E2.4_Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las SbN.
Abstract
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación 0599_INDNATUR_2_E, financiado por la Comisión Europea a través del programa INTERREG POCTEP.
Full text
INTERREG POCTEP 0599_INDNATUR_2_E Actividad 2. Entregable nº 4 Autores: IPB, AVa, FPNCyL y AEICE Informe sobre la evaluación y seguimiento de todos los aspectos de las SbN implementadas: ambientales, sociales y económicos
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 2 Referencias técnicas Acrónimo del proyecto INDNATUR Título del proyecto Mejora del entorno urbano en áreas industriales, adaptación al cambio climático y mejora de la calidad del aire a través de Soluciones basadas en la Naturaleza Coordinadora del proyecto M. Rosario del Caz Enjuto Universidad de Valladolid [email protected] Duración del proyecto Junio 2019 – Septiembre 2022 Número de entregable E2.4 Código de actividad 1 _ Definición de Soluciones Basadas en la Naturaleza para su aplicación a polígonos industriales Beneficiario responsable de este informe UVa Beneficiarios participantes en este informe IPB, AVa, FPNCyL, AEICE y UVa © Miembros del Consorcio INDNATUR
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 3 Tareas y responsables / autores Evaluación y seguimiento de la calidad del aire Manuel Feliciano (IPB) Leonardo Furst (IPB) Yago Cipoli (IPB) Elena Sánchez Íñiguez-de la Torre (AVa) Responsables expertos del AVa Evaluación y seguimiento del micloclima Artur Gonçalves (IPB) Felipe Alves (IPB) Isabel Sánchez Íñiguez-de la Torre (AVa) Responsables expertos del AVa Evaluación y seguimiento de la infiltración de agua de lluvia en el subsuelo Tomás de Figueiredo (IPB) Felicia Fonseca (IPB) João Assis Evaluación y seguimiento de la biodiversidad Abdel Kader. Prmavera 2020, Carabidos Braganza Darinka Gonçalves. Primavera de 2021 y 2022 Carábidos Braganza Orioulus. Primavera de 2020, 2021 y 2022, aves Braganza. Andrena iniciativas. Primavera de 2020, 2021 y 2022, carábidos Valladolid. Xavier Martín Birding, SLL. Primavera de 2020, 2021 y 2022 Inés Méndez Tovar (FPNCyL). Análisis del impacto social y económico de las SbN implementadas Silvia Fernández Marín (AEICE) Carmen Devesa Fernández (AEICE) Revisión del informe M. Rosario del Caz Enjuto (UVa)
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 4 Acrónimos AEICE _ Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente AVa _ Ayuntamiento de Valladolid CMB _ Camara Municipal de Bragança EDAR _ Estación Depuradora de Aguas Residuales ETAR _ Estación de Tratamiento de Aguas Residuales FPNCyL _ Fundación Patrimonio Natural Castilla y León IBS _ Índice Biótico del Suelo IPB _ Instituto Politecnico de Bragança PDM _ Plano Diretor Municipal PGOU _ Plan General de Ordenación Urbana SbN _ Soluciones basadas en la Naturaleza PPSE _ Superficie potencialmente soporte de ecosistema SUDS _ Sistemas de drenaje urbano sostenible UVa _ Universidad de Valladolid
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 5 Índice 1 Introducción ………………………………………………………………………………………………………… 6 2 Evaluación y seguimiento de la calidad del aire ……………………………………………….… 7 3 Evaluación y seguimiento del microclima ………………………………………………………….. 21 4 Evaluación y seguimiento de la infiltración de agua en el subsuelo ………………… 42 5 Evaluación y seguimiento de la biodiversidad ……………………………………………..…… 46 6. Evaluación del impacto económico y social ……………………………………………………… 131 7 Bibliografía y fuentes documentales …………………………………………………………………… 143
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 6 1 Introducción El informe que se presenta tiene por objeto dar cuenta de la evolución de los diversos aspectos monitorizados o analizados al comienzo del trabajo, con el fin de comprobar de una manera científica los efectos de las SbN implementadas en las zonas intervenidas en los polígonos industriales de Argales (Valladolid) y Cantarias (Braganza). Para logar el objetivo mencionado se han realizado (tanto en Argales como en Cantarias) los siguientes estudios sobre la situación actual: - Medición de la calidad del aire (CO2, NOX, O3 y micropartículas) - Medición de las temperaturas en espacios libres - Evaluación de la infiltración de agua de lluvia en el subsuelo - Valoración de la variación de la biodiversidad Además, se ha realizado, tras la ejecución de los corredores, una evaluación del impacto económico y social a través de encuestas específicamente elaboradas a partir de documentos de referencia de la UE. Esto ha permitido tener un cierto conocimiento de la aportación que las SbN hacen a la mejora de la calidad del aire, al mayor confort urbano, a la regulación de la escorrentía del agua de lluvia y al incremento de la biodiversidad. Si bien el tiempo transcurrido desde la finalización de las obras ha sido escaso, por lo que las mediciones no aportan datos muy relevantes. Como es sabido, la vegetación, especialmente el arbolado, precisa de plazos largos para alcanzar su madurez óptima y aportat los máximos beneficios. Las diferentes partes que integran el informe han sido elaboradas por expertos propios de cada una de las entidades que integran el consorcio, concernidas en esta actividad, o bien por expertos contratados (a través de procedimientos de licitación pública) por dichas entidades. Las metodologías concretas para la realización de los estudios se definen en cada uno de los estudios arriba especificados. Este informe ha valorarse conjuntamente con el entregable E1.2_ Informe sobre la situación actual del contexto ambiental de los polígonos industriales de Argales (Valladolid) y Cantarias (Braganza), pues en el figuran los datos y análisis exante, mientras que en el presente informe figuran los datos y análisis expost.
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 7 2 Evaluación y seguimiento de la calidad del aire En correspondencia con lo señalado en la introducción, en esta parte del informe se ha procedido a actualizar los datos de las mediciones realizadas en el primer informe, el E1.2_ Informe sobre la situación actual del contexto ambiental de los polígonos industriales de Argales (Valladolid) y Cantarias (Braganza), de ahí que se muestren los resultados desde 2020 a 2022. Para la calidad del aire se presentan las mediciones y resultados correspondientes al área industrial de Cantarias, pues en el caso de Argales no ha sido posible realizar dichas mediciones una vez implementadas las SbN. 2.1. Resultados 2.1.1. Calidad del aire La Fig. 1 presenta la serie temporal correspondiente al primer año de evaluación, que abarca las cuatro estaciones del año. Para facilitar la visualización y presentación de los datos y analizar la tendencia de los contaminantes atmosféricos estudiados, se aplicó el método de regresión LOWESS. Fig. 1- Series temporales con concentraciones horarias de ozono y óxidos de nitrógeno durante el primer año de seguimiento. El análisis de la Fig. 1 permite observar que los niveles más altos de ozono se observan durante los meses más calurosos, de marzo a agosto. En este mismo intervalo de tiempo, y como era de esperar, las concentraciones de óxidos de nitrógeno son las más bajas debido
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 8 a que la radiación solar favorece la fotodisociación de los óxidos de nitrógeno y, en consecuencia, conduce a la formación de ozono. Este perfil es bien conocido y está bien explorado en varios trabajos científicos (Alvim-Ferraz et al. 2006; Jacob 2000). La figura 2 muestra la AOT60 (abajo) y los máximos medios de ocho horas para cada día durante el monotipo en 2020. El AOT60 corresponde a la exposición acumulada al ozono por encima de un umbral de 60 ppb y expresa el umbral a partir del cual pueden observarse efectos adversos para la salud humana. El valor límite de AOT60 es de 2900 ppb.h y la Unión Europea tiene un objetivo a largo plazo de 0 ppb.h. El número de superaciones de las medias octohorarias también se conoce como NET60, que tiene un valor objetivo de 25 días al año con un objetivo a largo plazo de ningún día al año. Se puede observar que en pocas ocasiones se superó la media octohoraria, con un total de 14 superaciones, y todas estas ocasiones se observaron en los periodos de primavera y verano. En países con gran incidencia solar, los niveles de ozono en los meses de calor son difíciles de controlar, por lo que, aunque el Polígono Área Industrial de Cantarias incluye primeramente comercio y servicios, con pocas industrias con emisiones gaseosas en sus procesos, el valor límite de NET60 se superó durante algunos días del año. A partir de estos valores y de las observaciones realizadas in situ, se observa que el tráfico local tiene una gran influencia en la calidad del aire de la zona industrial. Fig. 2- AOT60 para el Área Industrial de Cantarias. El gráfico superior corresponde a la media máxima diaria octohorarias, donde el valor límite es de 60 ppb. El gráfico inferior corresponde al valor
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 9 acumulado de AOT60, correspondiente a la suma de las superaciones de los valores de las medias octohorarias que superan el 60 ppb. Para la vegetación y el bosque, los parámetros estudiados fueron el bosque AOT40 y la vegetación AOT40 (Fig. 3). AOT40 bosque y AOT40 vegetación corresponden a indicadores de protección, que cubren las estaciones de crecimiento del bosque y de la vegetación (cultivos agrícolas) respectivamente, teniendo en cuenta únicamente el periodo diurno. Así, la vegetación AOT40 abarca el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de julio, mientras que el bosque AOT40 corresponde al período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. En ambos casos, solo se evalúa el período comprendido entre las 8:00 am y las 8:00 pm. Para la vegetación, el valor objetivo de AOT40 fue fijado por la Directiva 2008/50/CE en 9000 ppb.h, con un valor objetivo a largo plazo de 3000 ppb.h. La vegetación AOT40 no alcanzó el valor objetivo, pero estuvo muy por encima del valor objetivo a largo plazo. El AOT40 forestal tiene un valor crítico recomendado de 5000 ppb.h (UNECE 2006), que en el Polígono Industrial de Cantarias se acercó a 12500 ppb.h. La Directiva 2008/50/CE, indica como criterio de evaluación que el valor de la AOT40 debe ser el resultado de la media de los últimos cinco años, sin embargo, para el Polígono de Cantarias se calculó la AOT para los años de 2020 y 2021 con el objetivo de analizar la situación actual de la zona de estudio.
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 16 Fig. 9- Concentración diaria de PM2,5 que indica el límite diario de 25 μg/m3, el valor de referencia establecido por la Organización Mundial de la Salud. Se percibe que el límite no se superó en ninguno de los días de control, sin embargo, se observó una tendencia al incremento en las concentraciones de PM2,5 a principios de 2021. Cabe destacar que 2020 fue un año excepcional, en el que las restricciones impuestas por la pandemia COVID 19 tuvieron impactos en la calidad del aire en varias ciudades del mundo (Collivignarelli et al. 2020; Nakada y Urban 2020; Singh y Chauhan 2020) por lo que se hace necesario monitorear la calidad del aire por períodos más largos para verificar el comportamiento de los contaminantes en períodos sin restricciones. La Fig. 10 muestra los resultados de las mediciones móviles. Las concentraciones presentadas en los mapas son la media agregada de los datos en zonas distribuidas a lo largo del recorrido (aproximadamente 70 m de longitud), mostrando la variabilidad espacio-temporal de las concentraciones de PM2,5. Las concentraciones de PM fueron más elevadas durante el periodo invernal que en verano, lo que ya era de esperar, ya que en invierno domina una de las fuentes más relevantes de partículas en la ciudad de Braganza -la quema de biomasa para la calefacción doméstica-, impactando directamente en las concentraciones ambientales. Además, las condiciones que prevalecen en invierno durante el periodo de medición suelen ser menos favorables para la dispersión de contaminantes. Las concentraciones de PM2,5 aumentaron un 40% en invierno en comparación con el verano. Sin embargo, se puede observar que los fines de semana registran niveles de contaminación más altos que los días laborables, lo que no se esperaba, pero es una característica notable de esta región. La hipótesis de que se produzca este fenómeno es que, debido a la presencia de actividades comerciales (por
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 17 ejemplo, hipermercados), el flujo vial tiende a ser mayor (un 27% más alto en comparación con los días laborables) contribuyendo significativamente a las concentraciones de PM2,5 tanto por la quema incompleta de combustibles fósiles como por la resuspensión de partículas depositadas en las vías de circulación de los coches. Se identificó otra fuente significativa de aumento de las concentraciones de PM2,5 en el medio ambiente: la quema de biomasa para la calefacción residencial. La quema de biomasa es muy frecuente en la región de Braganza durante el periodo invernal, principalmente en sistemas antiguos (por ejemplo, chimeneas) y liberando a la atmósfera casi todo el penacho de humo generado a través de las chimeneas. Durante el verano, se encontraron concentraciones medias bajas, siendo las fuentes más características y contribuyentes las relacionadas con el número de vehículos pesados (camiones y autobuses) presentes en la región, principalmente debido a procesos mecánicos, como la resuspensión de partículas resultante del movimiento vehicular, el desgaste de los frenos y el desgaste de la carretera. Fig. 10- Concentraciones de PM2,5 en las calles del Polígono Industrial de Cantarias. A la izquierda están los valores de los días laborables, mientras que a la derecha están los valores del fin de semana. Ambas cifras están divididas por estación y periodo de muestreo, para cubrir las diferentes condiciones atmosféricas locales en las distintas estaciones.
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 18 2.1.2. Evaluación de la microestación Como se ha mencionado anteriormente, se utilizó una microestación de calidad del aire Aeroqual AQY1 para el control continuo de las concentraciones de varios contaminantes atmosféricos. La Fig. 11 muestra la comparación entre los valores de la microestación (AQY1) y el equipo de referencia (monitor de partículas Verewa F-701-20). Fig. 11- Comparación entre los valores de PM2,5 obtenidos con la microestación AQY1 y el monitor de partículas Verewa F-701-20. El equipo de referencia mostró una mayor amplitud que la microestación, en la que los valores medios de concentración medidos por la microestación están más cerca de los valores más bajos del monitor de partículas, lo que indica una probable subestimación de los valores. A pesar de esta diferencia, ambos equipos muestran la misma tendencia, respondiendo de forma similar a las variaciones de partículas. En cuanto al ozono (Fig. 12), los valores de las concentraciones de ozono obtenidos por la microestación AQY1 se aproximan a los obtenidos por el analizador de referencia. Las mayores discrepancias se produjeron en los valores inferiores a 30 ppb de ozono, correspondientes a los meses de otoño e invierno.
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 19 Fig. 3- Comparación de los valores de ozono obtenidos con la microestación AQY1 y el monitor de partículas Verewa F-701-20. En cuanto al dióxido de nitrógeno (Fig. 13), la microestación AQY1 y el analizador de gases Horiba APNA-370 mostraron una gran diferencia en las concentraciones medidas. El analizador de referencia presentó una menor amplitud en los valores de dióxido de nitrógeno, mientras que la microestación tiene una mayor variabilidad y picos más altos. Durante la mayor parte del tiempo, las concentraciones de dióxido de nitrógeno fueron bajas en la zona industrial y, en este sentido, muchos sensores tienen limitaciones en este rango de concentración, por lo que existe una gran divergencia con los valores de referencia.
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 20 Fig. 4- Comparación de los valores de ozono obtenidos con la microestación AQY1 y el monitor de partículas Verewa F-701-20 Según las observaciones realizadas, la microestación mostró buenos resultados en la medición de ozono y puede seguir las tendencias de las concentraciones de partículas, sin embargo, mostró una baja precisión en la medición de dióxido de nitrógeno, por lo que es necesario calibrar el sensor de dióxido de nitrógeno.
