Puesta en valor del bosque Macaronésico como vector de los recursos hídricos, energía y turismo

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1 Puesta en valor del bosque Macaronésico como vector de los recursos hídricos, energía y turismo Juan Carlos Santamarta Dr. Ingeniero de Montes (UPM) Ingeniero Civil y de Minas (Recursos Energéticos) Universidad de La Laguna

2 Contenido Los bosques Macaronésicos como reguladores de los recursos hídricos Potencialidad energética Turismo sostenible Algunas conclusiones

3 SOBRE NOSOTROS

4 Grupo de investigación INGENIA Universidad de La Laguna Recursos hídricos Bosques y aguas Erosión hídrica Riesgos geológicos: Avenidas

5 Regulación de recursos hídricos

6 Recursos hídricos en las islas de la Macaronesia Precipitación convencional (valores medios aproximados) Cabo verde (200 mm) Canarias (500 mm) Distinguir (occidentales-orientales) Azores (1.200 mm) Madeira (1.500 mm) Precipitación oculta, horizontal o de niebla Valores (según autores) de 1,5 a 3 veces la precipitación convencional

7 Factores que afectan a los recursos hídricos Localización geográfica No podemos modificarla Altitud No podemos modificarla Vegetación Podemos conservarla y aumentarla

8 Efecto de la cobertura forestal en los recursos hídricos Regulación de los recursos hídricos Conservación y fijación de los suelos Amortiguación del efecto de las lluvias torrenciales Incremento de la infiltración por tanto de la recarga de los acuíferos insulares Zonas de recarga, coinciden con las dorsales, aumento de la infiltración En la Macaronesia el 80% del recurso es subterráneo Incremento de la calidad de los recursos hídricos Galerías de agua en Vilaflor

9 Pérdida de suelos Pérdida de cobertura vegetal, implica pérdida de suelos El techo mundial está en sufrir un índice superior a las 200 toneladas Umbrales de erosión moderada, la de pérdidas de suelo entre 10 y 50 toneladas

10 Pérdida de suelos Fuerteventura ocupa el primer puesto de la lista, con el 59,4% de su territorio expuesto a intensos procesos de erosión Gran Canaria (56,7%) La Gomera (47,1%) Tenerife (41,9%) Lanzarote (30,6%) El Hierro (15,8%) La Palma (8%)

11 Pérdida de suelos En general, las islas nacen y se van desmantelando, es un proceso natural que no podemos evitar pero si lo podemos reducir de velocidad

12 Aprovechamientos tradicionales Tomaderos Gavias Nateros Maretas Bancales

13 Tomaderos

14 Gavias

15 Guadi (Israel)

16 Nateros

17 Maretas

18 Bancales

19 El problema de la erosión hídrica Macaronesia, régimen torrencial Avenidas y efectos catastróficos por efecto de la lluvia, pérdidas en vidas humanas e infraestructuras Posibles soluciones Actuaciones en las cuencas hidrográficas de los barrancos Incremento de la cobertura vegetal y conservación de suelos

20 Lluvias torrenciales Problema con las inundaciones Problemas con las grandes avenidas Problemas con las infraestructuras Pérdidas humanas Deslizamientos y desprendimientos NECESARIA ACTUACIÓN EN LAS CUENCAS DE ALIMENTACIÓN INCREMENTO DE LA COBERTURA VEGETAL INCREMENTO MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CAUDALES SÓLIDOS

21 Recordar avenidas históricas La mayor de Canarias fue en el barranco de Güimar en el Puerto de la Cruz, la noche del 7 al 8 de noviembre de 1826 Un ancho de 1,4 km de agua Un barco sepultado por los materiales así como el antiguo puerto Lluvia de 11 horas 300 casas sepultadas Más de muertos

22 Recordar avenidas históricas En la Orotava en 1826 vivían personas, falleció un 1,6% Acabó con la economía de la isla higueras arrancadas en el Sur de la isla Todos los viñedos del Norte

23 Simulación de la riada de 1826, por José Luis Hernández

24 Potencial energético

25 Problemas energéticos en las islas Incremento exponencial de la demanda eléctrica Atomización de los centros de producción (varios en cada isla) Dependencia elevada de combustibles fósiles Dificultades administrativas y ambientales para el desarrollo de nuevas líneas eléctricas y proyectos energéticos Complejidad para la ubicación de nuevas centrales eléctricas

26 Problemas energéticos en las islas Complejidad y alta burocracia para la autorización de nuevos equipos de generación Presión, para la integración en el sistema de generación, de las energías renovables No existe interconexión entre los sistemas eléctricos de las islas Los costes de construcción y explotación son mayores Coste producir un MWh en el Continente 50 Coste producir un MWh islas 250

27 Otros problemas particulares Huracanes (tormenta Delta en el 2005) Lluvias torrenciales (tormenta en Tenerife Marzo 2002) Calima sahariana (polvo en suspensión) Otros menos frecuentes como erupciones volcánicas, tempestades del mar que provoca fuerte oleaje, Cabe destacar el ejemplo de la central eléctrica de Llanos Blancos en la isla de El Hierro, la cual por un fuerte oleaje, tuvo un 0 eléctrico en toda la isla Erupciones volcánicas

