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“PLATAFORMA CENTRAL IBERUM” Nacimiento del Eco-polígono
LIFE 11 ENV/ES/ 538
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LIFE 11 ENV/ES/ 538
Sustainable urban development in PLATAFORMA CENTRAL IBERUM
Programa Life+ 2011. Proyecto Life 11 ENV/ES/538
Presupuesto: Total proyecto: 15.779.116 € Total elegible: 8.252.477€ UE Co-financiación : 2.557.014€ (31,23%) Duración: Inicio 18/06/2012 - Fin 31/07/2017 Beneficiarios:
Beneficiario coordinador: Urban Castilla La Mancha, S.L. Beneficiario/s asociado/s: Sin beneficiarios asociados.
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Nuestro objetivo como urbanistas es crear urbes que hagan un uso eficiente de la
tierra y las infraestructuras, que necesiten menos materiales y menos energía, y al
mismo tiempo que suministren unas condiciones de vida dignas.
Indice 1. Situación y entorno del Eco-polígono. 2. Objetivos Life11 3. Actuaciones. Agua. Nuevos sistemas sostenibles. Estudio económico. 4. Actuaciones. Suelo. Tratamiento de jardinería. Agrojardinería ,
biofumigación y disminución de la huella de carbono. 5. Actuaciones. Energía.
1. Iluminación LED 2. Carril Bici. Bicicleta eléctrica. 3. Puntos de recarga de vehículos eléctricos. 4. Central de Biomasa. 5. Gestor de residuos. 6. Huella de carbono.
6. Actuaciones. Ámbito sociopolítico. 7. Resultados esperados. 8. Plan de divulgación.
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1Situación y entorno del Eco-polígono.
•Ubicación estratégica. 35 Km de Madrid •Accesibilidad excelente. Conexiones con la A-42, AP-41 y Autovía de la Sagra. Conexión con red de ferrocarril Madrid- Badajoz-Portugal, con futura ubicación de un Puerto Seco (Plataforma logística Intermodal). •Ámbito de actuación. Sup. Total. 3.453.000 m2 Sup. Neta 1.902.315,13 m2 Sup. zonas verdes es de 308.480,48 m2 Sup. zonas de servicios 43.700m2 Sup. aparcamiento de camiones 134.500 m2.
A-42
CM-41
TOYOTA
HEXCEL
PUERTO SECO
AREA DE SERVICIOS
Eco-polígono. Es un concepto donde la planta industrial no es analizada aisladamente, sino como parte de un
conjunto, como parte de un sistema , de manera análoga a como una especie es estudiada por los ecólogos como parte de un ecosistema. El desarrollo metodológico del Eco-polígono coincide con la tendencia actual por parte de las empresas a verse como parte de una cadena de valor, en la que el éxito de un eslabón de la cadena no puede darse a costa de someter a una presión desmesurada a proveedores o clientes si no quiere ponerse en peligro la cadena entera.
FERROCARRIL
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2Objetivos.
LIFE 11 ENV/ES/ 538
Primer polígono industrial europeo sostenible. Eco-polígono. Control del ciclo del agua evitando el sellado del terreno. Reducción de gastos de recursos. SUDS integrados en medianas y parterres Disminuye impactos del desarrollo urbano. Agrojardinería Conservación de usos del campo actual. Generación de Biodiversidad Minimización de la Huella de Carbono apoyada en parques periurbanos y huertos urbanos Sumideros de CO2 y Granjas de CO2. Ahorro Energético Iluminación LED, carril bici, puntos de recarga , incorporación central de Biomasa. Gestión de recursos y residuos a modo de polígono ecoindustrial. Valorización.
Generación tras experiencia de una « Guía práctica de urbanismo sostenible » FONDOS OBTENIDOS DE INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA UNIÓN EUROPEA http://life.plataformacentraliberum.com
3Agua. Control de vertidos.
Nuevo sistema de retención y reutilización de pluviales.
LIFE 11 ENV/ES/ 538 Drenajes sostenibles (SUDS).. RESTO DE
POLIGONOS
PLATAFORMA CENTRAL
IBERUM NORMATIVA OBSERVACIONES
Según cálculos futura
ampliación depuradora Yeles.
Supera calidad aguas
Ordenanzas municipales.
AGUAS RESIDUALES ST 300 300
DBO5 200 300
COT 200 _
DQO 500 600
DBO 300 300
N 40 40
P 10 12
Cl 50 _CaCO3 100 _
AGUAS SUBTERRÁNEAS,
SUPERFICIALES Y SUELOS
m3
reutilizados0 60.000
Normativa actual especifica
para edificación. No reguladora
en urbanismo.