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 21 3 Evaluación y seguimiento del microclima En este apartado se ha optado, para mayor claridad, por incluir información que ya formó parte del entregable E1.2_ Informe sobre la situación actual del contexto ambiental de los polígonos industriales de Argales (Valladolid) y Cantarias (Braganza), y se han añadido datos e informaciones sobre las campañas de mediciones posteriores, hasta la finalización de las obras de los corredores. 3.1. En Argales El objetivo de este apartado es tomar mediciones de temperatura y humedad en el Poligono de Argales, pero de forma local en la zona de intervención, ya que el enverdecimiento no afectará a la totalidad del polígono si no solo a dos calles de forma puntual. Se podrían seguir una de estas dos metodologías: - Antes / después: Se pueden tomar mediciones en un punto del polígono afectado por la intervención de enverdecimiento de las calles. Se tomarían mediciones antes de la intervención y después de la intervencion para proceder a comparar el efecto que tendrá la plantación de vegetación sobre los valores locales de humedad y temperatura. En esta opción sería necesaria la toma de mediciones en la misma época del año y durante un periodo largo. - Zona Verde / Zona no verde: Así mismo, se pueden tomar mediciones simultáneamente en dos calles distintas, una existente sin vegetacion y otra en la que se haya plantado la vegetación, para así poder comparar el efecto que tiene en la humedad y temperatura la intervención realizada. DATOS METEREOLOGICOS DE LA UNIDAD MOVIL LDR En la campaña de recogida de datos de calidad del aire por medio de la unidad móvil también se han tomado variables metereológicas. Dichos datos nos pueden servir para conocer temperatura y humedad en una de las calles donde se va a intervenir mediante plantación de vegetación, la Avenida Norte de Castilla. Aunque debemos aclarar que la intervención se realizará en el tramo sur de dicha avenida, y sin embargo, los datos se han tomado en el tramo norte. Pero sí que nos pueden servir como datos de referencia del “antes de la intervención”. A continuación, exponemos un pequeño resumen de los datos obtenidos. Los datos completos recogidos se guardan en un formato Excel, que servirán para su comparación con los datos que se obtengan en el “post intervención”, y de esta forma poder sacar conclusiones sobre el efecto de la vegetación plantada sobre estas variables.
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 22 DATOS METEOROLÓGICOS DURANTE LA CAMPAÑA Durante la campaña la temperatura ha oscilado entre -4,8ºC de mínima horaria y 23,2ºC como temperatura máxima horaria. La humedad relativa entre el 20 y 100%. La presión ha oscilado entre 906 y 951mbar. La velocidad de viento ha oscilado entre 1 m/s y 23,3 m/s con una velocidad media de 5,8 m/s. A continuación, se muestra la rosa de los vientos predomínate durante esta campaña Figura 14: Rosa de los vientos predominante durante esta campaña. 5.2 En Cantarias 5.2.1. Confort térmico Varios estudios presentan pruebas sobre la reducción de la temperatura local y la isla de calor en los centros urbanos utilizando soluciones basadas en la naturaleza. Un estudio (Bowler et al. 2010) que incluía la revisión sistemática y el meta-análisis de 47 artículos sobre la influencia de las zonas verdes en la temperatura local, indicaba que las zonas verdes mostraban temperaturas medias 1°C más bajas que las zonas sin cobertura vegetal. Otro estudio desarrollado en el mismo contexto climático del ámbito abordado en este proyecto (Gonçalves et al. 2019), también permitió concluir sobre los beneficios de los espacios verdes, con implicaciones en el confort térmico urbano.
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 23 5.2.2. Materiales y métodos En el marco de este proyecto, también se realizaron campañas de medición de los parámetros de confort térmico y su relación con los parámetros microclimáticos en los diferentes tipos de superficie presentes en el Área Industrial. En este estudio, se utilizó un conjunto de estaciones microclimáticas, compuesto por una sonda de hilo caliente omnidireccional Delta OHM AP3203 para la medición de la velocidad del aire; una sonda de temperatura de globo Delta OHM TP3275 para la medición del calor radiante; una sonda de temperatura y humedad relativa Delta OHM HP3217R; y una sonda de bulbo húmedo y seco Delta OHM HP3217DM para la medición de la temperatura influida por la humedad del aire. Las sondas se conectan al datalogger HD32.1 o HD.32.3, almacenando los parámetros cada 5 minutos. Además, se se instalaron sensores locales tinytag GP-4500 para la medición continua de la temperatura del aire y la humedad relativa. Las estaciones microclimáticas se montaron sobre un trípode a una altura aproximada de 1,5 m, instalándose en diferentes tipos de superficies -césped, asfalto, hormigónbajo la influencia directa de la radiación solar o en lugares sombreados para cubrir diferentes situaciones de confort térmico. Este conjunto de datos, junto con las variables meteorológicas, se utilizó para construir un modelo tridimensional del Área Industrial de Braganza, incluyendo los edificios y la vegetación presentes en el lugar. A partir de este modelo, se simularon diferentes escenarios basados en las propuestas de intervención del proyecto INDNATUR y así se obtuvo una previsión de los efectos futuros de estas intervenciones sobre el microclima local. La Fig. 15 muestra los diferentes puntos de control observados en la Zona Industrial de Braganza y el mapa con la ubicación de los puntos.
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 24 Fig. 5 – Puntos de monitorización del microclima con diferentes superficies y condiciones microclimáticas. En el punto A (Figura 15), la estación se instaló sobre una acera con bloques de cemento y con influencia directa del sol, pero en una posición con cierta proyección de sombra del edificio industrial, en el periodo del amanecer y final del día solar, mientras que, en el punto B, la estación está sobre el asfalto y tiene el efecto de sombra del edificio del matadero, durante las horas intermedias del día solar, recibiendo el sol sólo en las primeras horas después del amanecer y final del día solar. El punto C (Figura 15) situado también en el pavimento de bloques de cemento, está bajo una menor incidencia de la radiación solar, porque estaba bajo el efecto de sombra de un árbol. En el punto D, la estación se instaló sobre hierba y suelo expuesto, dentro de una rotonda, también sin sombra a todas horas del día y donde no había zonas edificadas a su alrededor. Esta heterogeneidad de contextos microclimáticos permite un mejor análisis de los resultados de la aplicación del modelo, aumentando la variabilidad estadística. Para evaluar las condiciones microclimáticas y estimar los beneficios resultantes de la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza, se utilizó el software ENVI-Met. Este software, utilizado para la modelización del clima, pretende contribuir a la planificación urbana, ya que a través de la comprensión de la dinámica del entorno exterior permite definir mejores proyectos desde el punto de vista climático.
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 25 El archivo en la interfaz de ENVI-Met tiene un formato 2D, caracterizado por una cuadrícula que denomina el módulo, llamada Grid. Esta matriz de análisis corresponde a una unidad de edición del modelo, en la que se asignan las dimensiones horizontales y verticales, así como la información que se coloca manualmente durante el proceso, tanto en la capa de superficie como en las capas de vegetación y edificios. ENVI-Met tiene una biblioteca de superposiciones de suelo y vegetación predefinidas, que pueden editarse (Rosseti et al. 2014). En este software, tras el tratamiento de la imagen y la definición de capas en 2D, se añaden datos que permiten construir una imagen en 3D. Así, para la simulación es necesaria una boa caracterización del entorno, con datos de rugosidad, albedo, emisividad y tipo de material, para que el resultado se aproxime al real, lo que a su vez implica una mayor precisión en la definición de la cubierta del suelo, la vegetación y los edificios, factores que influyen en el microclima. Tras construir una representación en 3D, se realizaron simulaciones, cuyos datos se compararon posteriormente con datos reales, medidos en cuatro estaciones móviles y una fija. Los datos de la monitorização se utilizaron como valores de entrada para las simulaciones, con referencia a la temperatura máxima, mínima y media del aire, la humedad relativa y la velocidad y dirección del vento (Tabla 1). Tabla 1 - Dados meteorológicos utilizados para simulação do software ENVI-Met. Ta (ºC) RH (%) Va (m/s) DirVento (Deg) Dia 15.07.2020 Mínima 14,30 15,60 1,55 111,93 Máxima 33,70 63,10 Ta – Temperatura do ar; RH – Humidade relativa do ar; Va – Velocidade do vento; DirVento – Direção do vento. Al principio de la simulación también es necesario poner el día y la hora a la que se inicia el proceso, y el tiempo de duración, así como la nomenclatura que se dará a la salida. A continuación, el programa calcula la radiación en función de la latitud, la duración y el día del año. Cada simulación duró entre 8 y 13 horas. El modelo se ejecutó en el modo simple de cuatro pasos, lo que permite cambiar dinámicamente los valores de la temperatura del aire y la humedad relativa en el nivel de 2 m, dentro de un ciclo de 24 horas. Posteriormente, se desarrollaron modelos para traducir la incorporación de las SBN en la zona de estudio. La figura 16 muestra las representaciones 3D, elaboradas en el softwareENVI-Met, para la situación actual y para un escenario en el que se prevé la incorporación de SBN:
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 32 Aunque los valores absolutos de la temperatura del aire presentan una amplitud reducida, la simulación demuestra la dinámica del efecto de suavización climática que proporcionan los árboles presentes. Así, las regiones con tonos más fríos (verde y azul), corresponden a la parcela con mayor vegetación del área estudiada y con sombras, de árboles o edificios, diferenciándose así de las regiones con colores más cálidos (magenta, rojo y amarillo). A pesar de que los resultados de la simulación suponen un comportamiento cercano al esperado, Salata et al. 2016 señala que pequeños cambios climáticos, como las nubes, el programa no los simula correctamente, provocando cambios en los resultados. El programa también tiene limitaciones, como la de no tener en cuenta la masa térmica en la fachada de los edificios, un factor que subestima la emisión de radiación de gran longitud de onda, ya que no hay acumulación de calor por parte de las fachadas de los edificios y otras estructuras. En resumen, tal y como sugieren los desarrolladores de ENVI-Met (Bruse y Fleer 1998), siempre puede haber mejoras en las simulaciones de los modelos matemáticos, y es imposible evaluar todos los cambios climáticos en el modelo sólo mediante la combinación lineal de hechos individuales. A pesar de sus limitaciones, las herramientas de simulación numérica son necesarias para evaluar las intervenciones en entornos urbanos en la fase de diseño como forma de informar sobre las mejores opciones. El gráfico Olgyay permite evaluar o anticipar las condiciones de confort, en un contexto estable de ropa ligera y baja actividad física, mediante la superposición de los datos de extremos, máximos y mínimos, de la temperatura del aire y la humedad relativa para los periodos de análisis. En este estudio, se construyeron diagramas de Olgyay para los periodos de salida, mediodía solar y puesta de sol. En el periodo de amanecer (Fig. 8), como era de esperar, existen diferencias en los valores de los dos días estudiados, sin embargo, en ambas situaciones no se alcanzaron condiciones satisfactorias de confort térmico. En los resultados del 21 de mayo se registra una mayor amplitud de valores, siendo los valores de la temperatura mínima del aire y de la humedad relativa máxima más pronunciados.
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 33 Fig. 8 - Carta bioclimática de Olgyay para los cuatro puntos de medición al amanecer para el 21 de mayo y el 15 de julio de 2020 Durante el período del mediodía solar (Fig. 9), en ambos días, tanto cerca de la estación meteorológica fija como en el punto D, se registraron temperaturas del aire que oscilaban entre la zona de confort y el malestar térmico (por encima de la zona de confort), y en el segundo caso, la ventilación y la sombra pueden contribuir a atenuar el malestar térmico. Sin embargo, para el punto C del 15.07.2020, se registró una temperatura alta y una
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 34 humedad relativa baja, por lo que también es importante la humidificación del aire, por ejemplo, con la presencia de masas de agua, además de la presencia de vegetación. . Fig. 9 - Carta bioclimática de Olgyay para los cuatro puntos de medición en el periodo de mediodía solar para el 21 de mayo y el 15 de julio de 2020. Por último, para el periodo de puesta de sol (Fig. 10), todos los valores del día 21.05.2020 se sitúan en la zona de confort. Los valores máximos de temperatura del día 15.07.2020 se sitúan fuera de la zona de confort, en la intersección de las zonas que corresponden a las
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 35 estrategias de humidificación y ventilación, siendo éstas las acciones correctoras necesarias para el confort. Fig. 10 - Carta bioclimática de Olgyay para los cuatro puntos de medición en el periodo de puesta de sol para el 21 de mayo y el 15 de julio de 2020. Valladolid _ Argales El estudio microclimático de Valladolid proporcionó un seguimiento del perfil de temperatura del aire durante una campaña de 24 horas (Figura 24). Estos datos se utilizaron como entrada para realizar las simulaciones tanto para el escanário base como para el escenario con SBN. Los resultados muestran que los datos de simulación estiman de modo aproximado la temperatura del aire cuando se compara con las mediciones locales, y esta diferencia puede justificarse por el uso del método simple forcing, en el que el programa fuerza el comportamiento de los parámetros climáticos durante el día durante toda la simulación del área. Sin embargo, los datos siguen un perfil similar, con la correlación de Pearson entre los dos conjuntos de datos siendo fuerte (0.777).
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 36 Figura 24 - Datos de temperatura del aire para los datos monitoreados (Monitored data) y datos simulados (base scenario) en el sitio de monitoreo. En cuanto a la comparación entre los datos de humedad relativa de la estación fija y la simulación del escenario base (Figura 25). Los valores de las estaciones fijas también se utilizaron como entrada para las simulaciones, así como para el escenario NBS de este estudio. Figura 4 – Humedad relativa monitoreada y simulada (escenario base) em el lugar del monitoreo Los datos muestran que la humedad relativa disminuye durante el día y aumenta en la noche, lo que puede justificarse por la relación de esta variable con la temperatura del aire y la presión atmosférica, lo que determina que cuando la temperatura disminuye, la cantidad máxima de vapor de agua que puede estar presente en el aire dinimuye y, por lo tanto, la humedad relativa de la masa de aire se incrementa. Los cambios en estos dos conjuntos son similares, y la correlación de datos (Pearson) para estos dos conjuntos de datos es muy fuerte (0,960). Las mayores diferencias se registraron en las horas de mayor humedad relativa, correspondientes al periódo nocturno. La temperatura média radiante fue otra variable considerada, y es un parámetro influenciado por el albedo de las superficies y el sombreado de edificios y árboles. Su comportamiento cambia a lo largo del día como consecuencia de los cambios en la 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Air temperature Monitored data Base scenario 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Relative humidity Monitored data Base Scenario
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 37 radiación solar (Bruse, M.; Fleer, H., 1998). El análisis comparativo entre los datos monitoreados y los resultantes de la simulación del escenario base señalan que hubo un comportamiento similar de la temperatura radiante promedio a nivel personal (1,5 m sobre el suelo) para el período de medición (Figura 26). Figura 56 - Temperatura radiante média monitorada entre cenários real e modelado. Los resultados muestran que existe una sobrestimación de la temperatura média radiante durante los períodos de la mañana y tarde, mientras que estos presentan similitudes durante la noche. Estas diferencias pueden explicarse porque la resolución del modelo no es la más precisa para diferenciar en minucia el sombreado causado por alguns elementos urbanos (por ejemplo, farolas), así como las provocadas por cambios en la cobertura de nubes en el momento de las mediciones. Además, ENVI-Met puede no traducir completamente la complejidad de los albedos superficiales y las propiedades de la vegetación (por ejemplo, el índice de área foliar), lo que también puede justificar las diferencias entre los resultados monitoreados y modelados (Acero, JA; Herranz-Puaascl, K., 2015; Ketterer, C.; Matzarakis, A., 2014). Aún con estas diferencias en los resultados, la correlación de datos (Pearson) entre los dos conjuntos de datos es fuerte (0,870). En cuanto a los escenarios, el mapa de comparación considera la diferencia entre la temperatura del aire del escenario base y el escenario con el SBN (Figura 27) expresa en la variación a lo largo del espacio de modelado y presenta una predicción del comportamiento del área de estudio para el período del mediodía solar, cuando las diferencias son más expresivas, de los cuatro períodos de este estudio. Esta representación compara las simulaciones entre el escenario base y el escenario SBN. 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Mean Radiant Temperature Monitored data Base Scenario
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 38 Figura 276 – Mapa de la diferencia entre la temperatura del aire simulada para el escenario base y para el escenario NBS al mediodía. Cabe señalar que los espacios donde se estiman las mayores reducciones de temperatura del aire se ubicaron donde la simulación SBN considera la introdución de árboles y césped adicionales, cerca del arroyo y del ferrocarril, lugares donde el ENVI-Met estimó reducciones de hasta 4.96°C. Dentro del área de la rotonda, la disminución esperada en la temperatura del aire fue menor, pero significativa, alrededor de 3.45 °C a 3.96 °C. Las reducciones más pequeñas se simularon para las áreas de sombra cerca de los edificios, en áreas que suelen ser más frías y que no tenían vegetación. Las diferencias estimadas de temperatura del aire entre los escenarios sugieren que las SBN, y especialmente las que suponen la introducción de vegetación, cuando están completamente desarrollados, pueden promover disminuciones en la temperatura del aire, ya que hubo disminuciones generales de la temperatura en el área simulada. Tsoka et al., 2018, informan que, en su estudio, la simulación reveló que ENVI-Met puede considerarse una herramienta útil para definir estrategias de mitigación de calor con la incorporación de vegetación urbana, dando resultados aún mejores cuando se utilizan estrategias combinadas, como sea la combinación con techos verdes. En los gráficos de la Figura 28 se presenta la variación horaria de la temperatura del aire para los dos escenarios definidos. Las curvas siguen un patrón de variación diaria similar; sin embargo, la incorporación del SBN en el escenario que contempla la intervención con el proyecto determinó reducciones en las estimativas de la temperatura del aire en todos los períodos, aunque fueron más expresivas en los períodos de mayor incidencia solar.
