4.3.1. Marco geológico regional

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ESTUDIO DE CAR ACTERIZACIÓN DEL SUELO DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE
M AJ AD AHONDA – SUBESTACIÓN DE M AJ AD AHONDA
INDICE
1.
INTRODUCCIÓN............................................................................................................. 3
2.
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.................................................................................. 5
3.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA................................................................................. 9
4.
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO ........................................................................ 10
4.1.
CLIMATOLOGÍA ..................................................................................................................10
4.2.
TOPOGRAFÍA ........................................................................................................................11
4.3.
GEOLOGÍA.............................................................................................................................11
4.3.1. Marco geológico regional......................................................................................11
4.3.2. Geología del emplazamiento................................................................................14
4.4.
HIDROGEOLOGÍA..............................................................................................................16
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
Marco hidrogeológico regional ..............................................................................16
Características del acuífero detrítico de Madrid ....................................................18
Hidrogeología del emplazamiento ........................................................................20
Puntos de agua...................................................................................................20
5.
USOS DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL ENTORNO ... 23
6.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL EMPLAZAMIENTO............................................ 24
7.
ACTIVIDAD REALIZADA EN EL EMPLAZAMIENTO ........................................ 26
8.
ACTIVIDAD PREVISTA EN EL EMPLAZAMIENTO ............................................ 30
9.
DETERMINACIÓN DE UNIDADES TIPO DE SUELOS Y ESTRATEGIA DE
MUESTREO............................................................................................................................ 31
10. TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO ................................... 33
11. ESTUDIO DE RESULTADOS Y VALORACIÓN DE RIESGOS ............................ 44
11.1. NIVELES DE REFERENCIA .............................................................................................44
11.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS ...........................................................................................46
11.2.1. Contenido en aceites minerales.............................................................................46
11.2.2. Contenido en PCB’s...........................................................................................47
11.2.3. Contenido en metales pesados..............................................................................48
11.3. VALORACIÓN DEL RIESGO ...........................................................................................48
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 50
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ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Localización de la subestación de Majadahonda. .................................................................................. 9
Figura 2. Situación de la subestación respecto al relieve.......................................................................................11
Figura 3. Geología de la Comunidad de Madrid................................................................................................12
Figura 4. Geología del entorno de Majadahonda. ...............................................................................................15
Figura 5. Esquema del funcionamiento del Acuífero Terciario de Madrid (IGME). ..........................................19
Figura 6. Puntos de agua de la Comunidad de Madrid......................................................................................21
Figura 7. Características químicas del agua subterránea en Majadahonda..........................................................22
Figura 8. Ordenación prevista y localización de puntos de muestreo. ...................................................................43
Figura 9. Textura del suelo de la subestación. ....................................................................................................46
ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo I.
Resultados analíticos
Anexo II.
Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminates del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.
Anexo III.
Niveles de referencia holandeses para suelos.
Anexo IV.
Criterios provisionales de calidad del suelo en Cataluña.
ÍNDICE DE PLANOS
Plano 1.
Localización detallada de la subestación de Majadahonda.
Plano 2.
Evolución histórica de la subestación de Majadahonda.
Plano 3.
Evolución histórica del entorno de la subestación de Majadahonda.
Plano 4.
Planta de la subestación de Majadahonda. Localización de focos potenciales de
contaminación y puntos de muestreo.
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1.
INTRODUCCIÓN
El 27 de octubre de 1.997 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el
DECRETO 131/1.997, de 16 de octubre por el que se fijan los requisitos que han de cumplir las
actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas. El decreto establece que:
1. Para la aprobación de toda nueva actuación de desarrollo urbanístico será requisito
indispensable que las redes de alta y baja tensión contemplen su realización en subterráneo salvo
que discurran por pasillos eléctricos.
2. Las líneas de alta y baja tensión preexistentes deberán pasarse a subterráneas o modificar su
trazado. Dicho paso a subterráneo o modificación de trazado se realizará en el curso de la
ejecución de la urbanización .
3. Las líneas aéreas existentes que no se encuentren en la red de pasillos existentes o de nueva
creación se irán trasladando a dichos pasillos o se pasarán a subterráneas siguiendo un plan de
etapas a establecer por las Administraciones competentes, oídos los titulares de las líneas. Para el
desarrollo, gestión y ejecución de dichos planes se suscribirán los Convenios necesarios entre las
Administraciones y los titulares de las líneas que contemple la responsabilidad y compromisos
financieros que a cada una de las partes le corresponde
Los Municipios de Alcobendas, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda han firmado un Convenio de
Colaboración cuyo objetivo final es el de promover el desmontaje de líneas de Alta Tensión y
compactación de subestaciones de intemperie en dichos términos municipales. La Comunidad de
Madrid y las distintas Administraciones actuantes han considerado necesario acometer el
desmontaje de 55,809 Km en los términos municipales de Alcobendas, Pozuelo de Alarcón y
Majadahonda que dé respuesta a la demanda de mejora técnica, social y medioambiental de los
citados municipios. Asimismo, IBERDROLA y los servicios técnicos de la Comunidad y de los
Ayuntamientos afectados, consideran viable acometer la compactación de dos subestaciones, en
Alcobendas y Majadahonda respectivamente.
Previamente, el Ilmo. Ayuntamiento de Majadahonda, con fecha 27 de mayo de 2002, suscribió
un “Convenio de Colaboración con Iberdrola para el soterramiento de un tramo de línea a
220 kV/132 kV Fuencarral-Majadahonda desde la subestación de Majadahonda.
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En el Convenio citado se establece que los Ayuntamientos de Alcobendas y Majadahonda, y la
CM, tramitarán las modificaciones de planeamiento correspondientes en un plazo máximo de un
año, para adecuar urbanísticamente las fincas liberadas por la actuación de compactación de las
actuales subestaciones de IBERDROLA en los citados términos municipales, de acuerdo con la
ficha urbanística propuesta de carácter orientativo, y en el que se cumplirán las determinaciones
urbanísticas de la legislación vigente.
El presente informe corresponde al Estudio de Caracterización de Suelos de la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana -subestación eléctrica de MAJADAHONDA,
y responde a los requerimientos del Título VII de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la
Comunidad de Madrid, dedicado a los suelos contaminados, que en particular, en su artículo 61,
establece la necesidad de incluir un informe de caracterización de la calidad del suelo en el ámbito
a desarrollar, entre la documentación a aportar para la tramitación de los Planes Urbanísticos.
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2.
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo principal del estudio realizado consiste en la determinación de la calidad del suelo de la
subestación eléctrica, desde el punto de vista de la contaminación potencial que haya podido
resultar de la actividad que alberga actualmente o de otras previas realizadas con anterioridad en el
emplazamiento.
Para la consecución del objetivo citado se han realizado las siguientes actividades:
Descripción del contexto físico en el que se localiza el emplazamiento
Determinación del uso del suelo y de las aguas subterráneas en el entorno
Estudio histórico de la actividad llevada a cabo en el emplazamiento en los últimos 50 años
Descripción de la actividad actual realizada en el emplazamiento
Identificación de unidades tipo de suelos y establecimiento de la estrategia de muestreo
Determinación de la calidad del suelo
valoración de riesgos
El objetivo parcial de cada una de las actividades enumeradas y la metodología empleada en su
desarrollo se exponen a continuación:
Descripción del contexto físico en el que se localiza el emplazamiento
Objetivo: Conocer los diferentes aspectos del medio físico en el que se sitúa la subestación y
que tienen mayor relación con la calidad del suelo (climatología, topografía, geología e
hidrogeología), con el fin de conducir las fases siguientes del estudio y enmarcar y valorar
correctamente el significado y las repercusiones de los resultados obtenidos.
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Metodología: Recopilación y consulta de información disponible: cartografías temáticas y
atlas geocientíficos publicados, centros de documentación y bases de datos de diversos
organismos oficiales (Instituto Geológico y Minero de España y Comunidad Autónoma de
Madrid), estudios específicos del emplazamiento, etc. Revisión de campo de los aspectos más
relevantes.
Determinación del uso del suelo y de las aguas subterráneas en el entorno
Objetivo: Establecer los usos del suelo y las aguas subterráneas en el emplazamiento y sus
proximidades, para poder analizar tanto la posibilidad de contaminación del mismo por
fuentes externas, como el riesgo de afección ante la potencial existencia de contaminación en
el suelo del emplazamiento.
Metodología: Obtención de información al respecto en el IGME, la CAM, Iberdrola, el
planeamiento urbano y reconocimiento in situ.
Estudio histórico de la actividad llevada a cabo en el emplazamiento
Objetivo: Determinar los usos pasados y los cambios morfológicos ocurridos en el
emplazamiento y su entorno en los últimos 50 años, al objeto de detectar posibles focos
históricos de contaminación.
Metodología: Obtención e interpretación de fotografías aéreas históricas del emplazamiento
correspondientes a los años 1956, 1968, 1975, 1980, 1985, 1991 y 1995, la ortofotografía de
1999 de la Comunidad de Madrid y una imagen de satélite (año 2002). Información aportada
por los responsables de Iberdrola.
Descripción de la actividad realizada en los emplazamientos
Objetivo: Conocer los procesos desarrollados por Iberdrola en el emplazamiento de la
subestación de cara a identificar fuentes potenciales de contaminación del suelo.
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Metodología: Obtención de información sobre la actividad a partir de la documentación
facilitada por Iberdrola, reuniones con su personal y reconocimiento “in situ” de las
instalaciones.
Identificación de unidades tipo de suelos y establecimiento de la estrategia de muestreo
Objetivo: Establecer las unidades homogéneas representativas de la zona de estudio y definir
el numero y localización de muestras a tomar, así como los análisis de laboratorio a realizar
para caracterizar el estado del suelo en relación a la contaminación potencial.
Metodología: Análisis de la información precedente relativa al medio físico, a los usos
históricos del emplazamiento y a la actividad actual, de cara a planificar correctamente la fase
de muestreo y análisis.
Determinación de la calidad del suelo
Objetivo: Establecer la calidad del suelo del emplazamiento en relación a los niveles de
referencia existentes, para las distintas familias de compuestos contaminantes potencialmente
presentes.