Se intenta retener agua en origen para su posterior reutilización
en riego. Valoramos esta cuantía por m3 de ahorro de agua
potable de consumo estándar en actividades secundarias.
Se pretende obtener resultados predepuracion EDAR similares al uso
residencial, estableciendo pre-tratamientos en industria base. Esto
garantiza la ausencia de contaminación en polígonos industriales por
presencia de metales pesados, químicos, etc. La valoración con el
resto de polígonos es dependiente del tipo de industria a instalar, por
tanto será previsible realizar esta comparativa ambiental una vez
estén empresas instaladas en el sector para poder evaluar en positivo
los análisis químicos, y así comparar con un polígono de usos
similares.
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3Agua. Drenajes sostenibles (SUDS)..
Objetivos del proyecto. Incorporación de SUDS
Los principales objetivos son:
•Evitar sobrevertidos del alcantarillado unitario con el fin de mejorar la calidad del agua del medio receptor (ríos…… ). •Evitar inundaciones y reboses frecuentes de la red unitaria del casco urbano en tiempos de lluvia. •Aportar versatilidad a la infraestructura de drenaje ante los efectos del Cambio Climático. •Reducir el consumo de energía eléctrica (y por tanto, las emisiones de COz a la atmósfera) tanto en la gestión del agua urbana (bombeos, estaciones depuradoras) como en edificios (con el uso de cubiertas vegetadas). •Disminuir el efecto "isla de calor" que se produce en las ciudades. •Ahorrar en agua potable aprovechando el Recurso Natural Agua de Lluvia para usos de riego, limpieza de calles … •Promover la aplicación de SUDS en el sur de Europa, siguiendo las indicaciones del proyecto europeo DAYWATER y SWICTH, como complemento a la práctica convencional.
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3Agua. Drenajes sostenibles (SUDS)..
Diseño de la propuesta en Plataforma Central Iberum.
Objetivos •Gestión y valorización agua lluvia en origen •Naturalización infraestructura hídrica, integración paisajística y medioambiental. Adecuación cambio climático. •Reducir y laminar caudales escorrentía (min. 50%). Mantener niveles previos proceso urbanización. Favorecer recarga del freático •Reducir consumo agua de red, mejorar eficiencia uso del agua y del suelo •Reducir costes construcción, explotación y mantenimiento •Mitigar problemas de inundaciones, erosión y desbordamientos aguas abajo.
Estrategias •Diseñar pendiente transversal de viarios, zonas de aparcamiento y aceras para dirigir agua hacia zonas verdes . •Empleo de las zonas verdes longitudinales como elemento de captación, filtración, retención y gestión sub-superfical (generar y aprovechar efecto “esponja”) •Nivelar bordillos zonas verdes o utilizar bordillos discontinuos para permitir entrada escorrentía. •Utilizar materiales de alta permeabilidad y escaso mantenimiento en zonas de captación. (jardines secos, gravas) y mejorar existentes al tratarse de arcillas. •Diseñar zonas ajardinadas para permitir entrada agua (ligera concavidad) •Crear depósitos o freáticos en suspensión mediante cajas Atlantis y conducción de los mismos con celdas de 52 mm.
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3Agua. Drenajes sostenibles (SUDS)..
Ubicación en planta de los depósitos de retención en las zonas verdes.
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4Suelo. Agrojardinería y Biofumigación
RESTO DE
POLIGONOS
PLATAFORMA CENTRAL
IBERUM NORMATIVA OBSERVACIONES
NATURALEZA Y PAISAJE
Valores de
geodiversidad ≤15 25-35 No regladoDepartamento de Geografía. Universidad de Valladolid. Life
03/ENV/000161
Cuadro comparativo con otros polígonos.
Actuaciones conceptuales sobre zonas verdes de Plataforma Central Iberum
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4Suelo. Agrojardinería y Biofumigación
LIFE 11 ENV/ES/ 538
Mínimo consumo de agua de riego. Máximo ahorro y eficiencia en labores de mantenimiento. Riego por goteo enterrado a unos 15cm. Distancia entre goteros 50 cm, entre líneas equidistantes 50 cm. A tener en cuenta el riego pasivo. Interés por incorporar valor ornamental o perceptual del paisaje.
Incorporación de biodiversidad en los diferentes espacios.
Incorporación de las técnicas de cultivo tradicionales perfeccionando alguno de sus hábitos para generar suelo.