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 39 Figura 28 – Variación de la temperatura del aire para el escenario base y escenario NBS para la ubicación de medición.7 La incorporación de vegetación en las calles y aceras determina posibles reducciones en la temperatura del aire. En el período de mayor humedad relativa (Figura 28), se identificó una reducción mínima de 0.94°C entre las 5:00 y las 6:00 horas de la mañana, con una reducción máxima de 4.95°C en las horas de mayor calor. El mapa presentado en la Figura 29 expresa las diferencias estimadas en la temperatura media radiante entre el escenario base y los efectos de la incorporación de vegetación (escenario SBN), medido a nivel del individuo para el período solar del mediodía. Figura 298 – Mapa de la diferencia en la temperatura media radiante entre el escenario base y el escenario SBN, al mediodía. Genéricamente, al analisar las diferencias entre el escenario base y el escenario SBN, se identifica una reducción estimada del MRT en la mayor proporción del mapa, entre -7.28 °C y -4.32 °C, que corresponde a las áreas identificadas en amarillo. No entanto, a mayor reducción se estimó para la región central del mapa, visible con los colores en tonos de 10 15 20 25 30 35 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Air temperature Base Scenario NBS Scenario
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 40 azul, seguido de los colores cercanos al verde, ubicados en el entorno de los edificios. En algunas pequeñas ubicaciones, que corresponden a los colores naranja y rosa, que identifican reducciones más pequeñas en la TMR. Observando las diferencias en el área de estudio para el período del mediodía, las mayores reducciones en MRT se simularon para áreas donde ocurrió una mayor introducción de árboles, asumiendo su pleno desarrollo, con reducciones que alcanzaron más de 19 °C. En estos lugares, la radiación solar fue parcialmente absorbida por las hojas, evitando parcialmente la reflexión para otras superficies (López-Cabeza, VP, et al. 2022). Además de recibir radiación directa, la vegetación interceptó la radiación de superficies horizontales y verticales. En las áreas de sombra cerca de los edificios, representadas por el verde, hubo reducciones más pequeñas, que van desde 10.25 °C a 7.28 °C. La figura 30 también se refiere a los impactos de los cambios en el entorno, como la adición de árboles y otra vegetación; diferentes materiales urbanos con diferente reflectividad y emisividad; y las configuraciones de los edificios (orientaciones y pendientes), que pueden favorecer los intercambios radiativos entre las fachadas y las superficies de los edificios, causando aumentos en la absorción o reducciones en la radiación (Ali-Toudert, F, 2021). Las diferencias entre el escenario base y el escenario SBN cambian durante el período de estudio a la ubicación de referencia (Figura 33). Durante la noche, las diferencias fueron menores, con temperaturas ligeramente más altas en el escenario SBN. Esta diferencia puede explicarse por el factor de visión del cielo (FVC) más bajo cerca de las copas de los árboles, que puede reducir las emisiones nocturnas de radiación de gran amplitud de onda (Acero, JA; Herranz-Puaascl, 2015). Figura 30 - Perfil de temperatura del aire para el escenario base y escenario NBS para la ubicación de medición.9 Por la tarde, la disminución tanto de la temperatura del aire como de la MRT fue más expresiva, lo que sugiere que los cambios incorporados en el nuevo escenario proporcionaron reducciones en la temperatura del aire. Incorporaciones exitosas de árboles también fueron estudiadas por Ferwati et al., 2020. 0 10 20 30 40 50 60 70 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Mean Radiant Temperature Base Scenario NBS Scenario
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 41 En el amanecer, la ubicación del local de medición en el escenario base estuvo más expuesta a la radiación solar en comparación con el escenario NBS (proyectado), un factor que, combinado con el comportamiento térmico del ambiente vegetado, explica que el MRT simulado fuera más bajo para este segundo escenario. El escenario base sobreestimó el TMR en comparación con los datos monitoreados, especialmente por la tarde, y esta sobreestimación también fue reportada por otros autores utilizando el ENVI-Met (Ketterer, C.; Matzarakis, A., 2015; Ali-Toudert, F.; Mayer, H., 2007a; Ali-Toudert, F.; Mayer, H., 2007b; Müller, N. et al., 2014). Por lo tanto, los resultados sugieren que el cálculo de los flujos de radiación puede no ser totalmente preciso y puede explicar las diferencias en los resultados modelados. En un futuro próximo, los socios del proyecto continuarán monitoreando las condiciones micrometeorológicas de ambas zonas industriales, evaluando el impacto real de SBN en ambas ubicaciones. La expectativa es que el proyecto tenga un gran impacto en las condiciones micrometeorológicas, aunque transcurriran aún algunos años hasta que la SBN alcance su potencial.
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 48 1. Seguimiento polígono de Argales ○ Seguimiento de Carábidos y Lepidópteros en el polígono de Argales. Carábidos Argales Los recorridos realizados para el estudio de carábidos durante las anualidades 2020, 2021 y 2022 son las que pueden verse en las siguientes fotos. La metodología utilizada para el seguimiento ha sido la metodología de trampa de caída pitfall y en los mapas pueden verse los lugares de colocación de las trampas. El cebador utilizado para las trampas en el caso del polígono Argales fue ácido acético. Aquí pueden verse igualmente algunas fotos de las trampas colocadas. Ilustración 1 Recorrido 1 por el ARROYO ESPANTA Ilustración 2 Recorrido por la ACEQUIA Ilustración 3 Recorrido 1 ARROYO ESPANTA en el que se muestra la ubicación de las 10 trampas colocadas Ilustración 4 Recorrido 2 ACEQUIA en las 2 imágenes que se presentan a continuación se ha señalado la ubicación de los 20 botes.
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 49 En esta primera zona de jardines, aunque hay plantas y humedad falta la acequia que va sumergida, con lo que los ambientes o micro-ecosistemas en los que los carábidos viven son algo más xéricos. Ilustración 5 continuación de Ilustración 4 Recorrido 2 ACEQUIA en las 2 imágenes que se presentan a continuación se ha señalado la ubicación de los 20 botes En esta zona recorrida por la acequia hay un ambiente más húmedo, con presencia de plantas propias de ecosistemas palustres y/o de zonas húmedas, lo que permite la supervivencia de especies de tendencias más higrófilas. Ilustración 6 Vaso con ácido acético utilizado como cebador.
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 50 Ilustración 7 Vaso con ácido acético y azadilla para excavar el suelo y facilitar su colocación. Ilustración 8 Vaso con ácido acético tapado con materiales de la zona, para que no sea visto y también para evitar la deshidratación del contenido. Ilustración 9 Vaso o trampa pitfall completamente tapado con trozos secos de ramas.
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 51 Los listados de especies encontrados durante las 3 anualidades en los transectos mencionados pueden verse a continuación: TRANSECTO 1 CARÁBIDOS ARROYO ESPANTA 2020 -Fecha colocación trampas 4/05/2020 -Fecha de recogida 12/6/2020 Familia CARABIDAE Subfamilia Especie Total individuos Brachininae Brachynus crepitans 1 Harpalinae Dixus capito 1 Harpalinae Harpalus (Harpalus) attenuatus 5 Harpalinae Harpalus (Harpalus) distinguendus 2 Harpalinae Ophonus (Metophonus) puncticeps 3 Harpalinae Ophonus (Metophonus) rufibarbis 1 Lebiinae Lebia (Lamprias) pubipennis 7 Licininae Licinus (Licinus) punctatulus granulatus 1 Platyninae Anchomenus dorsalis 6 Platyninae Calathus ambiguuus 3 Platyninae Calathus granatensis 11 Pterostichinae Amara (Amara) aenea 1 Pterostichinae Angoleus nitidus 9 Pterostichinae Poecilus (Poecilus) cupreus 2 -Fecha colocación trampas 12/06/2020 -Fecha de recogida 4/7/2020 Familia CARABIDAE Subfamilia Especie Total individuos Harpalinae Dixus capito 11 Harpalinae Harpalus (Harpalus) attenuatus 15 Lebiinae Cymindis (Cymindis) lineola 7 Lebiinae Lebia (Lamprias) pubipennis 5 Lebiinae Lebia trimaculata 21 Pterostichinae Amara (Amara) eurynota 3 Pterostichinae Poecilus (Macropoecilus) kugelani 19 TRANSECTO 2 CARÁBIDOS ACEQUIA 2020 -Fecha colocación trampas 4/05/2020 -Fecha de recogida 12/6/2020 Familia CARABIDAE Subfamilia Especie Total individuos Brachininae Brachynus crepitans 1
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 52 Brachininae Brachinus (Brachynidius) explodens 2 Carabinae Carabus (Hadrocarabus) lusitanicus ssp. brevis 1 Harpalinae Dixus capito 1 Harpalinae Harpalus (Harpalus) distinguendus 3 Harpalinae Ophonus (Metophonus) puncticeps 11 Harpalinae Ophonus (Metophonus) rufibarbis 1 Lebiinae Lebia (Lamprias) pubipennis 29 Licininae Chlaenius (Chlaenites) spoliatus 31 Licininae Chlaeniellus vestitus 1 Licininae Licinus (Licinus) punctatulus granulatus 13 Platyninae Calathus granatensis 1 Pterostichinae Amara (Amara) aenea 11 Pterostichinae Poecilus (Poecilus) cupreus 8 Trechinae Bembidion quadripustulatum 5 -Fecha colocación trampas 12/06/2020 -Fecha de recogida 4/7/2020 Familia CARABIDAE Subfamilia Especie Total individuos Harpalinae Dixus capito 17 Lebiinae Lebia (Lamprias) pubipennis 12 Pterostichinae Amara (Amara) eurynota 25 TRANSECTO 1 CARÁBIDOS ARROYO ESPANTA 2021 -Fecha colocación trampas 3/05/2021 -Fecha de recogida 31/5/2021 Familia CARABIDAE Subfamilia Especie Total individuos Brachininae Brachynus crepitans 1 Harpalinae Dixus capito 1 Harpalinae Harpalus (Harpalus) attenuatus 2 Harpalinae Harpalus (Harpalus) distinguendus 1 Harpalinae Ophonus (Metophonus) puncticeps 1 Lebiinae Lebia (Lamprias) pubipennis 2 Licininae Licinus (Licinus) punctatulus granulatus 1 Platyninae Anchomenus dorsalis 2 Platyninae Calathus ambiguuus 1 Platyninae Calathus granatensis 3 Pterostichinae Amara (Amara) aenea 1 Pterostichinae Angoleus nitidus 1 Pterostichinae Poecilus (Poecilus) cupreus 1 -Fecha colocación trampas 31/05/2021 -Fecha de recogida 14/6/2021 Familia CARABIDAE Subfamilia Especie Total individuos Lebiinae Cymindis (Cymindis) lineola 1 Lebiinae Lebia (Lamprias) pubipennis 1
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 53 Lebiinae Lebia trimaculata 1 TRANSECTO 2 CARÁBIDOS ACEQUIA 2021 -Fecha colocación trampas 3/05/2021 -Fecha de recogida 31/5/2021 Familia CARABIDAE Subfamilia Especie Total individuos Brachininae Brachynus crepitans 1 Brachininae Brachinus (Brachynidius) explodens 1 Harpalinae Dixus capito 1 Harpalinae Harpalus (Harpalus) distinguendus 2 Harpalinae Ophonus (Metophonus) puncticeps 2 Lebiinae Lebia (Lamprias) pubipennis 5 Licininae Chlaenius (Chlaenites) spoliatus 3 Licininae Chlaeniellus vestitus 1 Licininae Licinus (Licinus) punctatulus granulatus 4 Platyninae Calathus granatensis 1 Pterostichinae Amara (Amara) aenea 1 Pterostichinae Poecilus (Poecilus) cupreus 3 Trechinae Bembidion quadripustulatum 1 -Fecha colocación trampas 31/05/2021 -Fecha de recogida 14/6/2021 Familia CARABIDAE Subfamilia Especie Total individuos Harpalinae Dixus capito 5 Lebiinae Lebia (Lamprias) pubipennis 1 Pterostichinae Amara (Amara) eurynota 2 TRANSECTO 1 CARÁBIDOS ARROYO ESPANTA 2022 -Fecha colocación trampas 22/04/2022 -Fecha de recogida 27/5/2022 Familia CARABIDAE Subfamilia Especie Total individuos Brachininae Brachynus crepitans 1 Harpalinae Dixus capito 1 Platyninae Anchomenus dorsalis 1 Platyninae Calathus ambiguuus 1 Platyninae Calathus granatensis 1 Pterostichinae Amara (Amara) aenea 1 Pterostichinae Poecilus (Poecilus) cupreus 1 -Fecha colocación trampas 27/5/2022
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 54 -Fecha de recogida 14/6/2022 Familia CARABIDAE Subfamilia Especie Total individuos Harpalinae Harpalus (Harpalus) attenuatus 1 Harpalinae Harpalus (Harpalus) distinguendus 1 Harpalinae Ophonus (Metophonus) puncticeps 1 Lebiinae Cymindis (Cymindis) lineola 1 Lebiinae Lebia (Lamprias) pubipennis 1 Lebiinae Lebia trimaculata 1 Licininae Licinus (Licinus) punctatulus granulatus 1 Pterostichinae Angoleus nitidus 1 Pterostichinae Poecilus (Macropoecilus) kugelani 3 TRANSECTO 2 CARÁBIDOS ACEQUIA 2022 -Fecha colocación trampas 22/04/2022 -Fecha de recogida 27/5/2022 Familia CARABIDAE Subfamilia Especie Total individuos Brachininae Brachynus crepitans 1 Harpalinae Ophonus (Metophonus) puncticeps 2 Lebiinae Lebia (Lamprias) pubipennis 1 Licininae Chlaenius (Chlaenites) spoliatus 3 Licininae Chlaeniellus vestitus 1 Licininae Licinus (Licinus) punctatulus granulatus 1 Platyninae Calathus granatensis 1 Pterostichinae Amara (Amara) aenea 1 Pterostichinae Poecilus (Poecilus) cupreus 1 Trechinae Bembidion quadripustulatum 1 -Fecha colocación trampas 27/5/2022 -Fecha de recogida 14/6/2022 Familia CARABIDAE Subfamilia Especie Total individuos Brachininae Brachinus (Brachynidius) explodens 1 Harpalinae Dixus capito 3 Harpalinae Harpalus (Harpalus) distinguendus 1 Lebiinae Lebia (Lamprias) pubipennis 1 Pterostichinae Amara (Amara) eurynota 1
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 55 Lepidópteros Argales Los lepidópteros han sido estudiados en el polígono de Argales durante las anualidades de 2020, 2021 y 2022 siguiendo el método europeo BMS (European Butterfly Monitoring Scheme) y los puntos de muestreo han sido los que se detallan a continuación en las siguientes imágenes: Ilustración 10 TRANSECTO 1 ARROYO ESPANTA Lepidópteros Argales Ilustración 11 TRANSECTO 2 ACEQUIA Lepidópteros Argales
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 56 Ilustración 12 TRANSECTO 2A ACEQUIA (zona soterrada y jardines) Lepidópteros Argales Ilustración 13 TRANSECTO 2B ACEQUIA Carábidos Argales Además, para todas las mediciones realizadas y siguiendo el método BMS ya mencionado para lepidópteros diurnos, se han tomado los datos climatológicos para el viento puesto que un elevado viento puede influir y anular la medición. Estos datos se han tomado en cada día de medición según la leyenda que se detalla a continuación:
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 57 Leyenda climatológica utilizada para calificar el día en el que se realizaba la medición. 0 viento en calma, humo sube verticalmente 1 la deriva del humo indica la dirección del viento 2 el viento se siente en la cara, las hojas crujen, las ramas comienzan a moverse 3 hojas y pequeños ramilletes en constante movimiento, banderas extendidas 4 hojas, polvo y papeles sueltos levantados, pequeñas ramas de árboles se mueven 5 pequeños árboles con hojas comienzan a balancearse TRANSECTO 1 ARROYO ESPANTA 2020 AÑO 2020 -Fecha 4/05/2020 -Temperatura 20º -Hora inicio muestreo 11,00 -Hora fin muestreo 11,30 - Viento en calma 0 Familia Subfamilia Especie Total individuos Papilionidae Papilioninae Papilio machaon 1 Pieridae Pierinae Pieris rapae 5 Pieridae Pierinae Pontia daplidice 2 Pieridae Coliadinae Colias crocea 3 Nymphalidae Nymphalinae Vanessa atalanta 1 Nymphalidae Argynninae Issoria lathonia 2 Nymphalidae Satyrinae Melanargia lachesis 3 Nymphalidae Satyrinae Coenonympha pamphilus 2 Nymphalidae Satyrinae Pyronia tithonus 1 Nymphalidae Satyrinae Pyronia cecilia 1 Nymphalidae Satyrinae Pararge aegeria 2 Lycaenidae Lycaeninae Lycaena phlaeas ssp. lusitanica 4 Lycaenidae Polyommatinae Lampides boeticus 2 Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus icarus 2 Hesperiidae Hesperiinae Hesperia comma 1 -Fecha 12/06/2020 -Temperatura 16º -Hora inicio muestreo 10,00 -Hora fin muestreo 10,30 - Viento con hojas y ramos en movimiento 3 Familia Subfamilia Especie Total individuos Pieridae Pierinae Pieris rapae 2 Pieridae Pierinae Pontia daplidice 1 Pieridae Coliadinae Colias crocea 2 Nymphalidae Argynninae Issoria lathonia 1 Nymphalidae Satyrinae Melanargia lachesis 3 Nymphalidae Satyrinae Coenonympha pamphilus 1 Nymphalidae Satyrinae Maniola jurtina ssp. hispulla 1 Nymphalidae Satyrinae Pararge aegeria 1 Lycaenidae Lycaeninae Lycaena phlaeas ssp. lusitanica 2 Lycaenidae Lycaeninae Glaucopsyche alexis 1 Lycaenidae Lycaeninae Aricia cramera Lycaenidae Polyommatinae Celastrina argiolus 1 Lycaenidae Polyommatinae Lampides boeticus 1 Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus icarus 1 AÑO 2021