Metodología: Recogida de muestras del suelo en distintas localizaciones y profundidades y
análisis de laboratorio de las mismas para determinar las concentraciones de los compuestos
químicos buscados. Comparación de los valores de concentración obtenidos con los valores
de referencia establecidos en el Real Decreto 9/2005 u otros aceptados por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Valoración de riesgos
Objetivo: Estimar cualitativamente el significado de la calidad del suelo investigado, respecto
a la capacidad de afección potencial al entorno biótico en general y al ser humano en
particular. Establecer las medidas de corrección y control que resulten adecuadas.
Metodología: Análisis de los resultados obtenidos y, en caso de detectarse contaminación,
valoración de la posibilidad de migración de contaminantes a través del medio, determinando
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posibles trayectorias y receptores. Establecimiento de medidas correctoras y de vigilancia en
caso de ser necesario.
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3.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
La Subestación de Majadahonda se localiza dentro del municipio homónimo, en su extremo
meridional, junto a las urbanizaciones de Boadilla del Monte, que quedan justo al sur.
Inmediatamente al oeste se encuentra la carretera M-516 de Majadahonda a Boadilla del Monte, y
al norte la M-603 que se dirige a Valdemorillo y entronca con la anterior en las proximidades del
emplazamiento. La M-50 se localiza al este del emplazamiento. La figura 1 y el plano 1 muestran la
localización del emplazamiento.
Figura 1. Localización de la subestación de Majadahonda.
La subestación tiene una superficie de 96.028 m2 y es propiedad de Iberdrola.
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4.
4.1.
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
CLIMATOLOGÍA
El clima de la Comunidad de Madrid es el resultado de la interacción entre su orografía y las
condiciones generales de la dinámica atmosférica en el centro de la Península. Juega un papel
relevante la Sierra que, con frecuencia, bloquea el avance de los frentes de lluvia oceánicos hacia el
interior.
Los tipos de clima son consecuencia de las diversas alternativas de las borrascas atlánticas con las
invasiones de aire estable de procedencia subtropical, predominando el aire estable el 60 por
ciento de los días del año. La mayor parte del territorio está sometido a climas de tipo
mediterráneo, desde los más cálidos y secos de las zonas más bajas hasta los más fríos y húmedos
de las comarcas serranas.
De la misma forma, la distribución de las precipitaciones guarda una estrecha relación con la
orografía. Las medias anuales más elevadas corresponden a la Sierra y alcanzan sus valores
máximos, superiores los 1.000 mm., en el Puerto de Navacerrada y la cabecera del río Lozoya.
Estos valores descienden progresivamente hacia el sureste hasta alcanzar cifras inferiores a los 450
mm en la zona de los Páramos. Los valores mínimos, inferiores a los 550 mm., se producen en las
zonas serranas más elevadas, creciendo rápidamente hacia el sureste, donde muy pronto se alcanza
la isolínea de los 750 mm., que coincide a grandes rasgos con la que separa las zonas de régimen
mediterráneo húmedo de las zonas de mediterráneo seco, según la clasificación de Papadakis.
Con el fin de estudiar las condiciones climáticas en el área de estudio, se ha tomado como
referencia la estación del Instituto Nacional de Meteorología de Majadahonda (Mapfre).
En la tabla siguiente se resumen los principales datos tomados en la estación (serie 1985 – 2002)
tomados del Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid 1985-2004.
Principales datos meteorológicos de la estación de Majadahonda
Estación
Temperatura
media anual
(°C)
Media anual de las
temperaturas
máximas diarias
(°C)
Media anual de las
temperaturas
mínimas diarias (°C)
Número
medio anual
de días
Tª<=0º
Precipitación
anual media
(mm)
Número medio
anual de días de
lluvia
(≥ 1 mm)
Majadahonda (Mapfre)
15
20,7
9,4
34
535
76
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4.2.
TOPOGRAFÍA
El emplazamiento se encuentra a aproximadamente 750 m s.n.m. En la figura 2 se puede ver la
localización de la subestación de Majadahonda sobre un modelo que representa el relieve de la
zona. El emplazamiento estudiado se encuentra dentro de la cuenca del río Guadarrama,
concretamente en su margen izquierda, cerca de la divisoria con la cuenca del río Manzanares.
Figura 2. Situación de la subestación respecto al relieve.
4.3.
4.3.1.
GEOLOGÍA
Marco geológico regional
El municipio de Majadahonda se emplaza sobre los materiales Terciarios de la llamada Cuenca de
Madrid, perteneciente a la Fosa del Tajo y que presenta un carácter progradante. Ésta es una
cuenca continental cerrada en condiciones subdesérticas, en la que el tránsito de unas facies a otras
se realiza por cambio lateral, y que presenta sedimentos detríticos en el borde, de granulometría
decreciente hacia las áreas más distales, evaporíticos en el interior, y una zona intermedia
constituida por materiales detríticos con interestratificados de minerales neoformados. Sobre los
materiales del terciario se superponen los depósitos cuaternarios asociados a la red fluvial actual.
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La figura 3 muestra de forma general la distribución de materiales geológicos en la Comunidad de
Madrid.
Los materiales del terciario se encuentran representados por varios conjuntos litológicos que
marcan una distribución regional característica, la cual deriva de un sistema de marcado carácter
continental. A escala regional se distinguen tres unidades estratigráficas:
Unidad paleógena, la cual constituye
la respuesta sedimentaria a la fase
castellana de la orogenia Alpina y
aflora muy localmente al noreste de la
cuenca. Está formada por alternancias
de niveles detríticos de geometría
canalizada, sulfatos y carbonatos,
apoyados
sobre
materiales
mesozoicos.
Unidad neógena, constituida por la
progradación de los sedimentos de
relleno desde los bordes hacia el
centro de la cuenca. Dentro de esta
unidad es posible distinguir cuatro
megasecuencias, tres pertenecientes al
Mioceno y una al Plioceno.
Figura 3. Geología de la Comunidad de Madrid
Las principales características generales de dichas subunidades son las siguientes:
•
Mioceno: Unidad Inferior. En la base está formada por niveles conglomeráticos y arenosos.
Los límites norte y sur están marcados por una discordancia angular y erosiva. La distribución
general de las facies de la unidad está definida por la extensión de abanicos aluviales y los
cambios laterales de facies asociados a los mismos. Litológicamente está constituida por un
primer miembro de materiales groseros, que pasa hacia facies arcósicas y finalmente a niveles
arcillosos y fangosos, el cual se desarrolla sobre el núcleo de Madrid. La secuencia culmina
con un nivel evaporítico denominado Yesos Basales que, lateralmente, pasa a arcillas pardoverdosas con intercalaciones de yesos tableados y nodulares.
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•
Mioceno: Unidad Intermedia-Superior. Esta es la unidad de mayor extensión en la
Comunidad de Madrid. Desde el punto de vista litológico la megasecuencia que constituye la
unidad intermedia es muy similar a la unidad Inferior, distinguiéndose de ella por la presencia
de materiales carbonatados con sílex. La base de esta unidad está formada por arcillas
marrones y verdosas y arenas micáceas, conocidas localmente como “gredas”, que representan
el tránsito con la formación yesífera anterior. Dentro de esta unidad, denominada de forma
genérica “Facies Madrid”, es posible distinguir tres miembros con características litológicas
diferenciables, de carácter progradante y conectados entre sí mediante un cambio lateral de
facies:
⇒ Depósitos arcósicos. Se trata de un conjunto homogéneo de arenas arcósicas de colores
ocres y pardos, de tamaño medio a grueso con frecuentes niveles de conglomerados y
microconglomerados de cantos de rocas metamórficas (gneises, metasedimentos) y
graníticas. Estos materiales aumentan su contenido en finos hacia el interior de la cuenca
y reciben, localmente, los nombres de “Arena de miga” y “Tosco” en función de su
contenido en arcillas. Así, las arenas de miga están constituidas por los materiales
detríticos más gruesos, mientras que en los toscos abundan los materiales arcillosos.
⇒ Depósitos arcillosos carbonáticos. Se localizan al sur y al este del núcleo urbano de
Madrid y suelen coincidir con las depresiones morfológicas.
⇒ Formaciones yesíferas. Se localizan en el sector meridional del área de estudio. Esta
unidad, por lo general, da lugar a escarpes abruptos en la vertiente izquierda del río
Jarama y la vertiente derecha del río Manzanares.
•
Mioceno: Unidad Superior. Se desarrolla al sur-sureste de Madrid. En la base se encuentran
materiales detríticos relacionados con una red fluvial y formados por conglomerados,
areniscas arcósicas, limos, arcillas y margas. Estos materiales cambian lateralmente hacia facies
carbonatadas de origen lacustre y palustre que define el límite superior de la serie y que se
conocen con el nombre de “Calizas de los Páramos”, presentándose en forma de pequeños
relieves y mesas.
•
Plioceno. Esta unidad, conocida también con el nombre de raña, presenta un carácter detrítico
y cíclico. Son depósitos de llanuras fluviales de piedemonte. Está constituida por arcillas y
limos rojos, costras calcáreas y depósitos acanalados con granulometría variable y presencia de
conglomerados silíceos.
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Unidad cuaternaria. Representa los materiales más recientes, pudiendo diferenciarse las
siguientes unidades:
•
Terrazas fluviales. Son depósitos de cantos y gravas poligénicos, arenas, limos y arcillas,
desarrolladas en los valles fluviales.
•
Glacis, relacionados con procesos de modelado de vertientes y formados por arenas arcósicas,
gravas y cantos.
•
Coluviones, conos aluviales y derrames, formados por arenas, limos y arcillas con cantos
dispersos.
•
Depósitos de fondos de valle, lechos de canales y cauces abandonados, que constituyen el
relleno más reciente de la red de drenaje actual y están formados por arenas, limos, arcillas y
gravas.
•
Fondos semiendorréicos. Son formaciones de poca potencia constituídas por arenas medias a
gruesas y arcillas de origen fluvial. Se alternan con paleosuelos con escaso contenido en
materia orgánica.
•
Depósitos fluviales actuales (llanuras de inundación, barras aluviales), compuestos por limos
arcillosos, arenas, gravas, y cantos poligénicos.
•
Depósitos antrópicos. En general son materiales procedentes de excavaciones que han sido
aglutinados y en ocasiones compactados, por lo que su granulometría es variable,
predominando los cantos y bloques que se mezclan con arenas de diversa procedencia,
acumulándose artificialmente de forma que se genera una importante pendiente. Sus espesores
pueden superar la treintena de metros.
4.3.2.