Incorporación de distintas especies vegetales a modo de semillado estudiadas cuidadosamente para permitir una bio-fumigación a las especies leñosas como olivos o vides. Ej. Mezcla olivar, Sinapis alba (mostaza blanca) o Mythopia (mezcla vid).
Semillado de las calles entre arbolado para evitar las ardenses indeseadas, que erosionan el terreno y dificultan la biodiversidad.
Incorporación de masa arbórea en las áreas verdes. Incremento de sumideros de CO2. Creación de huertos urbanos en las áreas cercanas a la población, de igual manera, funcionan a modo de granjas de CO2.
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4Suelo. Agrojardinería y Biofumigación
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4Suelo. Agrojardinería y Biofumigación
Grandes zonas verdes. Disminución de la huella de Carbono.
Encinas (Quercus rotundifolia, Q. ilex), especie original, de crecimiento lento. Areas de recuperación de la vegetación potencial; proyectos didácticos con escuelas, asociaciones de conservación de la naturaleza o con empresas de la zona que quieran desarrollar acciones de responsabilidad ambiental.
Zonas más recreativas, de uso por parte del público en general, arboles de mayor porte que requieran sombra. Arboles, caducos, que dieran sombra en verano y dejaran pasar el sol en invierno cuando cae la hoja. Almez (Celtis australis), Cinamomo (Melia azedarach), Moreras (Morus alba ‘Fruitless’, Morus kagayamae), Morera de papel (Broussonetia papyrifera), Acacia de Constantinopla (Albizia julibrissin), Acacias de tres espinas (Gleditsia triacanthos ‘Inermis’ (sin espinas)), Plátano de paseo (Platanus acerifolia),entre otros. Cerca de arroyos , chopos o álamos (Populus alba, Populus nigra), fresnos (Fraxinus sp), Aliso (Alnus glutinosa)y sauces (Salix sp)
Coníferas y arbustos: una estructura verde todo el año. El pino piñonero (Pinus pinea) y el Pino carrasco (Pinus halepensis). Arboles de pequeño tamaño o de carácter arbustivo : Arce de Montpellier (Acer monspessulanum) , Espino albar (Crataegus monogyna), coscoja (Quercus coccifera), mostajo (Sorbus aria), etc.
Arboles de flor o carácter frutal, para evocar huertas, etc: Manzanos de flor (existen numerosas variedades según color de flor y frutos), Peral de flor (Pyrus calleryana), Cerezos de flor (Prunus serrulata ‘Kanzan’, Prunus x subhirtella ‘Autumnalis’, ..)
En las zonas verdes de gran extensión se incorporan trigales o cebada en áreas en contacto directo con los campos. Estos “cuadros agrícolas” se alternarían con zonas de uso recreativo, pequeñas plazas accesibles desde el carril bici y caminos que se puedan diseñar para recorrer a pie y/o a caballo, áreas deportivas alternativas, zonas de huertas populares de cultivo ecológico, etc.
Se sembrarán cultivos energéticos favoreciendo la implantación de una Planta de Biomasa. Chopos, Cardos como Cynara Cardunculus, Caña como Arundo 12 o Tabaco como Nicotiana Gauca.
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5Energía.
5.1. Iluminación Led. Ahorro energético
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RESTO DE
POLIGONOS
PLATAFORMA CENTRAL
IBERUM NORMATIVA OBSERVACIONES
AHORRO ENERGÉTICO Gasto real facturacoste real otros ahorro 50 %
Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrdo exterior RD
1890/2008. Marca factores a cumplir,
pero no cuantifica cual sería el ahorro
total
El objetivo es cuantificar esa diferencia real en el coste de alumbrado
público con la comparativa de facturación.
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5Energía.
5.1. Iluminación Led. Ahorro energético
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5Energía.
5.1. Iluminación Led. Ahorro energético
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5Energía.
5.2. Carril bici. Bicicleta eléctrica.
Se conectará todo el polígono mediante red de carril bici, desde la estación de cercanías, incorporando la bicicleta eléctrica o el Segway. Las distancias relativas son desde 2km a 3 o 3,5 km.
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5Energía.
5.2. Carril bici. Bicicleta eléctrica.
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5Energía.
5.3. Movilidad eléctrica. Puntos de recarga de vehículos eléctricos.
La importancia que en unos años tendrán los vehículos eléctricos, no permite anticiparnos en la implantación de recarga de los mismos. El mantenimiento del polígono se realizará con vehículos eléctricos en colaboración con una de las empresas implantada en el polígono, Toyota.
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5Energía.