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 64 Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus icarus 1 -Fecha 14/06/2021 -Temperatura 18º -Hora inicio muestreo 10,00 -Hora fin muestreo 10,30 - Viento 2, se siente en la cara, las hojas crujen, las ramas comienzan a moverse Familia Subfamilia Especie Total individuos Pieridae Coliadinae Colias crocea 1 Nymphalidae Satyrinae Melanargia lachesis 1 Nymphalidae Satyrinae Coenonympha pamphilus 1 Nymphalidae Satyrinae Maniola jurtina ssp. hispulla 1 Nymphalidae Satyrinae Pararge aegeria 1 Lycaenidae Lycaeninae Lycaena phlaeas ssp. lusitanica 1 Lycaenidae Lycaeninae Aricia cramera 1 Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus icarus 1 TRANSECTO 2A ACEQUIA (zona soterrada y jardines) 2021 -Fecha 3/05/2021 -Temperatura 21º -Hora inicio muestreo 11,50 -Hora fin muestreo 12,20 - Viento ligero 1 Familia Subfamilia Especie Total individuos Pieridae Pierinae Pieris rapae 1 Pieridae Pierinae Pontia daplidice 1 Pieridae Coliadinae Colias crocea 1 Nymphalidae Nymphalinae Vanessa cardui 1 Lycaenidae Lycaeninae Lycaena phlaeas ssp. lusitanica 1 Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus icarus 1 -Fecha 14/06/2021 -Temperatura 17º -Hora inicio muestreo 10,45 -Hora fin muestreo 11,15 - Viento 3, con hojas y ramos en movimiento
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 65 Familia Subfamilia Especie Total individuos Pieridae Pierinae Pieris rapae 2 Pieridae Coliadinae Colias crocea 1 Nymphalidae Satyrinae Coenonympha pamphilus 1 Nymphalidae Satyrinae Pyronia bathseba 1 Nymphalidae Satyrinae Pararge aegeria 2 Lycaenidae Lycaeninae Lycaena phlaeas ssp. lusitanica 1 Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus icarus 1 Hesperiidae Pyrginae Carcharodus alceae 1 -Fecha 27/5/2022 -Temperatura 21º -Hora inicio muestreo 10,45 -Hora fin muestreo 11,15 - Viento 0 Familia Subfamilia Especie Total individuos Pieridae Pierinae Pieris rapae 2 Nymphalidae Satyrinae Pararge aegeria 2 Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus icarus 1 Lycaenidae Lycaeninae Lycaena phlaeas ssp. lusitanica 2 TRANSECTO 2B ACEQUIA 2021 -Fecha 3/05/2021 -Temperatura 23º -Hora inicio muestreo 12,40 -Hora fin muestreo 13,10 - Viento ligero 1 Familia Subfamilia Especie Total individuos Pieridae Pierinae Aporia crataegui 1 Pieridae Pierinae Pieris brassicae 2 Pieridae Pierinae Pieris napi 1 Pieridae Pierinae Pieris rapae 1 Pieridae Pierinae Pontia daplidice 1 Pieridae Coliadinae Colias crocea 1 Nymphalidae Nymphalinae Polygonia c-album 1 Nymphalidae Nymphalinae Inachis io 1 Nymphalidae Nymphalinae Nymphalis polychloros 1
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 66 Nymphalidae Nymphalinae Vanessa atalanta 1 Nymphalidae Argynninae Issoria lathonia 1 Nymphalidae Satyrinae Melanargia lachesis 1 Nymphalidae Satyrinae Coenonympha pamphilus 1 Nymphalidae Satyrinae Pyronia tithonus 1 Nymphalidae Satyrinae Pyronia cecilia 1 Nymphalidae Satyrinae Pararge aegeria 1 Lycaenidae Lycaeninae Lycaena phlaeas ssp. lusitanica 3 Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus icarus 1 Lycaenidae Theclinae Callophrys rubi 2 Hesperiidae Hesperiinae Hesperia comma 1 -Fecha 14/06/2021 -Temperatura 17º -Hora inicio muestreo 10,45 -Hora fin muestreo 11,15 - Viento 3, hojas y pequeños ramilletes en constante movimiento, banderas extendidas Familia Subfamilia Especie Total individuos Papilionidae Papilioninae Papilio machaon 1 Pieridae Coliadinae Colias crocea 1 Pieridae Pierinae Pieris brassicae 1 Pieridae Pierinae Pieris rapae 2 Nymphalidae Nymphalinae Aglais urticae 1 Nymphalidae Argynninae Issoria lathonia 2 Nymphalidae Argynninae Pandoriana pandora 1 Nymphalidae Melitaeinae Melitaea phoebe ssp. occitanica 1 Nymphalidae Satyrinae Melanargia lachesis 3 Nymphalidae Satyrinae Coenonympha pamphilus 3 Nymphalidae Satyrinae Hipparchia semele 1 Nymphalidae Satyrinae Brintesia circe ssp. hispanica 1 Nymphalidae Satyrinae Pyronia tithonus 1 Nymphalidae Satyrinae Pyronia bathseba 1 Nymphalidae Satyrinae Pararge aegeria 2 Lycaenidae Polyommatinae Celastrina argiolus 1 Lycaenidae Lycaeninae Glaucopsyche alexis 1 Lycaenidae Lycaeninae Lycaena phlaeas ssp. lusitanica 5 Lycaenidae Polyommatinae Lampides boeticus 1 Lycaenidae Polyommatinae Leptotes pirithous 4 Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus bellargus 1
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 67 Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus icarus 6 Hesperiidae Pyrginae Carcharodus baeticus 1 Hesperiidae Hesperiinae Thymelicus acteon 2 Hesperiidae Pyrginae Carcharodus lavatherae 2 Hesperiidae Hesperiinae Thymelicus lineola 1 Hesperiidae Hesperiinae Ochlodes venata 1 Ilustración 12 imagen del transecto 3 (Acequia) del polígono de Argales para medición de lepidópteros en el polígono de Argales TRANSECTO 1 ARROYO ESPANTA 2022 -Fecha 22/04/2022 -Temperatura 11º -Hora inicio muestreo 11,00 -Hora fin muestreo 11,30 - Viento ligero 1 Familia Subfamilia Especie Total individuos Papilionidae Papilioninae Papilio machaon 1 Pieridae Pierinae Pieris rapae 2 Pieridae Pierinae Pontia daplidice 1
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 68 Pieridae Coliadinae Colias crocea 1 Nymphalidae Satyrinae Pararge aegeria 1 Lycaenidae Lycaeninae Lycaena phlaeas ssp. lusitanica 1 Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus icarus 1 -Fecha 27/5/2022 -Temperatura 19º -Hora inicio muestreo 11,30 -Hora fin muestreo 12,00 - Viento 0 Familia Subfamilia Especie Total individuos Pieridae Coliadinae Colias crocea 1 Pieridae Pierinae Pieris rapae 3 Pieridae Pierinae Pontia daplidice 2 Pieridae Pierinae Pieris brassicae 3 Pieridae Pierinae Pieris rapae 1 Nymphalidae Nymphalinae Vanessa atalanta 1 Nymphalidae Satyrinae Pararge aegeria 1 -Fecha 14/06/2022 -Temperatura 22º -Hora inicio muestreo 10,00 -Hora fin muestreo 10,30 - Viento 0 Familia Subfamilia Especie Total individuos Pieridae Coliadinae Colias crocea 1 Nymphalidae Melitaeinae Melitaea phoebe ssp. occitanica 1 Nymphalidae Nymphalinae Vanessa atalanta 5 Nymphalidae Nymphalinae Vanessa cardui 3 Nymphalidae Satyrinae Melanargia lachesis 2 Nymphalidae Satyrinae Coenonympha pamphilus 1 Nymphalidae Satyrinae Maniola jurtina ssp. hispulla 1 Nymphalidae Satyrinae Pararge aegeria 1 Lycaenidae Lycaeninae Lycaena phlaeas ssp. lusitanica 1 Lycaenidae Lycaeninae Aricia cramera 1 Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus icarus 1 TRANSECTO 2A ACEQUIA (zona soterrada y jardines) 2022
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 69 -Fecha 22/04/2022 -Temperatura 12º -Hora inicio muestreo 11,50 -Hora fin muestreo 12,20 - Viento ligero 1 Familia Subfamilia Especie Total individuos Pieridae Pierinae Pieris rapae 3 Pieridae Pierinae Pontia daplidice 1 Pieridae Coliadinae Colias crocea 1 Lycaenidae Lycaeninae Lycaena phlaeas ssp. lusitanica 1 Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus icarus 1 -Fecha 14/06/2022 -Temperatura 25º -Hora inicio muestreo 10,45 -Hora fin muestreo 11,15 - Viento 0 Familia Subfamilia Especie Total individuos Pieridae Pierinae Pieris rapae 1 Pieridae Coliadinae Colias crocea 2 Nymphalidae Satyrinae Coenonympha pamphilus 1 Nymphalidae Satyrinae Pararge aegeria 2 Lycaenidae Lycaeninae Lycaena phlaeas ssp. lusitanica 1 Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus icarus 4 Hesperiidae Pyrginae Carcharodus alceae 1 TRANSECTO 2B ACEQUIA 2022 -Fecha 22/04/2022 -Temperatura 12º -Hora inicio muestreo 12,40 -Hora fin muestreo 13,10 - Viento ligero 1 – lluvia suave Familia Subfamilia Especie Total individuos Papilionidae Papilioninae Iphiclides feisthamelii 3 Pieridae Coliadinae Colias crocea 4 Pieridae Pierinae Pieris brassicae 1
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 70 Pieridae Pierinae Pieris napi 1 Pieridae Pierinae Pieris rapae 1 Pieridae Pierinae Pontia daplidice 2 Nymphalidae Nymphalinae Polygonia c-album 1 Nymphalidae Nymphalinae Inachis io 1 Nymphalidae Nymphalinae Nymphalis polychloros 1 Nymphalidae Satyrinae Coenonympha pamphilus 2 Nymphalidae Satyrinae Pyronia tithonus 1 Nymphalidae Satyrinae Pararge aegeria 1 Lycaenidae Lycaeninae Lycaena phlaeas ssp. lusitanica 2 Lycaenidae Lycaeninae Tomares ballus 1 Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus icarus 3 -Fecha 27/5/2022 -Temperatura 23º -Hora inicio muestreo 10,15 -Hora fin muestreo 10,45 - Viento 0 Familia Subfamilia Especie Total individuos Pieridae Pierinae Aporia crataegui 1 Pieridae Coliadinae Pontia daplidice 2 Pieridae Pierinae Pieris brassicae 3 Pieridae Pierinae Pieris rapae 1 Nymphalidae Nymphalinae Vanessa atalanta 1 Nymphalidae Argynninae Issoria lathonia 1 Nymphalidae Satyrinae Melanargia lachesis 1 Nymphalidae Satyrinae Pyronia cecilia 1 Lycaenidae Lycaeninae Aricia cramera 2 Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus icarus 1 Hesperiidae Hesperiinae Hesperia comma 1 -Fecha 14/06/2022 -Temperatura 27º -Hora inicio muestreo 10,45 -Hora fin muestreo 11,15 - Viento 0 Familia Subfamilia Especie Total individuos Papilionidae Papilioninae Papilio machaon 2 Pieridae Coliadinae Colias crocea 9 Pieridae Pierinae Pieris brassicae 1 Pieridae Pierinae Pieris rapae 2
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 71 Nymphalidae Nymphalinae Aglais urticae 1 Nymphalidae Argynninae Issoria lathonia 2 Nymphalidae Argynninae Pandoriana pandora 2 Nymphalidae Satyrinae Melanargia lachesis 3 Nymphalidae Satyrinae Coenonympha pamphilus 3 Nymphalidae Satyrinae Hipparchia semele 1 Nymphalidae Satyrinae Brintesia circe ssp. hispanica 1 Nymphalidae Satyrinae Pyronia tithonus 1 Nymphalidae Satyrinae Pyronia bathseba 2 Nymphalidae Satyrinae Pararge aegeria 2 Lycaenidae Polyommatinae Celastrina argiolus 1 Lycaenidae Lycaeninae Glaucopsyche alexis 13 Lycaenidae Lycaeninae Lycaena phlaeas ssp. lusitanica 5 Lycaenidae Polyommatinae Lampides boeticus 1 Lycaenidae Polyommatinae Leptotes pirithous 4 Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus bellargus 1 Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus icarus 7 Hesperiidae Pyrginae Carcharodus baeticus 1 Hesperiidae Hesperiinae Thymelicus acteon 2 Hesperiidae Pyrginae Carcharodus lavatherae 2 Hesperiidae Hesperiinae Thymelicus lineola 1 Hesperiidae Hesperiinae Ochlodes venata 1 ○ Seguimiento de aves en el polígono de Argales. METODOLOGÍA En líneas generales, se utilizará la metodología utilizada en el SACRE URBANO, desarrollado por SEO/BirdLife, de fácil aplicación y estandarización. En el caso de un número limitado de muestreos, esta metodología no proporciona valores absolutos y comparables entre diferentes observadores, pero sí da una idea clara de la evolución de las poblaciones de aves siempre que el observador sea siempre el mismo. Se han establecido un total de 17 estaciones de escucha (Anexo 1), que se han mantenido a lo largo de los tres años del estudio. Los criterios en los que se basó la selección de las estaciones de escucha son los siguientes: • Que cubra toda el área de estudio de una manera homogénea. • Que se puedan mantener los tres años del estudio: es decir, que estén situados en calles y plazas que a priori continúen, en zonas públicas…
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 72 • Se ha dado prioridad a aquellas localizaciones que vayan a ser objeto de actuaciones, como el arroyo Espanta, la Avenida de El Norte de Castilla y la Calle de Daniel del Olmo González. • Fácilmente accesibles. Estas estaciones de escucha se visitan en las primeras horas del amanecer, no más allá de las 11:00 horas, al menos dos días en primavera. En cada estación de escucha se muestrean todas las aves observadas, tanto vistas como oídas, y se diferencian entre aquellas observadas en el interior de una circunferencia imaginaria de 25 metros, y las observadas fuera. Se apunta todo lo observado durante cinco minutos. Dadas las peculiaridades del entorno, se ha realizado todas las visitas en fin de semana. La detección de las aves depende en muchas ocasiones de la detección auditiva, por lo que se han buscado los días menos ruidosos: fines de semana. Hay que remarcar que el primer año del estudio, a causa de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, las condiciones fueron más favorables a la presencia y detección de las aves, por la escasa presencia humana y de ruidos existente. Se han realizado, en cada uno de los años, tres visitas: una al principio de la primavera, para detectar los reproductores tempranos, otra a mediados, y otra a finales del periodo reproductor, para detectar aquellas especies de migración y reproducción más tardía. La primera y tercera visita incluyeron dos días. Las especies encontradas en los transectos previamente establecidos durante las 3 anualidades son los que a continuación se detallan: Nombre científico Especie (español) 2020 2021 2022 PROTECCIÓN Anas platyrhynchos Ánade azulón 2 1 5 Alectoris rufa Perdiz roja 0 0 2 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 1 2 0 LESRPE Phalacrocorax carbo Cormorán grande 1 0 0 Milvus migrans Milano negro 0 0 3 LESRPE Columba livia Paloma bravía 98 128 129 Columba palumbus Paloma torcaz 119 108 105 Streptopelia decaocto Tórtola turca 4 4 4 Apus apus Vencejo común 96 86 105 LESRPE Merops apiaster Abejaruco europeo 1 1 0 LESRPE Dendrocopos major Pico picapinos 0 1 0 LESRPE Picus sharpei Pito real ibérico 0 3 6 LESRPE Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 4 0 1 LESRPE Oriolus oriolus Oropéndola europea 0 0 3 LESRPE Pica pica Urraca común 59 49 74 Corvus monedula Grajilla occidental 2 3 0
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 73 Corvus corone Corneja negra 1 0 1 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2 2 0 LESRPE Parus major Carbonero común 10 8 8 LESRPE Delichon urbicum Avión común occidental 17 38 58 LESRPE Cettia cetti Cetia ruiseñor 4 0 1 LESRPE Phylloscopus collybita Mosquitero común 4 1 0 LESRPE Hippolais polyglotta Zarcero políglota 0 1 0 LESRPE Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2 2 4 LESRPE Certhia brachydactyla Agateador europeo 1 1 0 LESRPE Sturnus unicolor Estornino negro 55 34 84 Turdus merula Mirlo común 19 26 19 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 0 0 1 LESRPE Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 7 5 6 LESRPE Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 0 1 1 LESRPE Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 31 20 20 LESRPE Passer domesticus Gorrión común 154 185 161 Passer montanus Gorrión molinero 1 0 4 Petronia petronia Gorrión chillón 0 1 4 LESRPE Chloris chloris Verderón común 50 25 37 Linaria cannabina Pardillo común 14 13 27 Carduelis carduelis Jilguero europeo 13 16 19 Serinus serinus Serín verdecillo 13 11 10 785 776 902 En la siguiente tabla se detallan las especies que se han observado los tres años: Familia Nombre científico Especie (español) Anatidae Anas platyrhynchos Ánade azulón Columbidae Columba livia Paloma bravía Columbidae Columba palumbus Paloma torcaz Columbidae Streptopelia decaocto Tórtola turca Apodidae Apus apus Vencejo común Corvidae Pica pica Urraca común Paridae Parus major Carbonero común Hirundinidae Delichon urbicum Avión común occidental Sylviidae Sylvia atricapilla Curruca capirotada Sturnidae Sturnus unicolor Estornino negro Turdidae Turdus merula Mirlo común Muscicapidae Luscinia megarhynchos Ruiseñor común Muscicapidae Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón Passeridae Passer domesticus Gorrión común Fringillidae Chloris chloris Verderón común