Geología del emplazamiento
Según la cartografía MAGNA a escala 1:50.000 (hojas 558) reproducida parcialmente en la figura
4, la subestación de Majadahonda se ubica sobre la unidad 16, compuesta por arenas arcósicas de
grano grueso que pueden contener cantos en mayor o menor proporción, algún bloque aislado y
nivelitos de arena fina. Entre estos niveles pueden aparecer niveles centimétricos de lutitas con
arena dispersa (fangos). En las zonas más bajas del entorno, asociados a la red de drenaje
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superficial, se encuentran arenas, arcillas y limos con gravas, constituyendo fondos de valle
(unidad 27). Además, al norte del emplazamiento se encuentra arcosas con bloques (unidad 15). A
poca distancia discurren los cauces de algunos arroyos, como los de Valle Largo o el de los
Pastores, formados sus cauces por arenas, cantos y bloques (unidad 34).
Figura 4. Geología del entorno de Majadahonda.
Las unidades citadas anteriormente se describen brevemente a continuación:
⇒ Arcosas (16). Mioceno: Constituidas fundamentalmente por niveles de arena gruesa que
pueden contener cantos, algún bloque aislado y niveles pequeños de arena fina. Pueden
aparecer niveles centimétricos de lutitas con arena dispersa que pueden presentar señales de
enrojecimiento por procesos edáficos. Estos niveles fangosos son muy esporádicos
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⇒ Arcosas con bloques (15). Mioceno: Se trata de una alternancia irregular de niveles con
gravas y bloques en matriz de arena gruesa con gravas finas y arenas gruesas.
⇒ Arenas, arcillas y limos con gravas (Fondos de valle) (27). Pleistoceno: Constituye el
relleno más reciente de la red de drenaje actual y están formados por arenas, limos, arcillas y
gravas.
⇒ Depósitos de cauces y fondos de vaguada (34). Holoceno: Los depósitos de los cauces
son arenosos o formados por cantos y bloques. Las arenas están en las clases de arenas
gruesas a muy gruesas y son moderadamente clasificadas. Contienen una fracción limoarcillosa.
4.4.
HIDROGEOLOGÍA
4.4.1.
Marco hidrogeológico regional
A nivel regional, las unidades hidrogeológicas que se diferencian en la cuenca de Madrid son las
siguientes:
Acuífero del Terciario Detrítico de Madrid. Se trata del acuífero de mayor interés de la cuenca
debido a la cantidad y calidad de sus recursos. En él se diferencian la facies Madrid y la facies
Guadalajara. La primera de ellas es la que se localiza en la zona de estudio y en ella se distinguen a
su vez dos formaciones con distintas características hidrogeológicas:
⇒ Unidad Madrid: Formada por arenas arcósicas con tamaños de grano a veces superiores a los
2 mm. Suelen tener una matriz limo-arcillosa en proporción variable. Con frecuencia aparecen
lentejones de conglomerados. Tiene una gran extensión en la Cuenca de Madrid y posee una
permeabilidad de media a alta.
⇒ Unidad Tosco: Tiene una litología similar a la de Madrid pero con tamaño de grano más
pequeño: arenas finas, limos y arcillas. Su permeabilidad es de media baja a media alta.
Unidad de Transición. Localizada al S de la comunidad de Madrid y al E y SE de la cuenca, no
constituye una unidad hidrogeológica de interés. En ella se incluyen las distintas arcillas conocidas
localmente como “gredas” y “peñuelas”. Su permeabilidad es de media a baja
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M AJ AD AHONDA – SUBESTACIÓN DE M AJ AD AHONDA
Conjunto Evaporítico. La calidad de sus aguas es baja debido a la presencia de sulfatos. Los
aprovechamientos de mayor productividad se asocian a zonas karstificadas y fracturadas. En
conjunto se le atribuye una permeabilidad baja aunque, localmente, puede presentar una
permeabilidad alta en las zonas karstificadas y fracturadas.
Acuíferos del Páramo. Asociados a las calizas del mismo nombre, son acuíferos libres de tipo
kárstico y discontinuos. Presentan una permeabilidad media.
Acuíferos Cuaternarios. Acuíferos libres asociados a la red fluvial actual. Sus espesores son muy
reducidos. Estos acuíferos se pueden dividir en dos tipos en función de su génesis y propiedades
hidrogeológicas:
⇒ Terrazas, llanuras de inundación y aluviales de fondo de valle: Proceden de la acción fluvial de
los principales cauces en la zona: el Manzanares y el Jarama. Son depósitos formados por
barras y canales rellenos de gravas, cantos y algún bloque. Su permeabilidad se considera alta.
⇒ Cuaternarios indiferenciados: Se integran en este grupo conos de deyección, glacis, coluviones,
depósitos antrópicos, etc. Su permeabilidad es media.
La estimación de permeabilidades citada en los párrafos anteriores procede del estudio “Medidas
protectoras y correctoras del acuífero detrítico de Madrid”, realizado por la Comunidad de Madrid
en los años 1997 y 1998, y se corresponde con los valores siguientes:
Magnitud
Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta
Permeabilidad (m/d)
<10-2
10-2-1
1-10
10-100
>100
En la tabla siguiente se muestra la correlación existente entre las unidades geológicas definidas en
la cartografía MAGNA, presentes en el área ocupada por la subestación, y las unidades
hidrogeológicas descritas en la Cuenca de Madrid.
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M AJ AD AHONDA – SUBESTACIÓN DE M AJ AD AHONDA
Correspondencia entre las unidades hidrogeológicas de la cuenca de Madrid y las principales
unidades geológicas presentes en el entorno de la subestación
Unidades Hidrogeológicas.
(Fuente: IGME, 1981)
Comportamiento
Hidrogeológico
Acuífero
Unidades Geológicas
(Fuente: Hoja Geológica MAGNA 558)
Unidades 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27,29 y 34 de la hoja 558.
Cuaternario
Unidad Cuaternaria
Acuicludo
Facies
Facies
Terciario
Detríticas Madrid
4.4.2.
Unidad
Madrid
Unidades 32, 30 etc. De la hoja 558.
Unidades 15 y 16 de la hoja 558.
Acuífero
Unidad
Tosco
Unidad 17 de la hoja 558.
Unidad
Unidad
Intermedia
Neógena
Mioceno
Características del acuífero detrítico de Madrid
El acuífero detrítico de Madrid ocupa la porción centro-septentrional de la cuenca hidrográfica del
Tajo y forma parte de la Unidad Hidrogeológica 03.05 Madrid-Talavera. Está constituido por
arenas arcósicas, gravas y arcillas que integran las unidades miocenas Inferior e Intermedia,
caracterizadas por una litología muy heterogénea con frecuentes cambios laterales de facies e
interdigitaciones de materiales de elevadas permeabilidades con materiales de baja permeabilidad.
No obstante, se considera que el acuífero detrítico se comporta como un único acuífero,
heterogéneo, de funcionamiento libre y anisótropo, que se recarga por infiltración del agua de
lluvia en los interfluvios y se descarga en los valles de los ríos.
En él se pueden diferenciar al menos dos grandes facies, divididas a su vez en dos unidades cada
una de ellas: Facies Madrid (Unidad Madrid y Unidad Tosco), procedentes de la denudación de los
granitos, y Facies Guadalajara (Unidad Guadalajara y Unidad Alcalá), procedentes de las pizarras,
gneises y esquistos.
Debido a la extensión del acuífero cabe distinguir dos flujos de agua subterránea de carácter
tridimensional: uno profundo cuyas aguas se recargan fundamentalmente por las zonas de borde y
se descargan en las zonas a menor cota del mismo (próximas a la confluencia del Tajo y Alberche),
y otro más somero y de carácter más local en el que la descarga se produce a través de los aluviales
de los principales ríos que atraviesan la cuenca de Madrid como son el Tajo, Jarama, Manzanares y
Guadarrama, existiendo divisorias hidrogeológicas que afectarían únicamente al flujo superficial,
coincidentes aproximadamente con las divisorias hidrográficas de los principales cursos fluviales.
La figura 5 muestra el esquema del funcionamiento del Acuífero Terciario.
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Figura 5. Esquema del funcionamiento del Acuífero Terciario de Madrid (IGME).
En resumen, las características más relevantes del acuífero en cuanto a su funcionamiento,
obtenidas a partir de los estudios realizados por la Comunidad de Madrid, son las siguientes:
⇒ La descarga en régimen no influenciado se produce, principalmente, a través de las salidas a
cauces fluviales.
⇒ El conjunto del acuífero presenta una gran inercia en su funcionamiento global, debido a su
gran extensión superficial (unos 2.500 Km2), su importante espesor explotable (del orden de
500-600 m) y la baja permeabilidad relativa de sus materiales (entre 10-3 y 10-2 m/día).
⇒ El acuífero responde a las extracciones con fuertes y rápidos descensos puntuales en los
pozos de bombeo, aunque con afecciones relativamente pequeñas y con retardo en el tiempo
en las zonas próximas a los bombeos.
⇒ Las anteriormente mencionadas características del acuífero, unidas al importante espesor no
saturado (del orden de 100 m en los interfluvios de los principales cauces), condiciona que la
recarga no suponga un elemento de gran importancia en el funcionamiento general del
acuífero para períodos prolongados del orden de 20 años.
⇒ Por los estudios realizados al respecto se prevé que el acuífero no soportaría extracciones de
100-125 hm3/año durante 2 años, produciéndose importantes descensos en las cuencas del
Guadarrama y Manzanares, que son las de mayor demanda hídrica. Sin embargo, sí que son
admisibles extracciones de 80-100 hm3/año durante 2 años.
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4.4.3.
Hidrogeología del emplazamiento
La subestación de Majadahonda está sobre la unidad Madrid, perteneciente a las facies Madrid del
acuífero detrítico, en la divisoria de las cuencas de drenaje de los ríos Manzanares y Guadarrama,
aunque más cercana a la de este último. La permeabilidad de los materiales arcósicos de esta
unidad es de media a alta.
4.4.4.