5.4. Central de Biomasa y cogeneración. Condicionantes de partida:
Capacidad de vertido de la energía eléctrica y autorización por la compañía existente en la zona. Gestión del punto de vertido. Existencia de la suficiente biomasa en la zona para poder producir la MW planteados en el proyecto de la Planta. Es necesario la creación de nuevos cultivos energéticos hasta ahora no existentes en la zona y por tanto de cerrar negociaciones con los agricultores para fomentar estos cultivos.
Incorporación de peletizadora o venta del calor sobrante.
¿De qué cultivos hablamos? Máximo poder calorífico y máxima producción ( 2 a 3 cosechas anuales)
Cynara Cardunculus ( ver imagen 1) Arundo 12 o caña (imagen 2) Nicotiana Glauca o tabaco (imagen 3).
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5Energía.
5.5. Gestor de residuos.
Elemento fundamental para la generación del Eco-polígono. Estructura básica de la gestora de residuos.
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5Energía.
5.5. Gestor de residuos.
Principios básicos.
Tres principios básicos de planificación: A. Eficiencia en el uso del suelo; B. Protección de la salud y la seguridad de las personas del parque y del entorno y C. Protección medioambiental. Lo que se persigue con esto es maximizar la eficiencia económica, ecológica y social del proyecto obteniendo una: > Reducción de los consumos de recursos naturales, tanto energéticos, como de bienes escasos, ya sea agua u otras materias. > Disminución del volumen de residuos generados y facilitar su reciclaje. > Minimización de la contaminación de tipo edáfica, atmosférica, etc. > Minimización de la degradación de la calidad ambiental, disminuyendo las molestias por vibraciones, acústicas o de otro género. > Sensibilización de los diferentes agentes intervinientes, contribuyendo a crear una conciencia que integre medidas a favor del entorno. > Aumento de la capacidad competitiva de la empresa.
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RESTO DE
POLIGONOS
PLATAFORMA CENTRAL
IBERUM NORMATIVA OBSERVACIONES
RESIDUOS %valorización 39,80% 50%
PNIR 2008-2015. En 2015 deberá
establecerse recogida selectiva para al
menos papel, metal,
plástico y vidrio.
En 2020, la preparación para la
reutilización y el reciclado de residuos
de
materiales tales como, al menos, papel,
los metales, el plástico y el vidrio,
deberá
aumentarse como mínimo hasta un 50
% global de su peso.
El objetivo es valorizar al menos el 50 % de los sub-productos o residuos
generados en la totalidad del polígono, desde el año 2013 obteniendo para
el año 2020 el 50 % de reutilización, reciclaje y valorización como mínimo.
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5Energía.
5.5. Gestor de residuos. Esquema de planta.
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5Energía.
5.6. Huella de carbono.
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RESTO DE
POLIGONOS
PLATAFORMA CENTRAL
IBERUM NORMATIVA OBSERVACIONES
EMISIONES AL AIRE
Emisiones
Industria
2,8 T
CO2eq/Ha 1,6 T CO2 eq/Ha
Ley 34/2007 de calidad del aire y
protecciones a la atmósfera. Anxo IV.
Actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.
Emisiones
Combustión
vehículos
0,016 T CO2
eq/Ha 0,010 T CO2 eq/Ha
Ley 2/2011 de 4 de marzo de economía
sostenible. No marca limitación sino
recomendaciones vista al año 2020
indicadoras a las administraciones
públicas.
Calculado mediante estimación de resultados nacionales.Fuente: OSE
Existen 2 tipos de cálculos, respecto al producto y respecto a la empresa, a la globalidad de la organización. Alcance 1: las emisiones directas (en nuestra empresa se
considera emisión directa el consumo de combustible de vehículos) Alcance 2: se encuentran las emisiones indirectas (la electricidad consumida, por ejemplo climatización, ordenadores, iluminación, etc.) Alcance3: se desarrollan las otras emisiones indirectas, como son los son consumibles, las obras, los bienes de equipo, las contratas y servicios de todo tipo, los viajes o el transporte de mercancías, la estancia en hoteles, el uso de teléfonos, la ocupación de espacios, la alimentación y el consumo de materiales orgánicos, los recursos forestales, el agua o el tratamiento de residuos.
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5Energía.