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 80 Observaciones totales por año: ESTACIÓN DE ESCUCHA 3 Nombre científico Especie (español) 2022 2021 2020 Anas platyrhynchos Ánade azulón 0 0 0 Alectoris rufa Perdiz roja 0 0 0 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 0 1 0 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 0 0 0 Milvus migrans Milano negro 0 0 0 Columba livia Paloma bravía 13 7 6 Columba palumbus Paloma torcaz 6 5 10 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2 0 0 Apus apus Vencejo común 0 0 0 Merops apiaster Abejaruco europeo 0 1 0 Dendrocopos major Pico picapinos 0 0 0 Picus sharpei Pito real ibérico 3 1 0 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 0 0 0 Oriolus oriolus Oropéndola europea 1 0 0 Pica pica Urraca común 6 4 4 Corvus monedula Grajilla occidental 0 0 0 Corvus corone Corneja negra 0 0 0 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 0 0 0 Parus major Carbonero común 0 1 0 Delichon urbicum Avión común occidental 0 0 0 Cettia cetti Cetia ruiseñor 0 0 0 Phylloscopus collybita Mosquitero común 0 0 0 Hippolais polyglotta Zarcero políglota 0 0 0 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 0 0 0 Certhia brachydactyla Agateador europeo 0 0 0 Sturnus unicolor Estornino negro 21 7 9 Turdus merula Mirlo común 0 0 0 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 0 0 0 Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 1 0 0 Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 0 0 0 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2 4 1 Passer domesticus Gorrión común 12 10 9 Passer montanus Gorrión molinero 1 0 0 Petronia petronia Gorrión chillón 0 0 0 Chloris chloris Verderón común 2 1 6 Linaria cannabina Pardillo común 0 0 0
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 81 Carduelis carduelis Jilguero europeo 0 0 1 Serinus serinus Serín verdecillo 1 0 0 NÚMERO DE INDIVIDUOS 71 42 46 ESTACIÓN DE ESCUCHA 4 Ilustración 17 fotografia de la estación de escucha 4 Coordenadas (WGS84): 30T 0355932 4610025 16- abr 8:19 11- jun 7:10 4 4 Nombre científico Especie (español) <25 >25 <25 >25 Columba livia Paloma bravía 12 1 Columba palumbus Paloma torcaz 1 Picus sharpei Pito real ibérico 1 Pica pica Urraca común 1 2 4 Parus major Carbonero común 1 Sturnus unicolor Estornino negro 1 1 Turdus merula Mirlo común 1 2 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 1 Passer domesticus Gorrión común 3 1 Chloris chloris Verderón común 1 Linaria cannabina Pardillo común 2 NÚMERO DE ESPECIES 1 9 4 3 NÚMERO DE INDIVIDUOS 2 20 8 6
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 82 Observaciones totales por año: ESTACIÓN DE ESCUCHA 4 Nombre científico Especie (español) 2022 2021 2020 Anas platyrhynchos Ánade azulón 0 0 0 Alectoris rufa Perdiz roja 0 0 0 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 0 0 0 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 0 0 0 Milvus migrans Milano negro 0 0 0 Columba livia Paloma bravía 13 3 0 Columba palumbus Paloma torcaz 1 0 4 Streptopelia decaocto Tórtola turca 0 0 0 Apus apus Vencejo común 0 0 0 Merops apiaster Abejaruco europeo 0 0 0 Dendrocopos major Pico picapinos 0 0 0 Picus sharpei Pito real ibérico 1 0 0 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 0 0 0 Oriolus oriolus Oropéndola europea 0 0 0 Pica pica Urraca común 7 3 5 Corvus monedula Grajilla occidental 0 0 0 Corvus corone Corneja negra 0 0 0 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 0 0 0 Parus major Carbonero común 1 1 1 Delichon urbicum Avión común occidental 0 0 0 Cettia cetti Cetia ruiseñor 0 0 0 Phylloscopus collybita Mosquitero común 0 0 0 Hippolais polyglotta Zarcero políglota 0 0 0 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 0 0 0 Certhia brachydactyla Agateador europeo 0 0 0 Sturnus unicolor Estornino negro 2 0 2 Turdus merula Mirlo común 3 2 2 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 0 0 0 Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 0 0 0 Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 0 0 0 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 1 1 1 Passer domesticus Gorrión común 4 1 6 Passer montanus Gorrión molinero 0 0 0 Petronia petronia Gorrión chillón 0 0 0 Chloris chloris Verderón común 1 1 3 Linaria cannabina Pardillo común 2 3 0 Carduelis carduelis Jilguero europeo 0 0 0 Serinus serinus Serín verdecillo 0 0 0
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 83 NÚMERO DE INDIVIDUOS 36 15 24 ESTACIÓN DE ESCUCHA 5 Ilustración 18 fotografia de la estación de escucha 5 Coordenadas (WGS84): 30T 0355426 4609970 16- abr 8:30 14- may 7:40 11- jun 7:19 5 5 5 Nombre científico Especie (español) <25 >25 <25 >25 <25 >25 Milvus migrans Milano negro 1 Columba livia Paloma bravía 15 6 Columba palumbus Paloma torcaz 2 1 1 1 Apus apus Vencejo común 4 Pica pica Urraca común 1 2 1 Sturnus unicolor Estornino negro 1 Turdus merula Mirlo común 1 Passer domesticus Gorrión común 3 4 1 3 Chloris chloris Verderón común 2 Carduelis carduelis Jilguero europeo 1 NÚMERO DE ESPECIES 3 3 0 6 1 6 NÚMERO DE INDIVIDUOS 6 18 0 14 1 12
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 84 Observaciones totales por año: ESTACIÓN DE ESCUCHA 5 Nombre científico Especie (español) 2022 2021 2020 Anas platyrhynchos Ánade azulón 0 1 1 Alectoris rufa Perdiz roja 0 0 0 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 0 0 0 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 0 0 0 Milvus migrans Milano negro 1 0 0 Columba livia Paloma bravía 21 4 0 Columba palumbus Paloma torcaz 5 5 7 Streptopelia decaocto Tórtola turca 0 0 0 Apus apus Vencejo común 4 0 0 Merops apiaster Abejaruco europeo 0 1 0 Dendrocopos major Pico picapinos 0 0 0 Picus sharpei Pito real ibérico 0 0 0 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 0 0 0 Oriolus oriolus Oropéndola europea 0 0 0 Pica pica Urraca común 4 4 3 Corvus monedula Grajilla occidental 0 1 0 Corvus corone Corneja negra 0 0 0 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 0 0 0 Parus major Carbonero común 0 0 1 Delichon urbicum Avión común occidental 0 0 0 Cettia cetti Cetia ruiseñor 0 0 0 Phylloscopus collybita Mosquitero común 0 0 0 Hippolais polyglotta Zarcero políglota 0 0 0 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 0 0 0 Certhia brachydactyla Agateador europeo 0 0 0 Sturnus unicolor Estornino negro 1 0 4 Turdus merula Mirlo común 1 0 0 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 0 0 0 Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 0 0 0 Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 0 0 0 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 0 0 1 Passer domesticus Gorrión común 11 14 12 Passer montanus Gorrión molinero 0 0 0 Petronia petronia Gorrión chillón 0 0 0 Chloris chloris Verderón común 2 1 4 Linaria cannabina Pardillo común 0 0 0 Carduelis carduelis Jilguero europeo 1 0 0 Serinus serinus Serín verdecillo 0 0 0 NÚMERO DE INDIVIDUOS 51 31 33
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 85 ESTACIÓN DE ESCUCHA 6 Ilustración 19 fotografia de la estación de escucha 6 Coordenadas (WGS84): 30T 0355636 4609900 16- abr 8:30 11- jun 7:28 6 6 Nombre científico Especie (español) <25 >25 <25 >25 Columba palumbus Paloma torcaz 1 1 2 Apus apus Vencejo común 3 Pica pica Urraca común 2 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 1 Passer domesticus Gorrión común 2 8 NÚMERO DE ESPECIES 0 3 1 4 NÚMERO DE INDIVIDUOS 0 5 1 14
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 86 Observaciones totales por año: ESTACIÓN DE ESCUCHA 6 Nombre científico Especie (español) 2022 2021 2020 Anas platyrhynchos Ánade azulón 0 0 0 Alectoris rufa Perdiz roja 0 0 0 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 0 0 0 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 0 0 0 Milvus migrans Milano negro 0 0 0 Columba livia Paloma bravía 0 0 0 Columba palumbus Paloma torcaz 4 2 7 Streptopelia decaocto Tórtola turca 0 0 0 Apus apus Vencejo común 3 9 5 Merops apiaster Abejaruco europeo 0 0 0 Dendrocopos major Pico picapinos 0 0 0 Picus sharpei Pito real ibérico 0 0 0 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 0 0 0 Oriolus oriolus Oropéndola europea 0 0 0 Pica pica Urraca común 2 0 2 Corvus monedula Grajilla occidental 0 1 0 Corvus corone Corneja negra 0 0 0 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 0 0 0 Parus major Carbonero común 0 0 0 Delichon urbicum Avión común occidental 0 0 0 Cettia cetti Cetia ruiseñor 0 0 0 Phylloscopus collybita Mosquitero común 0 0 0 Hippolais polyglotta Zarcero políglota 0 0 0 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 0 0 0 Certhia brachydactyla Agateador europeo 0 0 0 Sturnus unicolor Estornino negro 0 2 2 Turdus merula Mirlo común 0 0 0 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 0 0 0 Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 0 0 0 Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 0 0 0 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 1 0 1 Passer domesticus Gorrión común 10 9 9 Passer montanus Gorrión molinero 0 0 0 Petronia petronia Gorrión chillón 0 0 0 Chloris chloris Verderón común 0 0 0 Linaria cannabina Pardillo común 0 0 0 Carduelis carduelis Jilguero europeo 0 0 0 Serinus serinus Serín verdecillo 0 0 0 NÚMERO DE INDIVIDUOS 20 23 26
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 87 ESTACIÓN DE ESCUCHA 7 Ilustración 20 fotografia de la estación de escucha 7 Coordenadas (WGS84): 30T 0355962 4609812 16- abr 8:47 14- may 7:48 11- jun 7:37 7 7 7 Nombre científico Especie (español) <25 >25 <25 >25 <25 >25 Columba livia Paloma bravía 2 Columba palumbus Paloma torcaz 2 1 Apus apus Vencejo común 4 1 Pica pica Urraca común 3 1 1 1 Sturnus unicolor Estornino negro 1 4 2 1 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 1 Passer domesticus Gorrión común 1 1 5 5 10 Chloris chloris Verderón común 1 1 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2 NÚMERO DE ESPECIES 4 6 1 6 1 4 NÚMERO DE INDIVIDUOS 7 10 1 15 5 13
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 88 Observaciones totales por año: ESTACIÓN DE ESCUCHA 7 Nombre científico Especie (español) 2022 2021 2020 Anas platyrhynchos Ánade azulón 0 0 0 Alectoris rufa Perdiz roja 0 0 0 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 0 0 0 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 0 0 0 Milvus migrans Milano negro 0 0 0 Columba livia Paloma bravía 2 0 6 Columba palumbus Paloma torcaz 3 0 9 Streptopelia decaocto Tórtola turca 0 0 0 Apus apus Vencejo común 5 10 2 Merops apiaster Abejaruco europeo 0 0 0 Dendrocopos major Pico picapinos 0 0 0 Picus sharpei Pito real ibérico 0 0 0 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 0 0 0 Oriolus oriolus Oropéndola europea 0 0 0 Pica pica Urraca común 6 6 2 Corvus monedula Grajilla occidental 0 0 0 Corvus corone Corneja negra 0 0 0 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 0 1 0 Parus major Carbonero común 0 0 0 Delichon urbicum Avión común occidental 0 0 0 Cettia cetti Cetia ruiseñor 0 0 0 Phylloscopus collybita Mosquitero común 0 0 0 Hippolais polyglotta Zarcero políglota 0 0 0 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 0 0 0 Certhia brachydactyla Agateador europeo 0 0 0 Sturnus unicolor Estornino negro 8 1 2 Turdus merula Mirlo común 0 2 0 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 0 0 0 Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 0 0 0 Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 0 0 0 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 1 0 1 Passer domesticus Gorrión común 22 20 20 Passer montanus Gorrión molinero 0 0 0 Petronia petronia Gorrión chillón 0 0 0 Chloris chloris Verderón común 2 2 0 Linaria cannabina Pardillo común 0 5 0 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2 2 1 Serinus serinus Serín verdecillo 0 2 1 NÚMERO DE INDIVIDUOS 51 51 44
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 89 ESTACIÓN DE ESCUCHA 8 Ilustración 21 fotografia de la estación de escucha 8 Coordenadas (WGS84): 30T 0355871 4609432 16- abr 8:58 11- jun 7:48 8 8 Nombre científico Especie (español) <25 >25 <25 >25 Columba palumbus Paloma torcaz 1 1 3 Apus apus Vencejo común 4 Picus sharpei Pito real ibérico 1 Parus major Carbonero común 2 1 Sturnus unicolor Estornino negro 2 1 3 Turdus merula Mirlo común 1 1 Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 1 1 Passer domesticus Gorrión común 5 1 5 Chloris chloris Verderón común 1 7 2 1 Linaria cannabina Pardillo común 5 NÚMERO DE ESPECIES 4 7 4 7 NÚMERO DE INDIVIDUOS 6 17 5 22
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 96 Observaciones totales por año: ESTACIÓN DE ESCUCHA 11 Nombre científico Especie (español) 2022 2021 2020 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2 0 0 Alectoris rufa Perdiz roja 0 0 0 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 0 0 1 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 0 0 0 Milvus migrans Milano negro 0 0 0 Columba livia Paloma bravía 4 6 0 Columba palumbus Paloma torcaz 13 6 15 Streptopelia decaocto Tórtola turca 0 0 0 Apus apus Vencejo común 4 2 0 Merops apiaster Abejaruco europeo 0 0 0 Dendrocopos major Pico picapinos 0 0 0 Picus sharpei Pito real ibérico 0 0 0 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 0 0 2 Oriolus oriolus Oropéndola europea 0 0 0 Pica pica Urraca común 7 4 3 Corvus monedula Grajilla occidental 0 1 1 Corvus corone Corneja negra 0 0 1 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 0 0 2 Parus major Carbonero común 0 2 2 Delichon urbicum Avión común occidental 12 1 0 Cettia cetti Cetia ruiseñor 1 0 1 Phylloscopus collybita Mosquitero común 0 0 0 Hippolais polyglotta Zarcero políglota 0 0 0 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 0 1 0 Certhia brachydactyla Agateador europeo 0 0 0 Sturnus unicolor Estornino negro 12 5 8 Turdus merula Mirlo común 0 4 1 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 0 0 0 Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 1 2 2 Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 0 0 0 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 1 2 1 Passer domesticus Gorrión común 17 33 17 Passer montanus Gorrión molinero 0 0 0 Petronia petronia Gorrión chillón 0 0 0 Chloris chloris Verderón común 1 2 5 Linaria cannabina Pardillo común 0 0 0 Carduelis carduelis Jilguero europeo 1 0 0 Serinus serinus Serín verdecillo 2 0 1 NÚMERO DE INDIVIDUOS 78 71 63
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 97 ESTACIÓN DE ESCUCHA 12 Ilustración 25 fotografia de la estación de escucha 12 Coordenadas (WGS84): 30T 0355128 4608722 17- abr 8:37 12- jun 7:26 12 12 Nombre científico Especie (español) <25 >25 <25 >25 Milvus migrans Milano negro 1 Columba livia Paloma bravía 2 2 Columba palumbus Paloma torcaz 2 Streptopelia decaocto Tórtola turca 1 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 1 Pica pica Urraca común 1 3 Parus major Carbonero común 1 1 Sturnus unicolor Estornino negro 5 Turdus merula Mirlo común 1 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 1 3 Passer domesticus Gorrión común 1 Petronia petronia Gorrión chillón 2 Chloris chloris Verderón común 1 Linaria cannabina Pardillo común 2 NÚMERO DE ESPECIES 1 9 1 7 NÚMERO DE INDIVIDUOS 1 14 1 15