Puntos de agua
La Comunidad de Madrid tiene registrados 9 puntos a menos de 1 km de distancia de la
subestación, con profundidades de obra entre los 50 y los 350 metros, que son los siguientes:
CÓDIGO UTMX UTMY
7100005 424660 4478180
Z
CODUSO
TIPPUNTCLA
747 Urbaniz y particulares Pozo entubado (Sondeo)
PROFUND PIEZOM
101
0 medida(s)
ANÁLISIS
0 análisis
7100006
424660 4478140
747 Urbaniz y particulares Pozo entubado (Sondeo)
303
0 medida(s)
0 análisis
7100013
424920 4477240
725 Urbaniz y particulares Pozo entubado (Sondeo)
350
0 medida(s)
0 análisis
7100014
424360 4477240
743 Urbaniz y particulares Pozo entubado (Sondeo)
122
0 medida(s)
0 análisis
7100056
425480 4478940
745 Urbaniz y particulares Pozo entubado (Sondeo)
150
0 medida(s)
1 análisis
0 análisis
7100057
425400 4478860
745 Sin Uso
Pozo entubado (Sondeo)
65
0 medida(s)
7100071
425300 4477990
735 Sin Uso
Pozo excavado
50
1 medida(s)
0 análisis
7100082
425310 4478420
741 Otros Usos
Pozo entubado (Sondeo
200
0 medida(s)
0 análisis
7100166
425640 4479040
740 Industria
0 medida(s)
1 análisis
En la figura 6 se localizan estos puntos sobre la foto aérea del año 2001.
El mapa hidrogeológico a escala 1:200.000 del Instituto Geológico y Minero de España sitúa la
cota del agua deducida a partir de captaciones de menos de 15 m de profundidad en
aproximadamente 715 m.
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Figura 6. Puntos de agua de la Comunidad de Madrid
Dos de los puntos poseen medidas de parámetros químicos (7100056 y 7100166), aunque
realizadas hace más de nueve años, por lo que estos valores seguramente habrán variado, estando
en aquel momento por debajo de los niveles que aparecen en el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Aun así, se han representado las medidas en el diagrama de Piper de la figura 7 para poder
clasificar las aguas subterráneas, determinando así en esta zona son bicarbonatadas cálcicas y/o
magnésicas.
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Figura 7. Características químicas del agua subterránea en Majadahonda.
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5.
USOS DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL
ENTORNO
La
subestación
Majadahonda
de
está
situada en el límite de
dos
situadas
urbanizaciones
al
sur
y
suroeste de la misma,
llamadas
urbanización
“Bonanza” y “Valdecabañas”, pertenecientes al municipio de Boadilla del Monte. Al norte linda
con la M-603 y en una glorieta de esta carretera conecta con la M-516 en el noreste. Al oeste se
localizan pastizales y vegetación varia, sin observarse ninguna construcción en este lado. En lado
orientado al este de
la subestación se
encuentra
un
pequeño pinar que
se desarrolla entre
la carretera M-516
y el límite de la
subestación. Según
la información obtenida de los puntos de agua registrados por la Comunidad de Madrid situados a
menos de 1 km de la subestación, cinco de los pozos se encuentran en las urbanizaciones
próximas, y su agua es utilizada por los particulares, incluido uno situado en la ciudad escolar
“Virgen de Lourdes”. Dos más están sin uso y otros dos tienen otro tipo de usos (industrial, etc.).
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6.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL EMPLAZAMIENTO
El estudio histórico de los emplazamientos de la subestación se ha realizado fundamentalmente a
partir de la información aportada por personal de la empresa y del análisis del registro histórico de
fotografías aéreas de la zona, correspondientes a los vuelos de los años 1956, 1968, 1975, 1980,
1985, 1991 y 1995, de la ortofoto de 1999 de la Comunidad de Madrid, y además de una imagen
satélite QuickBird del año 2002.
La evolución histórica de esta subestación aparece en el plano 2 (escala 1:3.500) y la evolución del
entorno (escala 1:7.500) en el plano 3.
En 1956 ya existe la subestación, aunque las instalaciones aún
no ocupan la extensión actual. A su alrededor sólo se
distinguen campos de cultivo. Destacan únicamente algunas
construcciones alrededor del emplazamiento.
En el año 1968 se observan movimientos de tierras en la parcela ocupada actualmente por las
urbanizaciones Bonanza y Valdecabañas, debido a su construcción. Se pueden distinguir
perfectamente los límites de las parcelas. Se ha colocado vegetación en el lado oriental de las
instalaciones de la subestación.
En la imagen de 1975 se advierten varias parcelas en las urbanizaciones con los chalets ya
levantados. Se distingue al norte, junto a la carretera M-516, una nave alargada junto a otros 2
edificios más pequeños, en lo que parece ser una explotación agrícola-ganadera. En la subestación
se ha producido una ampliación de las instalaciones en el parque hacia el lado sur, habiéndose
instalado (según los planos) los transformadores T-4 y T-5 y las líneas de Pozuelo 1 y 2, PilarFuencarral y Galapagar 1.
En la foto de 1980 se observa que la situación en el entorno no ha cambiado mucho desde 1975.
En la subestación tampoco se aprecia ningún cambio.
En 1984 la situación es similar, con algún chalet más en las urbanizaciones.
En 1991 el entorno no presenta cambios significativos desde la última imagen. En la subestación
se aprecian reformas, ya que se distingue el nuevo parque de 220 kV. Los jardines existentes al
norte del emplazamiento parecen abandonados.
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En la imagen de 1995 se observa un tramo construido de la futura M-50. También se ha
construido una carretera nueva por el norte de las instalaciones, la M-603. En la M-516 se han
colocado dos glorietas, una para la nueva M-603 y otra para dar servicio a las urbanizaciones al
sur. En la parcela al norte de la subestación han desaparecido las naves que había en la misma,
apareciendo nuevas estructuras, que son las de la actual empresa Maquiceran S.A. En el parque de
la subestación, al norte, se distinguen las obras de reforma llevadas a cabo, en las que se colocará
el autotransformador AT-2 actual y se desmantelarán los transformadores antiguos T-1 y T-2.
En 1999 se advierten movimientos de tierras en el lado este de la subestación, al otro lado de la M516. También en ese mismo lado se observa un campo de golf recién terminado. En la
subestación se aprecia el estado definitivo de la misma tras las reformas.
En 2001 destacan nuevos movimientos de tierras al este de la subestación, al otro lado de la
carretera M-516, al norte del campo de golf, en los que se distingue el trazado de nuevas calles y
plazas de la urbanización que se está construyendo en esta zona.
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7.
ACTIVIDAD REALIZADA EN EL EMPLAZAMIENTO
La
Subestación
Majadahonda
superficie
de
ocupa
de
96.028
una
m2,
comenzó su actividad antes del
año 1956, y se trata de una
subestación de 220/132/20 kV
con
una
potencial
total
instalada de 530 MV. En el plano 4 se muestran las instalaciones de la subestación.
El parque de 220 kV es un sistema de doble juego de barras con un interruptor por celda e
interruptor de acoplamiento, con 7 posiciones, de las cuales 2 son de transformador y 5 son de
línea.
Las cinco celdas de líneas son las siguiente:
-
Villaverde-Retamar
-
Villaviciosa
-
Talavera
-
Fuencarral
-
Ventas
Las dos celdas de transformación:
-
AT-2,
autotransformador
con
un
arrollamiento adicional en las siguientes
características:
225/225/60
MVA,
225/136,275±9x1,725/21,4 kV, grupo de
conexión Yy0/Yd11.
-
AT-3, autotransformador con un arrollamiento adicional en las siguientes
características: 225/225/60 MVA, de relación 225/136,275±9x1,725/21,4 kV grupo
de conexión Yy0/Yd11.
-
Una celda de acoplamiento de barras.
-
Dos celdas de medida de barras.
Barras 1.
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Barras 2.
Cada celda de línea de 220 kV está formada por:
-
Seccionadores de barras
-
Interruptor
-
Transformadores de intensidad
-
Seccionador de línea
-
Seccionador de puesta a tierra
-
Divisor de tensión capacitivo en fase B
-
Bobinas de bloqueo (excepto en línea Fuencarral)
Cada celda de autotransformador está compuesta por:
-
Seccionadores de barras
-
Interruptor
-
Transformadores de intensidad
-
Autovalvulas en el lado de 220 kV, con contador de descargas
-
Transformadores de relación 225/136,275±9x1,725/21,4 kV, 225/225/60 MVA y
transformadores tipo bushing en todos los niveles.
Los elementos que forman cada celda de acoplamiento de barras de 220 kV son:
-
Seccionadores de barras
-
Interruptor
-
Transformador de intensidad
La celda de medida de barras de 220 kV está compuesta por dos juegos de tres transformadores de
tensión de 2 arrollamientos con las siguientes características:
-
330 VA, 220 3/0,110 3 kV, Yy.
-
100 VA, 220 3/0,100 kV, Yd abierto.
El Parque de 132 Kv presenta una disposición de doble barra.
La subestación dispone de 13 posiciones de las cuales seis son de línea, una de enlace de barras,
cuatro de transformador, una de batería de condensadores y una de reserva.
Las líneas indicadas son:
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-
Mirasierra
-
Galapagar
-
Las Rozas
-
El Tejar
-
Pozuelo 1
-
Pozuelo 2
Dichas posiciones de líneas presentan una estructura compuesta por:
-
2 seccionadores de barra
-
Interruptor
-
Seccionador de línea
-
Seccionador de puesta a tierra
-
3 Transformadores de intensidad
-
1 Transformador de tensión
En cuanto a los transformadores conectados a este nivel de tensión existen:
-
Los dos transformadores 220/132 antes mencionados
-
Un transformador 132/20 Kv, de 40 MVA de potencia aparente nominal
-
Un transformador 132/20 Kv, de 40 MVA de potencia aparente nominal
En cada una de las posiciones de los transformadores hay:
-
2 seccionadores de barra
-
Interruptor
-
Seccionador de barra
-
Seccionador de aislamiento
-
3 Transformadores de intensidad
La batería de condensadores, de 100 MVAr dispone de una posición análoga.
Existe, además, una de acoplamiento, que une la doble barra del parque de 132 kV mediante un
juego de dos seccionadores con un interruptor central.
El parque de 20 kV se trata de una estructura de simple barra partida en cuatro secciones.
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Hay un total de 27 posiciones, dos de llegada de transformadores 132/20kV descritos
anteriormente, dos para servicios auxiliares de la Subestación, tres de enlace de barras, dos de
baterías de condensadores y las 18 posiciones restantes, que son posiciones de línea.
En cada una de estas posiciones de línea encontramos:
-
Interruptor
-
Transformadores de intensidad (tres por cada posición)
-
Seccionador de puesta a tierra
En el edificio de control se albergan los siguientes equipos:
-
Cuadros de control.
-
Equipo de Control Integrado (E.C.I.).