28 Posibilidades de la biomasa Principal fuente potencial de producción de biomasa forestal en Canarias son los bosques de pino canario y otras especies forestales que pueden aportar potencialmente más de t anuales t anuales procedentes de cultivos t anuales los residuos de la industria agroalimentaria

29 Estudio de caso en Tenerife

30 Estudio de caso en Tenerife

31 Pendiente media Biomasa aprovechable Coeficiente p menor que 12,5% 80% de la biomasa real 0,8 p entre 12,5% y 35% 60% de la biomasa real 0,6 p mayor que 35% 20% de la biomasa real 0,2

32 Estudio de Caso Tenerife Total de hectáreas aprovechables incluyendo las masas forestales cercanas a la central de biomasa son un total de ,5 ha Residuos agrícolas estimados t

33 Algunos datos La central necesita un caudal de kg/h de biomasa Horas de funcionamiento Consumo total de la central, t (cumple con las necesidades) Según la disponibilidad del combustible y las características de la planta seleccionada la potencia eléctrica neta es: 1,77 MW

34 Algunos datos Electricidad ,70 MWh Población abastecida habitantes Agua caliente Temperatura entre 60 y 90 º Biomasa acondicionada para su venta 4.633,20 t

35 Algunos datos Empleo directo: 10 puestos de trabajo por MW 20% para operación y mantenimiento en planta 80% recogida y transporte de biomasa. Operarios para recolección de la biomasa. 117 Empleo indirecto: Prestación de servicios externos a la planta (mantenimiento, reparaciones, consumibles, etc.)

36 Potencial turístico

37 Turismo en la Macaronesia

38 Algunos casos Levadas en Madeira Marcos y Cordero, en La Palma, Canarias.

39 Conclusiones y retos de los bosques macaronésicos en el nuevo siglo

40 Retos con respecto a los recursos hídricos Mejora de la calidad de los recursos hídricos Potenciar las técnicas tradicionales de aprovechamiento Incremento de la cobertura vegetal Reducción de los efectos de las lluvias torrenciales Reducción de los caudales sólidos en caso de avenidas

41 Retos con respecto a la energía Puesta en valor del bosque como recurso energético tradicional y sostenible Complemento de otros sistemas de producción Contribución al mix energético Creación de puestos de trabajo vinculados Protección de los bosques Recurso económico Independencia energética

42 Retos con respecto al turismo Incrementar ordenadamente el turismo agroforestal Ofrecer servicios que tengan repercusión económica en los espacios naturales USA Los recursos económicos que genere el monte, que repercutan en el monte

43 Referencias y bibliografía

44 Referencias y bibliografía [1] Cooperación y sinergias en materia de aprovechamiento Forestal Sostenible en la Región Macaronésica FORESMAC MAC/2/C [2] Quintal, Raimundo: Levadas y senderos de Madeira, Ediciones Francisco Ribeiro, 3ªed, Funchal, 2008 [3] Regalado, C.M., Ritter, A., Comment on "Fog precipitation and rainfall interception in the natural forests of Madeira Island (Portugal)". Agr. Forest Meteorol. 150: [4] Santamarta J.C. et al., Hidrología y Recursos Hídricos en Islas y Terrenos Volcánicos, Colegio de Ingenieros de Montes, Madrid, 2013, pp [5] Santamarta J.C., Naranjo J. Ingeniería Forestal y Ambiental en Medios Insulares, Colegio de Ingenieros de Montes, Madrid, 2013, pp [6] Santamarta J.C. Analysis and Potential of Use of Biomass Energy in Canary Islands, Spain, Procedia IERI, Elsevier, 2014, pp [7] Santamarta J.C., Naranjo J., Arraiza M.P., Challeges for Future of Natural Spaces of Canary Islands Spain, Procedia IERI, Elsevier, 2014, pp [8] Santamarta J.C., Poncela R., Fontes, J.C., Surface Hydrology and Soil Conservation in Volcanic Islands; Strategies Against Climate Changue, Local and Regional Challengues of Climate Change Adaptation and Green Technologies, University of West Hungary Press, Hungary, 2014, pp [9] Santamarta J.C., Hidrología de las Islas Volcánicas; Singularidades y Contribución de la Ingeniería Forestal, Revista Montes, Madrid, 2014, nº116, pp [10] Santamarta J.C., Seijas J., Fundamentos y tecnologías para la captación y uso del agua procedente de la lluvia horizontal en los Montes Canarios. Revista Montes, Madrid, [11] Santamarta J.C., Estudio técnico-económico para la instalación de una planta de biomasa para generación eléctrica en la isla de Tenerife.ETS Ingenieros de Minas y Energía, Universidad Politécnica de Madrid, 2013.

45 Muchas gracias por su atención Dr. Juan C. Santamarta

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