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 98 Observaciones totales por año: ESTACIÓN DE ESCUCHA 12 Nombre científico Especie (español) 2022 2021 2020 Anas platyrhynchos Ánade azulón 0 0 0 Alectoris rufa Perdiz roja 0 0 0 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 0 0 0 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 0 0 0 Milvus migrans Milano negro 1 0 0 Columba livia Paloma bravía 4 4 5 Columba palumbus Paloma torcaz 2 5 4 Streptopelia decaocto Tórtola turca 1 0 0 Apus apus Vencejo común 0 1 3 Merops apiaster Abejaruco europeo 0 0 0 Dendrocopos major Pico picapinos 0 0 0 Picus sharpei Pito real ibérico 0 0 0 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 1 0 1 Oriolus oriolus Oropéndola europea 0 0 0 Pica pica Urraca común 4 3 4 Corvus monedula Grajilla occidental 0 0 0 Corvus corone Corneja negra 0 0 0 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 0 0 0 Parus major Carbonero común 2 0 0 Delichon urbicum Avión común occidental 0 0 0 Cettia cetti Cetia ruiseñor 0 0 0 Phylloscopus collybita Mosquitero común 0 0 0 Hippolais polyglotta Zarcero políglota 0 0 0 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 0 0 0 Certhia brachydactyla Agateador europeo 0 0 1 Sturnus unicolor Estornino negro 5 2 4 Turdus merula Mirlo común 1 0 3 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 0 0 0 Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 0 1 1 Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 0 0 0 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 4 1 1 Passer domesticus Gorrión común 1 3 1 Passer montanus Gorrión molinero 0 0 0 Petronia petronia Gorrión chillón 2 1 0 Chloris chloris Verderón común 1 2 4 Linaria cannabina Pardillo común 2 0 2 Carduelis carduelis Jilguero europeo 0 0 2 Serinus serinus Serín verdecillo 0 0 1 NÚMERO DE INDIVIDUOS 31 23 37
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 99 ESTACIÓN DE ESCUCHA 13 Ilustración 26 fotografia de la estación de escucha 13 Coordenadas (WGS84): 30T 0355158 4609163 17- abr 8:47 14- may 8:03 12- jun 7:36 13 13 13 Nombre científico Especie (español) <25 >25 <25 >25 <25 >25 Milvus migrans Milano negro 1 Columba livia Paloma bravía 6 Columba palumbus Paloma torcaz 8 5 2 Apus apus Vencejo común 7 5 Oriolus oriolus Oropéndola europea 1 Pica pica Urraca común 1 2 Corvus corone Corneja negra 1 Delichon urbicum Avión común occidental 5 6 Turdus merula Mirlo común 1 1 Passer domesticus Gorrión común 3 3 1 Chloris chloris Verderón común 1 1 1 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2 2 Serinus serinus Serín verdecillo 1 2 1 NÚMERO DE ESPECIES 2 5 2 7 1 9 NÚMERO DE INDIVIDUOS 2 16 2 28 1 21
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 100 Observaciones totales por año: ESTACIÓN DE ESCUCHA 13 Nombre científico Especie (español) 2022 2021 2020 Anas platyrhynchos Ánade azulón 0 0 0 Alectoris rufa Perdiz roja 0 0 0 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 0 0 0 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 0 0 1 Milvus migrans Milano negro 1 0 0 Columba livia Paloma bravía 6 10 8 Columba palumbus Paloma torcaz 15 4 13 Streptopelia decaocto Tórtola turca 0 1 2 Apus apus Vencejo común 12 16 6 Merops apiaster Abejaruco europeo 0 0 0 Dendrocopos major Pico picapinos 0 0 0 Picus sharpei Pito real ibérico 0 0 0 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 0 0 0 Oriolus oriolus Oropéndola europea 1 0 0 Pica pica Urraca común 3 2 6 Corvus monedula Grajilla occidental 0 0 0 Corvus corone Corneja negra 1 0 0 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 0 1 0 Parus major Carbonero común 0 1 0 Delichon urbicum Avión común occidental 11 16 4 Cettia cetti Cetia ruiseñor 0 0 0 Phylloscopus collybita Mosquitero común 0 0 0 Hippolais polyglotta Zarcero políglota 0 0 0 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 0 0 0 Certhia brachydactyla Agateador europeo 0 1 0 Sturnus unicolor Estornino negro 0 0 1 Turdus merula Mirlo común 2 1 1 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 0 0 0 Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 0 0 1 Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 0 0 0 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 0 1 1 Passer domesticus Gorrión común 7 10 12 Passer montanus Gorrión molinero 0 0 0 Petronia petronia Gorrión chillón 0 0 0 Chloris chloris Verderón común 3 5 6 Linaria cannabina Pardillo común 0 0 0 Carduelis carduelis Jilguero europeo 4 5 0 Serinus serinus Serín verdecillo 4 2 4 NÚMERO DE INDIVIDUOS 70 76 66
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 101 ESTACIÓN DE ESCUCHA 14 Ilustración 27 fotografia de la estación de escucha 14 Coordenadas (WGS84): 30T 0354985 4608853 17- abr 8:54 12- jun 7:44 14 14 Nombre científico Especie (español) <25 >25 <25 >25 Alectoris rufa Perdiz roja 2 Columba livia Paloma bravía 2 Columba palumbus Paloma torcaz 1 2 3 Pica pica Urraca común 2 Sturnus unicolor Estornino negro 2 Turdus merula Mirlo común 1 1 Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 1 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 1 Passer montanus Gorrión molinero 2 Chloris chloris Verderón común 2 3 Linaria cannabina Pardillo común 1 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2 NÚMERO DE ESPECIES 2 6 0 8 NÚMERO DE INDIVIDUOS 3 10 0 15
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 102 Observaciones totales por año: ESTACIÓN DE ESCUCHA 14 Nombre científico Especie (español) 2022 2021 2020 Anas platyrhynchos Ánade azulón 0 0 0 Alectoris rufa Perdiz roja 2 0 0 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 0 0 0 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 0 0 0 Milvus migrans Milano negro 0 0 0 Columba livia Paloma bravía 2 4 0 Columba palumbus Paloma torcaz 6 9 6 Streptopelia decaocto Tórtola turca 0 0 0 Apus apus Vencejo común 0 0 2 Merops apiaster Abejaruco europeo 0 0 0 Dendrocopos major Pico picapinos 0 0 0 Picus sharpei Pito real ibérico 0 0 0 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 0 0 0 Oriolus oriolus Oropéndola europea 0 0 0 Pica pica Urraca común 2 2 2 Corvus monedula Grajilla occidental 0 0 0 Corvus corone Corneja negra 0 0 0 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 0 0 0 Parus major Carbonero común 0 0 3 Delichon urbicum Avión común occidental 0 0 0 Cettia cetti Cetia ruiseñor 0 0 0 Phylloscopus collybita Mosquitero común 0 1 0 Hippolais polyglotta Zarcero políglota 0 0 0 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 0 0 0 Certhia brachydactyla Agateador europeo 0 0 0 Sturnus unicolor Estornino negro 2 3 1 Turdus merula Mirlo común 2 0 0 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 0 0 0 Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 1 1 1 Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 0 1 0 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 1 1 1 Passer domesticus Gorrión común 0 0 4 Passer montanus Gorrión molinero 2 0 0 Petronia petronia Gorrión chillón 0 0 0 Chloris chloris Verderón común 5 1 3 Linaria cannabina Pardillo común 1 0 3 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2 0 2 Serinus serinus Serín verdecillo 0 1 3 NÚMERO DE INDIVIDUOS 28 24 31
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 103 ESTACIÓN DE ESCUCHA 15 Ilustración 28 fotografía de la estación de escucha 15 Coordenadas (WGS84): 30T 0355356 4609122 17- abr 9:01 14- may 8:11 12- jun 7:54 15 15 15 Nombre científico Especie (español) <25 >25 <25 >25 <25 >25 Columba livia Paloma bravía 6 Columba palumbus Paloma torcaz 2 1 Apus apus Vencejo común 2 8 Pica pica Urraca común 3 5 Delichon urbicum Avión común occidental 5 Turdus merula Mirlo común 1 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 1 Passer domesticus Gorrión común 8 Chloris chloris Verderón común 1 1 1 Linaria cannabina Pardillo común 2 1 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2 NÚMERO DE ESPECIES 0 4 0 5 0 8 NÚMERO DE INDIVIDUOS 0 8 0 7 0 35
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 104 Observaciones totales por año: ESTACIÓN DE ESCUCHA 15 Nombre científico Especie (español) 2022 2021 2020 Anas platyrhynchos Ánade azulón 0 0 0 Alectoris rufa Perdiz roja 0 0 0 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 0 0 0 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 0 0 0 Milvus migrans Milano negro 0 0 0 Columba livia Paloma bravía 6 5 1 Columba palumbus Paloma torcaz 3 2 1 Streptopelia decaocto Tórtola turca 0 1 0 Apus apus Vencejo común 10 6 32 Merops apiaster Abejaruco europeo 0 0 0 Dendrocopos major Pico picapinos 0 0 0 Picus sharpei Pito real ibérico 0 0 0 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 0 0 0 Oriolus oriolus Oropéndola europea 0 0 0 Pica pica Urraca común 8 2 4 Corvus monedula Grajilla occidental 0 0 0 Corvus corone Corneja negra 0 0 0 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 0 0 0 Parus major Carbonero común 0 0 0 Delichon urbicum Avión común occidental 5 2 3 Cettia cetti Cetia ruiseñor 0 0 0 Phylloscopus collybita Mosquitero común 0 0 0 Hippolais polyglotta Zarcero políglota 0 0 0 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 0 0 0 Certhia brachydactyla Agateador europeo 0 0 0 Sturnus unicolor Estornino negro 0 6 3 Turdus merula Mirlo común 1 2 0 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 0 0 0 Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 0 0 0 Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 0 0 0 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 1 0 3 Passer domesticus Gorrión común 8 3 6 Passer montanus Gorrión molinero 0 0 0 Petronia petronia Gorrión chillón 0 0 0 Chloris chloris Verderón común 3 0 2 Linaria cannabina Pardillo común 3 1 0 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2 0 0 Serinus serinus Serín verdecillo 0 0 0 NÚMERO DE INDIVIDUOS 50 30 55 ESTACIÓN DE ESCUCHA 16
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 105 Ilustración 29 fotografia de la estación de escucha 16 Coordenadas (WGS84): 30T 0355486 4609555 17- abr 9:21 12- jun 8:03 16 16 Nombre científico Especie (español) <25 >25 <25 >25 Columba palumbus Paloma torcaz 1 1 Apus apus Vencejo común 4 15 Pica pica Urraca común 1 3 Delichon urbicum Avión común occidental 5 Passer domesticus Gorrión común 2 2 NÚMERO DE ESPECIES 1 3 1 4 NÚMERO DE INDIVIDUOS 1 9 1 23 Observaciones totales por año: ESTACIÓN DE ESCUCHA 16 Nombre científico Especie (español) 2022 2021 2020 Anas platyrhynchos Ánade azulón 0 0 0 Alectoris rufa Perdiz roja 0 0 0 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 0 0 0 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 0 0 0 Milvus migrans Milano negro 0 0 0 Columba livia Paloma bravía 0 1 0 Columba palumbus Paloma torcaz 2 6 3 Streptopelia decaocto Tórtola turca 0 0 0 Apus apus Vencejo común 19 6 12 Merops apiaster Abejaruco europeo 0 0 0 Dendrocopos major Pico picapinos 0 0 0 Picus sharpei Pito real ibérico 0 0 0 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 0 0 0 Oriolus oriolus Oropéndola europea 0 0 0 Pica pica Urraca común 4 1 0 Corvus monedula Grajilla occidental 0 0 0 Corvus corone Corneja negra 0 0 0
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 112 Figura 10. Géneros de carabídeos observados en Cantarias (Braganza). De los tres años muestreados, el 2020 fue el año con mayor número de individuos observados (46 individuos) distribuidos por 3 géneros, seguido del año 2022 que fue el segundo con mayor número de individuos observados (38 individuos) distribuidos por 1 género, con 2021 fue el año con menor número de individuos observados (33 individuos) distribuidos por los 3 géneros. Al comparar los resultados obtenidos entre transectos (transecto A versus transecto B), el transecto A fue el que presentó mayor número de individuos observados (transecto A: 78, transecto B: 39). Comparando el total de observaciones entre años, los resultados indican que no existen diferencias significativas (F = 0.04671, df = 8, p = 0.9547), lo mismo ocurre al comparar los registros obtenidos entre transectos a lo largo de los años en estudio (F = 1,157, gl = 17, p = 0,3933). Los resultados obtenidos revelan un predominio del género Pterostichus, sobre los demás géneros registrados. El género Pterostichus es común en áreas con mucha humedad, y muchas de las especies que componen este género son consideradas especies higrófilas (Jeannel, 1941). Por otro lado, el género Amara, que tuvo la menor cantidad de registros de todos, es un género cuya mayoría de especies viven en espacios abiertos, como prados y pastizales. A menudo ocurren en hábitats con fuertes perturbaciones antropogénicas (Avgin & Emre, 2009). Estos resultados son esperados ya que el área del complejo industrial de Cantarias es una zona con importantes espacios verdes dentro de sus límites, tanto en su entorno, por lo que sería de esperar que los resultados indicaran la presencia de especies pertenecientes a géneros más asociados a estas condiciones más naturales que las especies de géneros típicamente presentes en áreas de fuerte perturbación antropogénica. Los carábidos, al ser un grupo de invertebrados típicamente terrestres, tienen todo su ciclo de vida adaptado a las condiciones del suelo y su cubierta. La existencia de estos espacios verdes en el complejo industrial de Cantarias es fundamental para el mantenimiento de la mayor parte de la fauna de carábidos del polígono. De forma similar a lo observado con los lepidópteros, con los carábidos se observó un mayor número de individuos capturados y una mayor biodiversidad de géneros en el transecto A que en el transecto B. Esto probablemente se deba a que el transecto A tiene muchos tramos con espacios verdes que el transecto B, como se mencionó anteriormente en la discusión de los lepidópteros. Sin embargo, en el caso de los carábidos, a diferencia de los 020 40 60 80 100 120 Pterostichus sp. Calathus sp. Amara sp. n.º de individuos observados Géneros de carabidos en Cantarias Subtotal B Subtotal A
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 113 lepidópteros, las diferencias registradas entre un transecto y otro, ya sea en el número de individuos o en el número de géneros observados, no fueron significativas. De las diferencias observadas en los registros entre años, la más llamativa fue la reducción en el número de géneros observados, pasando de 3 géneros en los años 2020 y 2021 a solo 1 género en 2022. Esta fuerte reducción probablemente también esté asociada con el momento en que existió entre la implementación de las acciones de la SbN y el corto lapso de tiempo entre su implementación y los registros realizados en 2022. El tiempo transcurrido fue muy corto y no hubiera sido suficiente para restablecer una situación “normal” de ocupación de la cobertura vegetal en el suelo. El suelo fue movilizado en la gran mayoría de los tramos de muestreo, habiéndose removido toda la cobertura del suelo, dejándolo expuesto a las altas temperaturas propias de la época del año, y estas condiciones habrían limitado en gran medida la dinámica de las poblaciones de carábidos presentes en la zona, así como su captura en el año 2022. Lepidópteros Cantarias Planificación de las observaciones de lepidópteros Durante la primavera/inicio de verano, cada uno de los transectos fue visitado tres veces (Cuadro 2). Los datos se registraron en hojas específicas con información sobre las especies observadas, número de individuos observados y condiciones climáticas (precipitación, temperatura, viento, etc.) (Figura 4). Tabla 3. Fechas de las salidas de campo con respecto a las mediciones de lepidópteros Transecto 2020 2021 2022 A 05/05/2020 08/05/2021 24/05/2022 A 20/05/2020 18/05/2021 07/06/2022 A 04/06/2020 05/06/2021 19/06/2022 B 07/05/2020 11/05/2021 25/05/2022 B 22/05/2020 28/05/2021 07/06/2022 B 06/06/2020 09/06/2021 19/06/2022 Análisis de los resultados obtenidos: Durante los recorridos de campo realizados entre 2020 y 2022 se observaron un total de 273 individuos perteneciendo a 16 especies de lepidópteros. La especie más observada fue Lycaena phlaeas (47 individuos), seguida de Pieris rapae (40 individuos), Coenonympha pamphilus (27 individuos) , Maniola jurtina (26 individuos), Polyommatus icarus (25 individuos), Colias croceus (23 individuos), Pontia daplidice y Thymelicus sylvestris (21 individuos cada especie), Plebejus argus (14 individuos), Euchloe belemia (11 individuos), Glaucopsyche melanops (7 individuos), Melitaea cinxia (4 individuos), Melitaea phoebe (3 individuos), Brintesia circe (2 individuos) y finalmente Spialia sertorius y Zerynthia rumina (1 individuo cada especie) (Figura 6).