-
Cuadro Principal de Servicios Básicos de c.a
y c.c. para la alimentación de los servicios
propios de E.T.
-
Equipos de corriente continua a 125 V para
la alimentación de los circuitos de mando,
control y fuerza.
-
Equipos de comunicaciones.
Se dispone de 5 casetas de relés, en las que se
alojan los bastidores de relés, servicios de fuerza
para la caseta así como osciloperturbógrafos.
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8.
ACTIVIDAD PREVISTA EN EL EMPLAZAMIENTO
El suelo liberado por el blindaje y la compactación de la subestación pasará a tener un uso
residencial como se puede ver en la ficha urbanística correspondiente. En la tabla siguiente se
muestra el resumen comparativo de parámetros urbanísticos a aplicar en el ámbito.
Propuesta de ordenación en el suelo de la subestación de Majadahonda
USO CARACTERÍSTICO
Valor
Superficie subestación transformadora (m2)
96.028
Superficie S.T. compactada (m2)
8.100
Superficie S.T. liberada (m2)
87.928
Uso característico: Residencial
100.829,40
En la figura 8, incluida más adelante, en el apartado de muestreo y análisis, se puede ver la nueva
ordenación propuesta en el ámbito, junto con la localización de las muestras tomadas.
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9.
DETERMINACIÓN DE UNIDADES TIPO DE SUELOS Y ESTRATEGIA
DE MUESTREO
Recientemente el IGME, en colaboración con la Comunidad de Madrid y otros organismos, ha
editado una publicación relativa a los valores de fondo (concentraciones en suelos no afectados
por actividades humanas) y de referencia (concentraciones a partir de las cuales un suelo se
considera afectado) para metales pesados y otros elementos traza en suelos de la Comunidad de
Madrid, en la cual se diferencian seis unidades homogéneas de suelos basándose
fundamentalmente en criterios litológicos. El emplazamiento estudiado se encuentra sobre la
unidad 3 denominada “Arcosas”. Engloba sedimentos terciarios de carácter detrítico,
predominando las arcosas, tanto de facies gruesas como finas, junto con arenas arcósicas y, muy
puntualmente, con intercalaciones de calizas y margas. Sobre esta unidad predominan los relieves
colinados y alomados, que van siendo progresivamente más suaves hacia el suroeste.
Teniendo en cuenta la dimensión de la subestación, la homogeneidad del medio físico de la
parcela donde se emplaza, al igual que los usos del suelo, toda la extensión de la subestación se
incluye en una misma unidad tipo de suelo.
Por tanto, en función de la evolución histórica del emplazamiento y la actividad actual realizada, se
ha planteado un muestreo localizado en aquellos focos potenciales de contaminación que se han
detectado, independientemente de los usos futuros previstos.
Los problemas de contaminación más comunes en subestaciones eléctricas suelen estar asociados
a los elementos de las mismas que contienen grandes volúmenes de aceite dieléctrico como son
transformadores, interruptores de gran volumen de aceite, pulmones de aceite, etc., que son
susceptibles de producir derrames, generalmente muy localizados, asociados al elemento que los
produce. Además, el uso de disolventes en pequeñas cantidades durante las operaciones de
mantenimiento ha podido causar algún tipo de afección a lo largo de los años. Debido a la larga
historia de la subestación y a la presencia puntual de elementos con piralenos se planteó también la
investigación de la presencia de PCBs en el terreno. Por tanto, la toma de muestras de suelo se
basó en la localización de los focos potenciales de contaminación, y el análisis de las mismas se
centro en la determinación de su contenido en aceites minerales, PCBs y disolventes clorados.
Además, en una de las muestras tomadas se analizó su contenido en metales pesados por
encontrarse en un lugar donde se produce una acumulación de chatarra a la intemperie.
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Al objeto de caracterizar el substrato de la subestación, en algunas de las muestras se han
analizado también los parámetros característicos del suelo (pH, contenido en materia orgánica y
arcilla).
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10. TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO
La toma de muestras se efectuó los días 9 y 10 de junio de 2004. Todas las muestras se tomaron
de forma manual utilizando una sonda Edelman, de los primeros 40 cm de suelo. Se recogieron en
tarros herméticos de cristal, no se añadió ningún aditivo y se conservaron refrigeradas hasta su
llegada al laboratorio.
La nomenclatura de las muestras se elaboró utilizando las iniciales de la subestación seguido del
número de punto de muestreo dentro de la subestación y la profundidad a la que se tomó la
muestra.
En total se tomaron 18 muestras de suelo. La tabla expuesta a continuación recoge el tipo de
análisis realizados sobre ellas. En todas las muestras se han realizado análisis de aceites minerales.
Relación de muestras tomadas y análisis realizados
Muestra
MAJ-S1-030
MAJ-S2-030
MAJ-S3-030
MAJ-S4-030
MAJ-S5-040
MAJ-S6-030
MAJ-S7-045
MAJ-S8-050
MAJ-S9-030
MAJ-S10-030
MAJ-S11-030
MAJ-S12-030
MAJ-S13-030
MAJ-S14-040
MAJ-S15-030
MAJ-S16-040
MAJ-S17-040
MAJ-S18-040
Nº total: 18
Aceites
minerales
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18
PCB’s
Metales
Pesados
Parámetros
generales
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9
2
X
X
X
8
A continuación se hace una descripción detallada del muestreo realizado y se presentan los
resultados de laboratorio obtenidos. La localización de los focos potenciales de contaminación,
puntos de muestreo y resultados analíticos se encuentran en el plano 4. En la figura 8 (página 48)
aparecen los puntos de muestreo en relación a la ficha urbanística propuesta.
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33
ESTUDIO DE CAR ACTERIZACIÓN DEL SUELO DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE
M AJ AD AHONDA – SUBESTACIÓN DE M AJ AD AHONDA
Durante la visita realizada a la misma para tomar muestras los técnicos encargados indicaron que
el parque de 220 kV era de construcción reciente (7-8 años), y funciona con el gas hexafluoruro.
En este parque, los únicos elementos de interés eran los autotransformadores AT-2 y AT-3, que
tienen un gran volumen de aceite. Fueron instalados en 1995. Éstos se encontraban situados sobre
cubetos, pero según información proporcionada por los técnicos, el AT-2 reventó (sobre el año
2000), y el AT-3 sufrió un derrame, por lo que se intentaron tomar muestras cerca de ambos. Sólo
se consiguió tomar muestras en el AT-2, no pudiéndose profundizar más de 10 cm en los
alrededores del AT-3 debido al piso de cemento que había debajo.
Los elementos que tienen interés atendiendo a su contenido de aceite en el parque de 132 kV son
los transformadores. Los T-4 y T-5 se reformaron en 1990, careciendo antes de esta reforma de
cubeto.
El parque de 20 kV está cubierto.
Además, se consideraron otras zonas de interés para el
muestreo:
- una de ellas situada al sureste del parque de 132 kV, en la
cual se acumula chatarra, como son restos de estructuras
metálicas, materiales de tensión, etc.,
- al norte del parque, fuera del mismo, donde los técnicos indicaron que se había producido un
derrame de aceite,
- y en la esquina sureste del parque, donde se almacenan
bidones.
Por tanto, aquellas zonas que aparecen identificadas sobre el plano como focos potenciales de
contaminación en las que no se tomaron muestras, se encontraron pisos de cemento que
impidieron la toma de las mismas (ej. Transformador AT3).
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ESTUDIO DE CAR ACTERIZACIÓN DEL SUELO DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE
M AJ AD AHONDA – SUBESTACIÓN DE M AJ AD AHONDA
Puntos de muestreo
MAJ-S1-030:
Muestra
recogida
al
norte
del
autotransformador AT-2. Se recogió esta muestra
bajo el pulmón de aceite del mismo. La tierra que se
encuentra es de relleno y es compacta. No se detectó
ningún olor especial. Su color es gris.
MAJ-S2-030: Esta muestra, como la anterior, se
recogió al lado del autotransformador AT-2, por las
razones ya aducidas. Las características de la
muestra son similares a la MAJ-S1-030.
MAJ-S3-030: Muestra tomada En el borde sur del
autotransformador AT-2. Las características de ésta
son similares a las tres anteriores ya tomadas en el
mismo autotransformador. Su color es gris con tonos
marrones.
MAJ-S4-030: Esta muestra se recogió en el transformador T-4, lo
más cerca posible del pulmón de aceite del mismo. Este
transformador ha estado funcionando sin cubeto hasta fechas
recientes. La muestra extraída en el mismo tenía muchas gravas y un
color marrón. No se detectó olor en la misma.
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35
ESTUDIO DE CAR ACTERIZACIÓN DEL SUELO DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE
M AJ AD AHONDA – SUBESTACIÓN DE M AJ AD AHONDA
MAJ-S5-040: Esta muestra fue tomada en las inmediaciones del
transformador T-5. Este transformador, al igual que el T-4, carecía
hasta fechas recientes de cubeto. La muestra era de arena compacta
de un color marrón rojizo. No se detecto olor especial.
MAJ-S6-030: Esta muestra se recogió dentro del
parque de 132 kV, lo más cerca posible de los
transformadores de pequeño volumen situados enfrente
del autotransformador AT-3. Debajo de los mismos se
encontraba un piso de cemento, pero que los cubría
escasamente, por lo que se decidió tomarla. La muestra
era de gravas y arenas, éstas de color marrón. El suelo
aquí también se encontraba muy compactado. No se observó olor especial.
MAJ-S7-045: Esta muestra se recogió también dentro del
parque de 132 kV, debajo de los transformadores de
intensidad de pequeño volumen situados enfrente del
autotransformador AT-2. Al igual que en los anteriores
poseía un piso de cemento de escasa envergadura. La muestra
era arenosa, bastante compacta y de color marrón.
MAJ-S8-050: Esta muestra se tomó en las inmediaciones de
los transformadores de intensidad del acoplamiento situados
en la esquina noreste de las instalaciones de la subestación. Se
recogió justo en el borde de un piso de cemento situado bajo
los transformadores. La muestra era de naturaleza arenosa, de
un color marrón oscuro. No se detecto ningún olor especial.
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36
ESTUDIO DE CAR ACTERIZACIÓN DEL SUELO DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE
M AJ AD AHONDA – SUBESTACIÓN DE M AJ AD AHONDA
MAJ-S9-030: Se recogió una muestra lo más cerca posible de los
transformadores de la línea Mirasierra. La misma era de
características similares a la MAJ-S8-050.