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 114 Imagen 11. Espécies de lepidópteros observados en Cantarías (Braganza). De los tres años muestreados, 2021 fue el año con el mayor número de individuos observados (128 individuos) distribuidos en 10 especies, luego 2022 fue el segundo con el segundo mayor número de individuos observados (88 individuos) distribuidos en 14 especies. El 2020 fue el año con el menor número de individuos observados (46 individuos) distribuidos en 11 especies (Imagen 7). Imagen 12. Cuadro resumen de lepidópteros en Cantarias (Braganza) De los dos transectos, el transecto A fue el que tuvo el mayor número de individuos observados (transecto A: 213, transecto B: 60) y especies observadas (transecto A: 14, transecto B: 11). Comparando el número total de observaciones entre años, los resultados indican que no existen diferencias significativas (F = 2,71, df = 46, p = 0,07). Sin embargo, al comparar el número de observaciones obtenidas entre transectos a lo largo de los años de estudio, los resultados indican que existen diferencias significativas (F = 6.118, df = 95, p = 6.353 x 10- 6). Los análisis entre grupos (Paiwise de Tukey) indicaron que las observaciones registradas en el transecto A en el año 2021 fueron significativamente mayores que las observadas en el transecto B en todos los años, e incluso las observaciones registradas en el transecto A en el año 2022 también fueron significativamente mayores que los observados en el transecto B año 2021 para el año 2020 (Cuadro 4). Tabla 4. Resultados de análisis estadísticos de los lepidópteros. B 2020 B 2021 B 2022 A 2020 A 2021 A 2022 B 2020 0,9995 0,9999 0,9855 0,000815 0,04675 B 2021 0,469 1 0,9995 0,00261 0,1064 B 2022 0,335 0,134 0,9981 0,001885 0,08507 A 2020 0,9381 0,469 0,6031 0,007766 0,2155 A 2021 5,964 5,495 5,629 5,026 0,7955 A 2022 4,154 3,685 3,819 3,216 1,809 010 20 30 40 50 E. belemia M. phoebe P. icarus S. sertorius Especies de lepidópoteros en Cantarias Subtotal A Subtotal B 0 10 20 0 100 200 2020 2021 2022 Lepidópteros en Cantarias n.º indivíduos n.º de espécies
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 115 Leyenda: Valores Q de Tukey por debajo de la diagonal y valores p por encima de la diagonal. Valores significativamente diferentes marcados en rojo (p<0,05). Los resultados obtenidos revelan una importante biodiversidad de especies presentes en el polígono industrial de Cantarías (Bragança) dada la potencial presión y el uso del espacio. Muchas de las especies presentes son especies que tienen hábitats típicos de prados y céspedes, tierras baldías y otras áreas verdes con sustrato típicamente bajo (Lycaena phlaeas, Pieris rapae, Coenonympha pamphilus, Maniola jurtina, Thymelicus sylvestris, Euchloe belemia, Melitaea cinxia, Melitaea Phoebe, Spialia sertorius, Zerynthia rumina) otras, aunque en menor medida en el total de resultados, son propias de zonas boscosas y de matorrales (Pontia daplidice, Glaucopsyche melanops, Brintesia circe) y aún menos presentes e incluso rupícolas (Plebejus argus). Estos resultados concuerdan con la ocupación del suelo observada en los alrededores e incluso en áreas incluidas en el parque de la zona industrial de Cantarias. Aunque es un parque industrial, contiene fragmentos considerables de espacios verdes (praderas y cespedes) en medio de los edificios industriales e infraestructuras presentes en la zona. Estos espacios terminan siendo muy importantes en el mantenimiento y preservación de la biodiversidad existente en la zona, ya que terminan sirviendo como corredores ecológicos que permiten la interconexión entre un espacio más natural (alrededor del complejo industrial) y otro espacio más industrializado, con una fuerte presencia del Hombre. Los resultados también apuntan a una diferencia entre el potencial para albergar la biodiversidad presente en el área entre un transecto y el otro. Al contrario de lo que sucede con el transecto B, en el transecto A son muchos los tramos que tiene áreas verdes y terrenos baldíos, lo que probablemente influyó en la mayor cantidad de individuos y especies observadas. La variación en los valores totales de individuos y especies observados entre años puede deberse a las condiciones atmosféricas y climáticas locales que se dieron en la región en el momento en que se realizaron las salidas de campo. Por otro lado, si bien se esperaba que con la implementación de las acciones del SbN los valores de los registros, tanto en número de individuos como de especies, fueran superiores a años anteriores, esto no terminó ocurriendo, muy posiblemente debido a que las actuaciones se han puesto en marcha a principios de la primavera de 2022, es decir, en el último año del proyecto. En este último año se realizó un primer recorrido de campo a principios de primavera, sin embargo, este esfuerzo de muestreo terminó por no ser considerado ya que coincidió exactamente con el inicio de la preparación del terreno para la implementación de las acciones de SbN previstas. Este hecho acabó condicionando las fechas de las observaciones de campo en el año 2022, y las últimas salidas de campo se realizaron a finales de primavera/principios de verano del año 2022. El lapso de tiempo transcurrido entre la finalización de la implementación del SbN y el último muestreo fue muy corto, alrededor de 2 meses, lo que ha influido en los resultados obtenidos en 2022. La limpieza y remoción de la cubierta vegetal en su momento terminó por eliminar plantas cuyas flores servirían como recurso alimenticio (néctar) para las especies de mariposas que se dan en el lugar, además de incidir en la puesta de huevos, ya que muchas de las especies que se dan de
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 116 forma espontánea son plantas hospedadoras de orugas y de muchas de las especies observadas.
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 117 ○ Seguimiento de aves en el polígono de Cantarias ÁREA DE ESTUDIO El área de estudio se encuentra en el norte de Portugal en la región de Trás-os-Montes, en el distrito y municipio de Bragança y en las parroquias de Bragança (Sé), Gosto y Samil. Figura 1. Ubicación del área de estudio en Portugal. El Parque Industrial das Cantarias o Zona Industrial das Cantarias está situado en el perímetro urbano de la ciudad de Bragança, al suroeste del centro de la ciudad. Su proximidad a la ciudad propició el establecimiento de empresas cuya actividad está relacionada con el comercio, venta al por menor de productos y empresas de servicios. Por tanto, un Parque más compatible y orientado a las llamadas funciones urbanas. Figura 2. Mapa general del área de estudio, Parque Industrial das Cantarias. (fuente: https://www.indnatur.eu/es/intervencao/)
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 118 Figura 3. Estación 1 ubicada en una de las zonas más periféricas, al oeste de la zona industrial. Figura 4. Estación de la parte central del área de estudio METODOLOGIA Para la realización de este trabajo se aplicó la metodología del proyecto SACRE Urbano, descrita por la Sociedad Española de ornitología (SEO Birdlife), y similar a la utilizada en el Censo de Aves Comunes (CAC) de Portugal. Consiste en el inventario primaveral de aves comunes que se reproducen en un hábitat determinado. En una primera fase se seleccionó el área a prospectar y la dirección del recorrido. Posteriormente se seleccionaron las estaciones y se registraron las coordenadas de cada una de ellas. Para la selección de cada uno de ellos se tuvo en cuenta la posibilidad de repetirse en años futuros, optando por elegir lugares donde no se espera que se produzcan cambios de hábitat en los años siguientes. También fueron seleccionados para cubrir hábitats homogéneos y para estar separados por 25 metros. En cada una de las estaciones nos quedamos 5 minutos y se registraron todas las aves observadas y escuchadas. Las aves se registraron teniendo en cuenta la distancia al
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 119 observador, en dos intervalos diferentes: menos de 25m y más de 25m, y en ningún momento pudo haber duplicidad de aves registradas. Las salidas de campo siempre se realizaron en condiciones climáticas favorables, es decir, se evitaron días de poca visibilidad o lluvias intensas. Las condiciones climáticas se registraron de acuerdo con los siguientes códigos: velocidad del viento (calma 1, moderada 2 y fuerte 3), visibilidad (buena 1, moderada 2 y mala 3), nubosidad (0-25%:1, 25-50%:2, 50-75%:3, 75-100%:4) presencia de lluvia (sin lluvia:1, llovizna:2, chubascos:3). Los censos comenzaban en la madrugada y terminaban en la mañana, nunca superando las 11 am. Para evitar perturbaciones que afecten el funcionamiento del Parque Industrial, los trabajos se realizaron casi siempre durante los días de fin de semana, excepto la primera visita en 2021, que se realizó entre semana, pero en medio de un estado de emergencia por a la pandemia de COVID-19 en la que se suspendió la actividad laboral. Todos los datos recolectados fueron registrados en un archivo SACRE Urbano y posteriormente transferidos a Excel. Resultados y discusión Durante el trabajo preparatorio se seleccionaron 12 estaciones de observación/monitoreo, las cuales fueron distribuidas en el área de estudio (figura 5) de acuerdo con los criterios descritos en la metodología. Estas 12 estaciones de observación/escucha se mantuvieron durante los 3 años de estudio. Figura 5. Ubicación de las estaciones de observación/escucha. (Fuente: Google Earth) Las 3 visitas/anuales al área de estudio se realizaron durante la época reproductiva de las aves, entre abril y junio de cada año. Visitas 2020 Fechas 1ª visita 21 de abril 2ª visita 23 de mayo 3ª visita 14 de junio Visitas 2021 Fechas 1ª visita 17 de abril 2ª visita 25 de mayo
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 120 3ª visita 21 de junio Visitas 2022 Fechas 1ª visita 1 de mayo 2ª visita 14 de mayo 3ª visita 25 de junio Tabla 1. Fechas de las visitas realizadas en los tres años de estudio. Los resultados presentados en este informe corresponden a 3 visitas/anuales realizadas al área de estudio, durante los 3 años del estudio. ○ Aves Braganza 1er Año - 2020 1ª VISITA 1ª VISITA CÓDIGO DESCRIPCIÓN Inicio 7H10 Fin 8H56 Viento 1 Ausencia de viento Lluvia 1 Ausencia de lluvia Visibilidad 1 Buena visibilidad Cielo 3 Muy nublado 50-75% Tabla 2. Características del censo - 1ª visita 2020. En la 1ra visita de 2020 se contabilizaron 231 aves de 27 especies diferentes. Del total de aves detectadas, 121 se encontraban a menos de 25m y 110 a más de 25m. Las tres especies que destacan por su abundancia son: Passer domesticus con 77 individuos, Columba livia con 52 y Sturnus unicolor con 19. Tabla 1 Tabla 3. Resultados por especie - 1ª visita 2020. Especies <25m >25m Totales por especie Buteo buteo 1 1 Carduelis cannabina 8 8 Carduelis carduelis 1 2 3 Carduelis chloris 3 6 9 Ciconia ciconia 2 2 Columba livia 43 9 52 Columba palumbus 1 1 Corvus corone 1 1 2 Cuculus canorus 5 5 Cyanistes caeruleus 1 1 Dendrocopos major 1 1 Emberiza cia 1 1 Fringilla coelebs 4 4 Galerida cristata 1 3 4 Hirundo rustica 1 1 Lullula arborea 2 2 Luscinia megarhynchos 1 1 Milvus migrans 1 1 Motacilla alba 4 4 Oriolus oriolus 2 2 Parus major 1 1 Passer domesticus 28 49 77 Phoenicurus ochruros 4 4 8 Pica pica 4 4 Picus viridis 1 1 Serinus serinus 1 12 13
E2.4: Informe sobre la evolución y seguimiento de todos los aspectos de las Soluciones basadas en la Naturaleza aplicadas en Argales y Cantarias 121 Streptopelia decaocto 3 3 Sturnus unicolor 17 2 19 Total de Aves 121 110 231 2ª VISITA 2ª VISITA CÓDIGO DESCRIPCIÓN Inicio 6H26 Fin 8H08 Viento 1 Ausencia de viento Lluvía 1 Ausencia de lluvia Visibilidad 1 Buena visibilidad Cielo 1 Cielo limpio 0% Tabla 4. Características del censo - 2ª visita 2020. Durante la 2ª visita de 2020 se contabilizaron 284 aves de 28 especies diferentes, de las cuales 191 se encontraban a una distancia inferior a 25 metros y el resto a una distancia superior a 25m. La especie más abundante es Columba livia con 93 individuos, seguida de Passer domesticus con 81 individuos y Carduelis chloris con 20. Durante esta visita, en el puesto de observación/escucha nº 8, se encontraba un empleado de una empresa cortando madera con una motosierra, situación que provocó mucho ruido que, por un lado, pudo haber ahuyentado a las aves de esa zona y por otro lado, dificultaba escuchar los cantos de algunas aves.