MAJ-S10-030: Esta muestra se recogió en las inmediaciones de los
condensadores situados en la línea de reserva entre las líneas de Mirasierra
y Galapagar. Poseían un suelo de hormigón, tomándose la muestra en el
límite del mismo. Personal de la subestación informó que los
condensadores no funcionaban con
aceite, pero se decidió tomar una
muestra por precaución, ya que se
comentó que el líquido que llevan se derramaba con
frecuencia debido a derrames y reventones. Se podían
observar manchas de estas fugas en el piso debajo de los
condensadores. La muestra que se tomó era de arena sin
ninguna característica de olor o color especial.
MAJ-S11-030: Esta muestra se recogió fuera del parque, en
una parcela en la que se produjo un vertido de aceite. El
color de la muestra recogida en este lugar era oscuro, casi
negro, pero no se detectó ningún olor especial. El suelo se
encontraba muy compactado.
MAJ-S12-030: Se recogió otra muestra fuera del parque, en la
parcela situada al lado de la anterior, a unos dos metros. La
misma era de arena arcillosa. No se detectó ningún olor
extraño.
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37
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M AJ AD AHONDA – SUBESTACIÓN DE M AJ AD AHONDA
MAJ-S13-030: Esta muestra fue tomada junto a la zona
de almacenamiento de bidones situada en la esquina
sureste de la subestación. Los bidones se encuentran
sobre un solado de cemento, pero muy cerca del borde
del mismo. La muestra que se recogió era arena.
MAJ-S14-040: Se intentó tomar esta muestra lo más próxima
posible a los transformadores de las líneas de Galapagar y El
Pilar-Fuencarral, pero debido a la extensión del piso de
hormigón que se encontraba bajo los mismos se tuvo que
realizar a unos 5 metros de los mismos.
MAJ-S15-030: Esta muestra se recogió en la parte posterior
del
transformador
T-4,
para
completar
la
tomada
anteriormente en la parte anterior del mismo. La muestra era
arena muy compactada.
MAJ-S16-040: Se tomó esta muestra en la parte sur del transformador
T-5, para completar con la tomada en la parte norte del mismo. La
muestra era de arena arcillosa, compacta.
MAJ-S17-040: Se decidió tomar una muestra en una
zona situada en el límite sureste de la subestación, en la
cual se acumulan restos de estructuras metálicas, como
materiales de tensión, etc.
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38
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M AJ AD AHONDA – SUBESTACIÓN DE M AJ AD AHONDA
MAJ-S18-040: Muestra recogida en el lado norte de los
transformadores de pequeño volumen de la línea de Mirasierra.
La muestra recogida tenía aspecto arcilloso. Poseía olor y color
normal.
La tabla siguiente resume los datos principales de la campaña de toma de muestras.
Resumen de la campaña de muestreo
Fecha
Hora
Sistema
Muestreo
MAJ-S1-030
09.06.04
9:40
Manual
MAJ-S2-030
09.06.04
10:00
Manual
MAJ-S3-030
09.06.04
10:50
Manual
MAJ-S4-030
09.06.04
11:50
Manual
MAJ-S5-040
09.06.04
12:20
Manual
MAJ-S6-030
09.06.04
12:50
Manual
MAJ-S7-045
09.06.04
13:15
Manual
MAJ-S8-050
09.06.04
13:35
Manual
Bajo transformador de intensidad
de acoplamiento. Arena.
MAJ-S9-030
09.06.04
14:05
Manual
Bajo transformadores pequeños
L/ Mirasierra. Arenas.
MAJ-S10-030
09.06.04
14:45
Manual
MAJ-S11-030
09.06.04
16:05
Manual
MAJ-S12-030
10.06.04
13:50
Manual
MAJ-S13-030
10.06.04
14:05
Manual
MAJ-S14-040
10.06.04
14:15
Manual
MAJ-S15-030
10.06.04
14:40
Manual
MAJ-S16-040
10.06.04
14:55
Manual
MAJ-S17-040
10.06.04
15:15
Manual
Código
Situación y comentarios
A lado de AT-2. Gravas y arenas
muy compactas.
A lado de AT-2. Gravas y arenas
muy compactas.
A lado de AT-2. Gravas y arenas
muy compactas.
En parte anterior transformador
T-4, bajo depósito aceite. Gravas.
En parte anterior transformador
T-5, bajo depósito aceite. Arenas.
Transformadores situados
enfrente del autotransformador
AT-3. Gravas y arenas.
Bajo los transformadores situados
enfrente del autotransformador
AT-2. Arenas.
Bajo los condensadores entre
L/Mirasierra y Galapagar. Arenas.
Zona de vertido de aceite al norte.
Arena.
Zona de vertido de aceite al norte.
Arena arcillosa.
Almacenamiento de bidones.
Arenas.
A 5 m transformadores
L/Galapagar y El PilarFuencarral. Arena limosa.
Parte posterior transformador
T-4. Arena diámetro medio.
Parte posterior transformador
T-5. Arena arcillosa.
Zona de acumulación de chatarra.
Arenas.
Color
Olor
Prof.
(cm)
Análisis
lab.
Gris
No
30
X
Gris
No
30
X
Gris con
zonas
marrón
No
25-30
X
Natural
No
25-30
X
Naturalrojizo
No
40
X
Natural
No
30
X
Natural
No
45
X
No
50
X
No
30
X
Natural
No
30
X
Negro
No
30
X
Natural
No
30
X
Natural
No
30
X
Natural
No
40
X
Natural
No
30
X
Natural
No
40
X
Natural
No
40
X
Natural.
Más
oscuro
Natural.
Más
oscuro
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39
ESTUDIO DE CAR ACTERIZACIÓN DEL SUELO DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE
M AJ AD AHONDA – SUBESTACIÓN DE M AJ AD AHONDA
MAJ-S18-040
10.06.04
15:30
Manual
Bajo transformadores de
intensidad L/Mirasierra, lado
norte.
Natural
No
40
X
Resultados
Los resultados de los ensayos de laboratorio realizados sobre las muestras de suelo se exponen en
las tablas incluidas a continuación:
Parámetros característicos y aceites minerales.
pH
%
grava
%
arena
%
limo
%
arcilla
materia orgánica
(%)
aceites minerales
(mg/kg)
MAJ-S1-030
-
-
-
-
-
-
60
MAJ-S2-030
-
-
-
-
-
-
20
MAJ-S3-030
-
-
-
-
-
-
<10
MAJ-S4-030
9,2
15,7
70,8
9,3
4,2
<0,5
320
Código
MAJ-S5-040
-
-
-
-
-
-
<10
MAJ-S6-030
9,0
63,0
27,8
5,2
4,1
<0,5
<10
MAJ-S7-045
6,8
2,9
83,5
7,8
5,8
<0,5
<10
MAJ-S8-050
-
-
-
-
-
-
<10
MAJ-S9-030
-
-
-
-
-
-
<10
MAJ-S10-030
9,0
2,1
78,3
9,8
9,8
0,7
<10
MAJ-S11-030
-
-
-
-
-
-
20
MAJ-S12-030
8,2
3,1
75,6
9,7
11,6
<0,5
<10
MAJ-S13-030
-
-
-
-
-
-
<10
MAJ-S14-040
-
-
-
-
-
-
<10
MAJ-S15-030
-
-
-
-
-
-
<10
MAJ-S16-040
7,2
1,6
85,6
4,9
7,9
<0,5
<10
MAJ-S17-040
8,8
11,8
63,5
10,6
14,1
<0,5
40
MAJ-S18-040
6,2
0,5
66,6
4,0
28,8
<0,5
<10
Valores en negrita: Se encuentra por encima del valor establecido en el RD 9/2005 por el que se deberá realizar análisis
de riesgos (anexo 2).
Valores de referencia holandeses y catalanes para aceites minerales y PCB’s (mg/kg)
Sustancia
Aceites
minerales
RD 9/2005
N.
objetivo
50*
10
Holanda
N.
N.
intermedio intervención
510
1.000
Cataluña
No
Industrial
industrial
50
5.000
*El RD 9/2005 establece que se realizará valoración de riesgos cuando la concentración de hidrocarburos totales de petróleo sean
superiores a 50 mg/kg.
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40
ESTUDIO DE CAR ACTERIZACIÓN DEL SUELO DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE MAJ AD AHONDA – SUBESTACIÓN DE M AJ AD AHONDA
PCB’s (mg/kg).
Muestras de suelo
Real Decreto 9/2005
Elemento
MAJ-S1030
MAJS4-030
MAJ-S5040
MAJ-S6030
MAJ-S7045
MAJ-S8050
MAJ-S9030
MAJS11-030
MAJS13-030
Niveles holandeses
Niveles catalanes
Sin
restricción
de uso
Uso
Urbano
Uso
Industrial
N.O
N.
Interm
N.
Interv
Uso no
industrial
Uso
Industrial
PCB 28
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
-
-
-
-
-
-
-
-
PCB 52
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
-
-
-
-
-
-
-
-
PCB 101
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
-
-
-
-
-
-
-
-
PCB 118
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
-
-
-
-
-
-
-
-
PCB 138
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
-
-
-
-
-
-
-
-
PCB 153
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
-
-
-
-
-
-
-
-
PCB 180
<0,005
0,017
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
-
-
-
-
-
-
-
-
PCB (7) suma
<0,005
0,017
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
0,01
0,08
0,8
0,0040,022
0,1-0,56
0,2-1,1
0,3
3
Valores en negrita superan el nivel para suelos sin restricciones de uso del Real Decreto 9/2005
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41
ESTUDIO DE CAR ACTERIZACIÓN DEL SUELO DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE
M AJ AD AHONDA – SUBESTACIÓN DE M AJ AD AHONDA
Metales pesados (mg/kg).
Muestras de suelo
Niveles holandeses
Niveles catalanes
Elemento
MAJ-S7-045
MAJ-S17-040
N.O
N.
Interm
N.
Interv
Uso no
industrial
Uso
Industrial
As
1,4
2,9
17-21
25-30
33-39
30
140
Cd
<0,31
2,4
0,4-0,5
3,6-4,1
6,7-7,6
3,5
70
Co
<14
<14
4-6
51-83
97-159
85
200
Cr
<4
6
62-78
148-188
234-297
200*
700*
Cu
<4
15
18-23
58-74
98-124
270
1000
Hg
<0,1
0,1
0,22-0,25
3,75-4,23
7,28-8,21
10
25
Ni
<7,5
<7,5
16-24
56-85
95-145
250
700
Pb
65
28
56-64
202-232
348-400
300
1000
Zn
61
185
67-92
207-284
347-475
450
3000
*Referencia para Cr(III).
Los resultados originales de los ensayos de laboratorio realizados se incluyen en el anexo I. En
algunos casos, en las tablas anteriores se han transformado las unidades originales dadas por el
laboratorio, con el fin de facilitar su comparación con los niveles de referencia indicados en el
capítulo siguiente.
EVALUACIÓN AMBIENTAL, s.l. C.I.F. B-19189331. Registro mercantil de Guadalajara, Tomo 318, Folio 38, Sección 8, Hoja GU-3238
42
ESTUDIO DE CAR ACTERIZACIÓN DEL SUELO DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE
M AJ AD AHONDA – SUBESTACIÓN DE M AJ AD AHONDA
Figura 8. Ordenación prevista y localización de puntos de muestreo.
EVALUACIÓN AMBIENTAL, s.l. C.I.F. B-19189331. Registro mercantil de Guadalajara, Tomo 318, Folio 38, Sección 8, Hoja GU-3238
43
ESTUDIO DE CAR ACTERIZACIÓN DEL SUELO DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE
M AJ AD AHONDA – SUBESTACIÓN DE M AJ AD AHONDA
11. ESTUDIO DE RESULTADOS Y VALORACIÓN DE RIESGOS
11.1. NIVELES DE REFERENCIA
La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en sus artículos 27 y 28 dispuso que el Gobierno
determinaría los criterios y estándares que permitieran evaluar los riesgos que pueden afectar a la
salud humana y al medio ambiente atendiendo a la naturaleza y a los usos de los suelos. El Real
Decreto 9/2005, de 14 de enero, da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Residuos y
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados. Los valores indicados en el Real Decreto
serán utilizados en este estudio para comparar los resultados analíticos obtenidos.
El Real Decreto establece niveles genéricos de referencia para diferentes compuestos
contaminantes y propone diferentes valores dependiendo del uso futuro del suelo (ver anexo II).
Asimismo determina en qué situación se deberán realizar análisis de riesgos y cuándo se declarará
un suelo como contaminado.
Para las sustancias que no aparecen en el RD se han utilizado otros valores de referencia para
suelos generalmente aceptados en España en este tipo de estudios. Los valores más utilizados son
los calculados en Holanda, país con una amplia experiencia en el estudio de contaminación de
suelos. A nivel nacional, los más reconocidos provienen del País Vasco y de Cataluña.
Recientemente, la Comunidad de Madrid ha promovido a través del Instituto Geológico y Minero
de España la realización y publicación de un estudio que establece niveles de referencia para
metales pesados en suelos, en el ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid.
Cabe citar que los valores holandeses, catalanes y vascos son valores de referencia basados en
análisis del riesgo para escenarios genéricos, que varían según el uso del suelo en el caso catalán y
vasco, mientras que los valores madrileños se refieren únicamente a los valores naturales que
suelen presentar los suelos estudiados.
Por tanto, en este estudio se han utilizado prioritariamente los niveles genéricos de referencia del
nuevo Real Decreto 9/2005, apoyados por los valores holandeses, y haciendo asimismo referencia
a los niveles catalanes. Los niveles de referencia para metales pesados publicados en la Comunidad
de Madrid no se han tenido en cuenta, debido a que los mismos han sido calculados para suelos
naturales, y los suelos de las subestaciones están completamente antropizados.
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44
ESTUDIO DE CAR ACTERIZACIÓN DEL SUELO DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE
M AJ AD AHONDA – SUBESTACIÓN DE M AJ AD AHONDA
Respecto a los valores de referencia holandeses, se contemplan tres valores: objetivo,
intermedio y de intervención. A la hora de evaluar resultados, se entiende que los valores
comprendidos entre el nivel objetivo y el intermedio, indican una contaminación leve, respecto a
la cual no es necesario intervenir. Entre el valor intermedio y el de intervención, es una indicación
de una contaminación que podría ser importante, por lo que se recomienda realizar estudios en
mayor profundidad. Si los resultados se encuentran por encima del valor de intervención, la
normativa holandesa considera que se trata de una contaminación que probablemente sea
necesario eliminar, y recomienda realizar un análisis de riesgos para evaluar la urgencia y necesidad
de esta limpieza. En el caso de los suelos, los valores están calculados en función del contenido de
los mismos en materia orgánica y en arcillas, por lo que los valores específicos a utilizar en cada
caso se determinan en función del contenido en ambos parámetros de los suelos estudiados. En el
anexo III se han incluido los niveles holandeses originales calculados para suelos, en función de
los contenidos en arcilla y materia orgánica indicados.
Los valores de referencia Catalanes especifican las concentraciones que se consideran
aceptables para un uso industrial y no industrial de los emplazamientos, además de valores
naturales de referencia para metales pesados en suelos de Cataluña que no vienen aquí al caso. En
el anexo IV se incluyen estos niveles. A continuación se exponen en varias tablas los diferentes
valores de referencia considerados:
Valores de referencia holandeses y catalanes para metales pesados (mg/kg)
Sustancia
Cataluña
No industrial Industrial
Arsénico
30
140
Cadmio
3,5
70
Cobalto
85
200
Cobre
270
1.000
Cromo
200 *
700 *
Mercurio
10
25
Níquel
250
700
Plomo
300
1.000
Zinc
450
3.000
*Referencia
para Cr(III).
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11.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
El pH del suelo es generalmente alcalino, con valores máximos de 9,2. El pH encontrado no
parece corresponder al substrato geológico del emplazamiento, posiblemente por el carácter de
relleno de los suelos y el uso continuo de herbicidas (añadido para evitar el crecimiento de toda
vegetación) que ha podido homogeneizar y condicionar el pH del suelo de las subestaciones. Tres
de las muestras, tomadas a mayor profundidad, presentan un pH prácticamente neutro,
aparentemente no influido por el uso de herbicidas.
La textura de los suelos muestreados se ha representado en la figura 9. Como se puede observar,
las muestras abarcan un rango que va desde arenoso franco a franco arcillo arenoso, con
predominio del término franco arenoso.
Figura 9. Textura del suelo de la subestación.
El contenido en materia orgánica es muy bajo, inapreciable en la mayoría de los casos, en los que
los resultados analíticos dan por debajo de los límites de detección. Únicamente se ha detectado en
una muestra, que arroja un valor del 0,7%. Estos contenidos tan bajos son propios de suelos como
los de las subestaciones que están completamente antropizados.
11.2.1. Contenido en aceites minerales
En la subestación de Majadahonda, en 16 de las 18 muestras tomadas (MAJ-S2-030, MAJ-S3-030,
MAJ-S5-040, MAJ-S6-030, MAJ-S7-045, MAJ-S8-050, MAJ-S9-030, MAJ-S10-030, MAJ-S11-030,
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MAJ-S12-030, MAJ-S13-030, MAJ-S14-040, MAJ-S15-030, MAJ-S16-040, MAJ-S17-040 y MAJS18-040) se han detectado concentraciones por debajo de 50 mg/kg., y sólo en dos (MAJ-S1030 y MAJ-S4-030) se registran concentraciones por encima de este valor, a partir del cual se
deberá realizar análisis de riesgos de acuerdo con el Real Decreto 9/2005. Además en 13 de las 16
muestras anteriormente descritas, la concentración encontrada se sitúa por debajo del límite de
detección de la técnica analítica. En el plano 4 se localizan los puntos de muestreo así como los
resultados encontrados en cada uno.
Con referencia a los valores de referencia holandeses, la mayoría de los valores se sitúan por
debajo del nivel objetivo y todos ellos son inferiores al nivel intermedio establecido en 510 mg/kg.
Si atendemos al referente catalán, solamente dos de las muestras superarían el nivel aceptado para
uso no industrial, y ninguna de ellas el nivel máximo indicado para uso industrial. En la tabla
incluida a continuación se indica el número de muestras que se encuentran por encima y por
debajo de los límites holandeses y catalanes usados como referencia:
Número de muestras que superan los distintos niveles de referencia
RD 9/2005
Holanda
Cataluña
Nº muestras
18
C < 50
16
C>50
2
Nº muestras
C < 510
510 > C <1.000
C > 1.000
18
18
0
0
Nº muestras
C < 50
50 > C <5.000
C > 5.000
18
16
2
0
C: Concentración de la muestra en aceites minerales.
Teniendo en cuenta que se ha muestreado en aquellas localizaciones próximas a los focos
potenciales de contaminación, donde era más previsible encontrar aceites en el suelo, y dado que
la mayoriá de los resultados obtenidos son inferiores al establecido en el RD 9/2005, se puede
concluir que la afección por aceites minerales existente en la subestación es baja, localizada
sólo en algunos puntos y poco extensa, afectando únicamente a unos pocos metros cúbicos de
suelo. El único foco puntual con indicio de contaminación donde se deberá realizar análisis de
riesgos es el transformador AT-2 alrededor del cual se sitúan las muestras con mayores
concentraciones de aceites minerales.
11.2.2. Contenido en PCB’s
Sólo una de las nueve muestras en las que se han analizado PCB’s (MAJ-S4-030 - Transformador
T-4) presenta valores de concentración por encima de los niveles de detección de las técnicas
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instrumentales empleadas. El nivel genérico de referencia establecido en el RD 9/2005 para PCBs
totales es de 0,08 mg/kg para uso urbano y 0,01 mg/kg para suelos sin restricción de uso. La
concentración en el punto indicado es de 0,017 mg/kg, valor que se encuentra por debajo del
nivel genérico para uso urbano. La ficha muestra que el uso futuro previsto del suelo será
residencial por lo que la concentración es aceptable para dicho uso.
Con referencia a otros estándares, el nivel detectado en este punto no supera el nivel intermedio
holandés y se encuentra muy por debajo de los niveles establecidos en Cataluña para suelos de uso
no industrial. Por tanto, a partir de los datos obtenidos, se puede concluir que la afección por
PCB’s tiene una distribución absolutamente puntual, cuya magnitud no resulta significativa en
relación a los estándares de comparación utilizados.