E2.4: Informe sobre la evaluación y seguimiento de todos los aspectos de las SbN implementadas: ambientales, sociales y económicos 128 Columba livia 10 28 38 Columba palumbus 1 2 3 Corvus corone 0 1 1 Emberiza cia 1 0 1 Delichon urbicum 0 2 2 Falco tinnunculus 1 0 1 Galerida cristata 3 1 4 Lullula arborea 0 1 1 Luscinia megarhynchos 0 3 3 Motacilla alba 3 2 5 Oriolus oriolus 0 3 3 Parus major 1 0 1 Passer domesticus 35 39 74 Phoenicurus ochruros 9 4 13 Pica pica 1 3 4 Serinus serinus 18 1 19 Streptopelia decaocto 7 2 9 Sturnus unicolor 0 4 4 Turdus merula 0 2 2 Totales 110 104 214 Tabla 17. Resultados por especie - 2ª visita 2022 3ª VISITA 3ª VISITA CÓDIGO DESCRIPCIÓN Inicio 7H12 Fin 9H03 Viento 2 Viento moderado Lluvía 1 Ausencia de lluvía Visibilidad 1 Buena visibilidad Cielo 2 Nublado 25-50% Tabla 18. Características do censo – 3ª visita 2022. Durante la 3ra visita de 2022 se contabilizaron 222 aves, de las cuales se destaca por su abundancia Passer domesticus con 79 individuos observados/escuchados, seguida de Columba livia con 39 aves. En las especies con menores abundancias absolutas destaca Phoenicurus ochruros con 22 individuos, Serinus serinus con 13 y Carduelis carduelis ambas con 11 individuos. Del total de aves, 144 corresponden a detecciones a menos de 25 metros de distancia y 78 a más de 25 metros. Especies <25m >25m Totales por especie Carduelis canabina 1 0 1 Carduelis carduelis 9 2 11 Carduelis chloris 4 3 7 Ciconia ciconia 1 0 1 Columba livia 10 29 39 Columba palumbus 2 0 2 Corvus corax 0 3 3 Coturnix coturnix 0 2 2 Delichon urbicum 6 0 6
E2.4: Informe sobre la evaluación y seguimiento de todos los aspectos de las SbN implementadas: ambientales, sociales y económicos 129 Falco tinnunculus 6 0 6 Galerida cristata 4 1 5 Oenanthe hispanica 2 0 2 Oriolus oriolus 0 1 1 Passer domesticus 58 21 79 Phoenicurus ochruros 16 6 22 Pica pica 4 1 5 Serinus serinus 12 1 13 Streptopelia decaocto 4 4 8 Streptopelia turtur 1 0 1 Sturnus unicolor 3 4 7 Turdus merula 1 0 1 Totales 144 78 222 Tabla 19. Resultados por especie – 3ª visita 2022 En 2022 se detectaron especies propias de hábitats agrícolas y matorrales (Carduelis canabina, Carduelis carduelis, Falco tinnunculus, Lullula arborea y Galerida cristata, por ejemplo), y otras de hábitats forestales (Columba palumbus, Luscinia megarhynchos, Parus major y oriolus oriolus). Su presencia puede estar relacionada con el hecho de que la zona aledaña al área de estudio es todavía bastante rural y con áreas preservadas en cuanto a vegetación natural. Por otro lado, y como era de esperar, la mayor abundancia se encontró para especies estrechamente asociadas con hábitats humanizados y urbanos: Passer domesticus, Columba livia, Phoenicurus ochruros y Serinus serinus. CONCLUSIONES Figura 6. Frecuencia absoluta de las especies más comunes detectadas en el área de estudio
E2.4: Informe sobre la evaluación y seguimiento de todos los aspectos de las SbN implementadas: ambientales, sociales y económicos 130 En general, las especies más observadas son las más abundantes en ambientes urbanos y las que muestran una mayor adaptación a este tipo de hábitat – Passer domesticus, Columba livia, Phoenicurus ochruros, Serinus serinus y Sturnus unicolor. Otras especies presentes en los diversos muestreos reflejan la proximidad del área de estudio a ambientes agrícolas, forestales y arbolados: Galerida cristata, Oriolus oriolus y las diversas especies del género Carduelis. Durante el período de estudio, no hubo cambios significativos en la comunidad avifaunística del área de estudio. Solo con estudios más largos en el tiempo y con un mayor número de muestras se podría entender la evolución de las comunidades a lo largo del tiempo y los posibles cambios debido a las medidas de manejo del hábitat implementadas.
E2.4: Informe sobre la evaluación y seguimiento de todos los aspectos de las SbN implementadas: ambientales, sociales y económicos 131 6 Análisis del impacto económico y social 6.1. Procedimiento de evaluación Habida cuenta de que el periodo transcurrido desde la finalización de las obras de renaturalización en los polígonos de Argales como en Cantarias es aún breve, no excediendo un año en ninguno de los casos, es aún pronto para desplegar un análisis en profundidad de los impactos de la obra de renaturalización tanto en el plano económico como en el ámbito social. Tal cuestión fue ya anticipada en la fase de definición del proyecto Innatur, estableciendo, en consonancia, el interés de que el análisis de impacto a desplegar al término del proyecto se basase en un modelo de encuesta, que posibilitase tanto conocer la valoración del conjunto de las intervenciones por parte de la población afectada por ellas, como apuntar los principales impactos, debilidades y potencialidades. Con estas mimbres, y contemplando algunos referentes específicos como The vital role of nature-based solutions in a nature positive economy, lanzado en 2022 por la Comisión Europea, se procedió al diseño de una encuesta de análisis. El documento, desarrollado en Google Forms para facilitar la inmediatez de respuesta, se elaboró atendiendo a criterios de simplicidad, brevedad y facilidad de comprensión y respuesta. Ha sido además traducido a los dos idiomas del proyecto y distribuido tanto por medios offline (contactando con agentes relevantes como las asociaciones de industriales de los polígonos) como online (incluyéndose en la página web y en los distintos perfiles en RRSS del evento). En la definición de la misma se recurre tanto a preguntas de respuesta binaria (en casos como el de la evaluación de la potencial continuidad de la obra, que permiten dar cuenta del interés real de los encuestados en las intervenciones desplegadas), como de tipo escala de Likert o de satisfacción, pero sin incluir en ningún caso un número impar de puntos para evitar las respuestas neutrales. Se deja además una pregunta de respuesta abierta al término de la encuesta susceptible de ofrecer aportaciones de cara a la potencial continuidad del proyecto. De forma más detallada, el documento contenía las siguientes cuestiones: ENCUESTA DE IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE INDNATUR Esta encuesta se orienta a analizar el impacto social y económico del proyecto Indnatur, centrado en renaturalizar áreas industriales para favorecer la adaptación al cambio climático y la mejora ambiental. El proyecto se ha aplicado en dos áreas piloto: el polígono de Argales en Valladolid (España): interviniendo en la rotonda de Pilar Miró y en la avenida Norte de Castilla, y el polígono de Cantarias en Braganza (Portugal). Las preguntas que siguen se centran en el primero de los pilotos mencionados.
E2.4: Informe sobre la evaluación y seguimiento de todos los aspectos de las SbN implementadas: ambientales, sociales y económicos 132 *Obligatorio 1. *Rango de edad Marca solo un óvalo. <20 21-34 35-45 46-59 >60 2. *¿Había oído hablar del proyecto Indnatur? Marca solo un óvalo. Sí No 3. * ¿Qué relación tiene con el polígono de Argales? (indique solo la respuesta que considere más representativa para Vd.) Marca solo un óvalo. Soy miembro de la Administración Pública Represento a una asociación del polígono o vinculada al polígono Soy propietario de una o varias naves Tengo una empresa en el polígono, pero no una nave en propiedad Trabajo en el polígono, pero ni soy propietario ni tengo una empresa allí Soy ciudadano de Valladolid y visito el polígono o paso frecuentemente por allí Soy ciudadano de Valladolid, pero apenas voy al polígono Otro: 4. *¿Qué opina de la incorporación de Soluciones Basadas en la Naturaleza en las ciudades? Marca solo un óvalo. No he oído hablar nunca del tema Me parece una medida innecesaria Me parece una medida poco necesaria, solo útil en contados casos Me parece una medida útil y que es interesante considerar Me parece una medida muy útil y es necesario que se aplique
E2.4: Informe sobre la evaluación y seguimiento de todos los aspectos de las SbN implementadas: ambientales, sociales y económicos 133 5. * Indique su nivel de satisfacción con la obra de renaturalización del polígono (Avda. Norte de Castilla y Rotonda Pilar Miró) del 1 al 4 Marca solo un óvalo. 1 2 3 4 Nada satisfecho Muy satisfecho 6. * Valore del 1 al 4 la obra de renaturalización del polígono desde los siguientes puntos de vista, considerando las intervenciones en la Avenida Norte de Castilla y en la rotonda de Pilar Miró. calidad del paisaje y de la Marca solo un óvalo por fila. 1 Nada / ninguno 2 Poco /escaso 3 Algo /aceptable 4 Mucho /muy alto Mejora del confort térmico y acústico Mejora del bienestar Mejora de la imagen del polígono Mejora de las zonas de descanso/recreo Aumento del valor de las propiedades Potencial de generación de empleo verde
E2.4: Informe sobre la evaluación y seguimiento de todos los aspectos de las SbN implementadas: ambientales, sociales y económicos 134 7. * En lo referente al futuro próximo, ¿le gustaría que se continuase renaturalizando el polígono? Marca solo un óvalo. Sí No 8. ¿Tiene aportaciones y/o sugerencias que quiera añadir? 9. Estado del polígono después y antes de la intervención. Fuente: Diario de Valladolid/Innolid. En el caso de Cantarias, se distribuyó una encuesta similar, con cuestiones adaptadas al caso específico del polígono ubicado en Braganza y en idioma portugués. 6.2. Resultados 6.2.1 En el polígono de Argales
E2.4: Informe sobre la evaluación y seguimiento de todos los aspectos de las SbN implementadas: ambientales, sociales y económicos 135 1-Rango de edad 2-¿Había oído hablar de INDNATUR?
E2.4: Informe sobre la evaluación y seguimiento de todos los aspectos de las SbN implementadas: ambientales, sociales y económicos 136 El grueso de la población que dio respuesta al cuestionario se enmarca en el rango de los 35 a los 59 años, son ciudadanos sin una relación específica con el polígono y en su mayoría no tienen constancia de haber oído hablar del proyecto, a pesar de ser conocedores de la obra del polígono (donde se han desplegado sendos carteles informativos). Destaca el interés que más de un 90% de los encuestados manifiestan por las Soluciones Basadas en la Naturaleza, en una ciudad y un contexto como el de Valladolid donde los planteamientos en esta dirección han proliferado en los últimos años. Son residuales los casos de población encuestada desconocedora del concepto y los de aquellos que lo consideran una medida innecesaria (un 3,6% en cada uno de los casos). En lo referente al nivel de satisfacción con las obras de intervención en el polígono, ninguno de los encuestados se manifestó muy descontento, siendo además cerca de un 80% las personas que se mostraban satisfechas o muy satisfechas al respecto: En lo referente al impacto de los trabajos de renaturalización desarrollados, los aspectos mejor valorados desde la óptica ambiental han sido la mejora de la calidad del paisaje, de la imagen del polígono y de las zonas de descanso. Le siguen algunas como la mejora del bienestar. Existe mayor división de opiniones en lo referente a la mejora de las zonas de descanso, con un elevado porcentaje de encuestados que lo valora muy positivamente, pero una cifra solo ligeramente menor de los poco satisfechos al respecto. Esa disparidad se manifiesta también en el subgrupo de los trabajadores del polígono.
E2.4: Informe sobre la evaluación y seguimiento de todos los aspectos de las SbN implementadas: ambientales, sociales y económicos 137 En lo que respecta al aumento de valor de las propiedades y, aunque se trata de un momento temprano para conocer las repercusiones, más de la mitad de los encuestados consideran que la aportación de las NBS es o puede ser representativa. Predominan igualmente los encuestados que consideran el potencial de las soluciones implementadas en lo referente a la generación de empleo verde, considerando en el 100% de los casos que les gustaría ver continuado el proceso de renaturalización de Argales. Este último dato, manifiestamente positivo, resulta de enorme importancia desde la óptica del proyecto, por cuanto permite inferir el interés de la semilla plantada con proyectos como Indnatur, y el cambio cultural que se está produciendo si comparamos tales respuestas con las (esperables) inquietudes durante la fase inicial de proyecto. Cruzando este resultado con las respuestas de los apartados 5 y 6 se puede aventurar que aquellos encuestados que han manifestado un bajo nivel de satisfacción o que han considerado en alguno de los apartados que el nivel alcanzado resulta escaso, no necesariamente están indicando desagrado con las obras, sino interés por una intervención de mayores dimensiones.
E2.4: Informe sobre la evaluación y seguimiento de todos los aspectos de las SbN implementadas: ambientales, sociales y económicos 144 Ferwati, S.; Skelhorn, C.; Ferwati, S.; Shandas, V.; Makido, Y. Forma urbana y variación de temperatura. en Adaptación Urbana al Cambio Climático; Springer: Berlín/Heidelberg, Alemania, 2020. Gonçalves, Artur, António Castro Ribeiro, Filipe Maia, Luís Nunes, and Manuel Feliciano. 2019. “Influence of Green Spaces on Outdoors Thermal Comfort—Structured Experiment in a Mediterranean Climate.” Climate 2019, Vol. 7, Page 20 7(2):20. Jacob, Daniel J. 2000. “Heterogeneous Chemistry and Tropospheric Ozone.” Atmospheric Environment 34(12–14):2131–59. Ketterer, C.; Matzarakis, A. Evaluación biometeorológica humana de la reducción del estrés por calor mediante medidas de replanificación en Stuttgart, Alemania. Landsc. Plan Urbanístico. 2014, 122, 78-88. López-Cabeza, vicepresidente; Alzate-Gaviria, S.; Dice Mellado, E.; Rivera-Gómez, C.; Galan-Marin, C. Albedo Influence on Microclimate and Thermal Comfort of Patios under Mediterranean Summer Weather Conditions. Apoyo. Ciudades Soc. 2022 , 81 , 103872 Müller, N.; Kuttler, W.; Barlag, AB Lucha contra el cambio climático urbano: medidas de adaptación y sus efectos sobre el confort térmico. Contenido. Aplicar. Climatol. 2014, 115, 243-257. Nakada, Liane Yuri Kondo and Rodrigo Custodio Urban. 2020. “COVID-19 Pandemic: Impacts on the Air Quality during the Partial Lockdown in São Paulo State, Brazil.” Science of The Total Environment 730:139087. Rosseti, Karyna, Marta Nogueira, Ivan Callejas, Luciane Durante, Igor Kuhnen, and José Nogueira. 2014. “Efeitos Do Uso de Telhados Vegetados No Conforto Térmico de Pedestres, Simulação Pelo Software ENVI-MET.” Pp. 332–41 in XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Salata, Ferdinando, Iacopo Golasi, Roberto de Lieto Vollaro, and Andrea de Lieto Vollaro. 2016. “Urban Microclimate and Outdoor Thermal Comfort. A Proper Procedure to Fit ENVI-Met Simulation Outputs to Experimental Data.” Sustainable Cities and Society 26:318–43. Singh, Ramesh P. and Akshansha Chauhan. 2020. “Impact of Lockdown on Air Quality in India during COVID-19 Pandemic.” Air Quality, Atmosphere & Health 2020 13:8 13(8):921–28. Tsoka, S.; Tsikaloudaki, A.; Theodosiou, T. Análisis del rendimiento del modelo de microclima ENVI-Met y evaluación de materiales fríos y aplicaciones de vegetación urbana - una revisión. Apoyo. Ciudades Soc. 2018 , 43 , 55-76.
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