11.2.3. Contenido en metales pesados
Con el objeto de valorar los resultados de los valores analíticos obtenidos, se han utilizado los
valores de referencia holandeses y catalanes. Las muestras en las que se han analizado metales
pesados han sido la MAJ-S7-045 y la MAJ-S17-040. Los resultados obtenidos indican que el cobre
y el níquel están por debajo de los límites de detección. El arsénico y el mercurio no superan los
valores objetivos holandeses. Del resto, hay que diferenciar entre la muestra tomada al lado de la
zona de acumulación de chatarra al sureste del parque (MAJ-S17-040) de la otra, situada dentro del
parque bajo unos transformadores. En la muestra MAJ-S17-040 los niveles de cadmio, cobalto y
zinc superan el nivel objetivo holandés, aproximándose los de zinc y los de cadmio al nivel
intermedio holandés, y los de éste último al nivel establecido en Cataluña para suelo de uso no
industrial. Esto puede deberse a que, como ya se ha comentado, se trata de una zona donde se
apilan todo tipo de restos del material de línea, siendo un terreno sin solera y sin ningún tipo de
protección. En la muestra MAJ-S7-045 el nivel detectado de plomo supera ligeramente el nivel
objetivo holandés. Todas las concentraciones determinadas en estas muestras están muy por
debajo de los niveles establecidos en Cataluña para suelos de uso no industrial, excepto las ya
reseñadas.
11.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
Se han detectado aceites minerales con concentraciones por encima de 50 mg/kg en 2 de las 18
muestras tomadas. Este valor corresponde al establecido en el apartado 1.a) del anexo IV del RD
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,
por encima del cual el suelo está sujeto a valoración de riesgos debido a la presencia de este
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contaminante. Ambas muestras fueron tomadas alrededor del transformador AT-2. El análisis de
riesgos determinará si el riesgo es o no aceptable y, por tanto, la necesidad de intervención.
En este momento se desconocen los elementos exactos que estarán localizados en estos puntos ya
que la ficha urbanística sólo indica que será uso residencial, pero el resultado del análisis de riesgo
dependerá del uso final además de otros factores.
Con respecto al resto de contaminantes analizados se han detectado PCB’s en una muestra, en una
cantidad poco significativa y concentraciones de metales por debajo de los niveles de intervención
de los distintos criterios comparativos utilizados.
El riesgo asociado es bajo en las condiciones actuales de uso del suelo y está asociado al posible
contacto dérmico directo con los trabajadores. Ante un cambio de uso como el planeado, en el
que el suelo pasará a tener uso residencial, el contacto directo (dérmico, ingestión) con el suelo
será más probable, incrementando el riesgo, aunque éste estará únicamente limitado al contacto
con la zona afectada.
No se consideran otras vías de exposición diferentes al contacto directo con el suelo, ya que las
características físicas de los aceites no favorecen su volatilización, ni su transporte a través del
subsuelo (también limitado por la compactación de éste), haciendo difícil la llegada de estos a los
niveles freáticos existentes.
Teniendo en cuenta los niveles de referencia considerados, el riesgo para la salud asociado a la
presencia de PCB’s y de metales pesados en el suelo se puede considerar prácticamente
inexistente, tanto en las condiciones de uso actual como en las futuras, como se deriva de los
resultados analíticos que han probado su ausencia en la mayoría de los casos o una concentración
admisible en una de las muestras.
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las principales conclusiones del estudio realizado son las siguientes:
Localización
La Subestación de Majadahonda se localiza dentro del municipio de Majadahonda,
concretamente en la carretera de Boadilla del Monte a Majadahonda (M-516), junto a la M-50,
cerca de las urbanizaciones Bonanza y Valdecabañas, pertenecientes a Boadilla del Monte.
Características del Medio
El clima de la zona de Majadahonda es mediterráneo seco, según la clasificación de Papadakis.
La temperatura media anual se sitúa en torno a los 14ºC, con una media de las máximas diarias
de unos 20ºC y una mínima entre 7 y 10 ºC. La humedad relativa media es del orden del 60%
y la precipitación media anual oscila entre 380 y 450 mm. El numero medio anual de días de
lluvia es de unos 60.
Desde un punto de vista topográfico, el emplazamiento se encuentra a aproximadamente 749
m s.n.m., dentro de la cuenca del río Guadarrama, en su margen izquierda, cerca de la
divisoria con la cuenca del río Manzanares.
La subestación de Majadahonda se ubica mayoritariamente sobre materiales terciarios
compuestos por arenas arcósicas de grano grueso que pueden contener cantos en mayor o
menor proporción, algún bloque aislado y nivelitos de arena fina. Entre estos niveles pueden
aparecer niveles centimétricos de lutitas con arena dispersa (fangos).
La subestación se encuentra la unidad Madrid, perteneciente a las facies Madrid del acuífero
detrítico, dentro de la cuenca de drenaje del río Guadarrama, aunque muy cerca de la divisoria
con la correspondiente al río Manzanares. La permeabilidad de estos materiales es de media a
alta. Según el mapa hidrogeológico a escala 1:200.000 del Instituto Geológico Minero, la cota
piezométrica para captaciones menores de 15 m se sitúa a aproximadamente 715 m.
De los puntos registrados por la comunidad de Madrid, se encontraron análisis de agua en dos
de ellos. De estos valores se desprende que la naturaleza de las aguas subterráneas es del tipo
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bicarbonatada cálcica y/o magnésica. Las concentraciones de sustancias analizadas hace varios
años indica que son aptas para uso como agua potable de acuerdo con el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.
Actividades desarrolladas en el emplazamiento y alrededores
La actividad fundamental desarrollada en la subestación es la transformación y distribución de
energía eléctrica. se trata de una subestación de 220/132/66/45/20 kV que ocupa una
superficie de 96.028 m2 y comenzó su actividad antes del año 1956.
En cuanto a su evolución histórica, los cambios más relevantes son la modificación, después
de 1990, del parque de 220 kV, y el desmantelamiento de los grupos transformadores AT-1 y
AT-2 y su sustitución por un autotransformador (AT-2).
La subestación de Majadahonda está situada en el límite de la zona urbana y edificada
delimitada por las urbanizaciones Bonanza y Valdecabañas, y linda con la M-516 y con
superficies dedicada a cultivos. Los usos de las aguas subterráneas en las captaciones próximas
a la subestación se dedican sobre todo al uso de particulares en las urbanizaciones cercanas.
El suelo liberado por el blindaje y la compactación de la subestación pasará a tener un uso
residencial.
Características del muestreo
En función de sus características físicas, actividad realizada y usos históricos, el
emplazamiento se ha considerado como una única unidad a efectos de muestreo. Los criterios
empleados para establecer la estrategia de muestreo y analítica, se han basado
fundamentalmente en la identificación de posibles focos de contaminación y sustancias
potencialmente presentes en el suelo.
De esta manera, se han obtenido 18 muestras de suelo de forma manual, de los primeros 40
cm de profundidad. Al no existir indicios visibles de contaminación en el suelo, las muestras
fueron tomadas en el entorno de los elementos susceptibles de producir escapes de aceites
dieléctricos, principal sustancia contaminante en cuanto a volumen, asociada a la actividad.
Además de determinar la presencia de aceites minerales en todas las muestras tomadas, en
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algunas de ellas se ha analizado también su contenido en PCB’s (potencialmente presente
como fluido dieléctrico comúnmente empleado en el pasado) y su contenido en metales
pesados.
Resultados de los análisis
Los valores de referencia considerados han sido los establecidos en el RD 9/2005, por el que
se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados, aunque también se han empleado, con
fines comparativos, los criterios holandeses y catalanes.
De las 18 muestras tomadas, solo 2 superan el nivel de 50 mg/kg de TPHs establecido en la
citada norma por encima del cual se deberá realizar análisis de riesgos. Estas muestras, sin
embargo, se encuentran por debajo del nivel intermedio holandes que indica que no es
necesaria la intervención. Si atendemos al referente catalán, únicamente dos muestras
superarían el nivel aceptado para uso no industrial, sin rebasar ninguna de ellas el nivel
máximo indicado para uso industrial.
Solamente se han encontrado concentraciones de PCB’s en una de las muestras del
emplazamiento, localizada junto al transformador T-4. La concentración de PCB’s está por
debajo del nivel genérico de referencia establecido en el RD 9/2005 para uso urbano.
Solo se han analizado metales pesados en dos muestras, no encontrando concentraciones
significativas según los patrones de comparación empleados.
Teniendo en cuenta que se ha muestreado en aquellas localizaciones próximas a los focos
potenciales de contaminación, donde era más previsible encontrar aceites en el suelo, y en
función de los resultados obtenidos, se puede concluir que la afección por aceites minerales
existente en la subestación es muy puntual y poco extensa, afectando únicamente a unos
pocos metros cúbicos de suelo.
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Recomendaciones
Se deberá realizar análisis de riesgos asociados a la presencia de aceites minerales en dos
puntos (MAJ-S1-030 y MAJ-S4-030), localizados alrededor del transformador AT-2.
Resultaría conveniente efectuar una labor de control de la calidad del suelo en la fase de obra,
por parte de personal técnico cualificado, durante la retirada de los elementos integrantes de
los parques, especialmente en aquellos de mayor probabilidad de afección (transformadores e
interruptores), al objeto de verificar la inexistencia de otras zonas que pudieran estar afectadas
y que no han sido accesibles durante el muestreo realizado. Dadas las especiales características
de los aceite minerales, la verificación propuesta se basaría a priori en las características
organolépticas del suelo (olor, color, etc), realizando una labor de caracterización más
detallada en caso de advertir la existencia de zonas afectadas.
En el caso de que se determinara que haya que realizar algún tipo de actuación para eliminar o
minimizar dicho riesgo, se deberá tratar adecuadamente el volumen de suelo que se encuentra
afectado. Se recomiendaría entonces, la excavación del volumen de suelo con concentraciones
de aceites que presenten riesgos inaceptables para la protección de la salud humana. En
función del volumen final, el suelo excavado podrá ser llevado a vertedero de seguridad, o una
planta de tratamiento ex situ. Otras alternativas barajables son el tratamiento biológico in situ u
on site mediante productos acelerantes de la degradación bacteriana, o la inertización del suelo
excavado, mediante preparados industriales, y su gestión posterior como residuo industrial,
contemplando su reutilización en aplicaciones adecuadas.
Madrid, a 9 de febrero de 2005
Fdo: Miguel Leguey Galán
Fdo: Miguel Rodríguez Abascal
AURENSIS, S.A.
EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L.
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