5.6. Huella de carbono.
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Planteamientos iniciales de Urban CM para minimizar la huella de carbono internamente: Evitar consumos innecesarios de electricidad. El aprovechamiento de la luz natural es uno de los puntos fuertes en nuestro país, al existir un elevado número de horas de luz se puede llegar a ahorrar consumo energético derivado del encendido de las luces. Instalación de sensores fotoeléctricos en alumbrado exterior que nos permita detectar la presencia de luz diurna para favorecer el apagado de las mismas. Mantener apagado el sistema de climatización en estancias vacías. Instalación de lámina de control térmico en vidrios extremadamente expuestos a radiación solar, para conseguir bajar de 1 a 2 ºC la temperatura interior. Apagar las pantallas de los PC’s en menor frecuencia de uso. Sustituir los aparatos que se vayan deteriorando por nuevos de bajo consumo. No imprimir documentos y usar principalmente el soporte digital. Formación de empleados en materia de conducción eficiente. Contratación de proveedores que tengan certificado algún sistema de gestión ambiental. Intento de generar el menor número de residuos posibles incluyendo en este campo a los proveedores. Seguimiento exaustivo de las obras de saneamiento y abastecimiento para evitar fugas.
Determinar los límites de la organización. Determinar los límites operacionales. Calcular las emisiones y las remaciones de GEI (método compuesto de las cuentas contables) Elaborar el proyecto de reducción de emisiones. Gestionar la calidad del inventario Reportar las emisiones y verificar.
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6Ámbito sociopolítico.
Conceptos sociopolíticos: Simbiosis industrial Entidad de conservación activa. Empleo local Fomentar el uso de bicicleta eléctrica como método de transporte laboral. Incorporar el vehículo eléctrico como vehículo de mantenimiento y establecer líneas de colaboración en la investigación y avance del mismo. Facilidades de implantación de empresas energéticas- biomasa Estandarización de nuevas soluciones urbanísticas.
Grupo de trabajo:
Agenda 21 Illescas Agenda 21 Mancomunidad de la Sagra alta. OSE Atlantis y PME enyineria. Irati y semillas silvestres.
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6Ámbito sociopolítico. Etapa1. Nivel interno del propio proyecto. Los subproductos, los recursos hídricos, los ahorros energéticos se mantienen estables dentro de la propia Plataforma Central Iberum, gestionada por la Entidad de Conservación. Primera ventaja económica. Se generan trabajos asociados al polígono, estos trabajos permitirán la creación de empleo y de nuevas empresas PYMES que aparecerán en los aledaños del Sector, pudiendo generar una trama social en relación a la bajada de la tasa de paro en la zona. De igual manera las relaciones sociales empresariales cercanas permitirán que el transporte del personal laboral sea menor, favoreciendo el empleo a personas del propio municipio o adyacentes, y así poder disminuir la huella de carbono del polígono completo, evitando desplazamientos excesivos.
Etapa2. Nivel Municipal-Mancomunidad. La sostenibilidad de la implantación afecta directamente a la población de la localidad, a menores desplazamientos del personal laboral, menor consumo de CO2 y menor impacto en la huella de carbono y esto facilitando ciertos elementos sociales: Ahorro de tiempo en desplazamientos que permiten jornadas laborales reales más cortas. Mejor adaptabilidad de la población en cuanto a conciliación de la vida familiar con la laboral. Mayor productividad en las empresas al favorecer horas reales de producción- ocio- descanso, y por tanto mejora de la salud de los trabajadores. Si por este proceso se minimiza la huella de carbono, estamos mejorando la calidad del aire que nos rodea y por tanto mejorando la salud del individuo. Esta mejora en salud implica un ahorro económico municipal sanitario. Además la creación de los parques lineales con gran masa arbórea que compensen posibles emisiones de las empresas instaladas, pueden llegar a compensar incluso las emisiones de parte del municipio.
Etapa 3. Nivel Nacional-Europeo. Los efectos socio-económicos en un nivel nacional o europeo estarían en relación directa con el tipo de empresas implantadas. El efecto europeo más que social es de comunicación y difusión.
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7Resultados esperados
Reutilización total de las aguas pluviales, evitando el aporte hídrico externo para el riego. Evitar posibles inundaciones y escorrentías propias de lluvias torrenciales, recogiendo ese agua en los estanques de tormentas, depósitos de intermediación y reduciendo caudales punta procedentes de zona urbanizada mediante elementos de retención y minimizando áreas impermeables. Captar, gestionar y proporcionar un recurso natural libre de contaminación. Proteger y mejorar el ciclo del agua en entornos urbanos. Integrar en tratamiento de las aguas de lluvia en el paisaje. Proteger la Calidad del Agua. Apoyo a la agricultura característica de la zona. Desarrollo y aplicación de prácticas y técnicas de usos del suelo que protejan y mejoren el estado del suelo aportando biodiversidad a las antiguas técnicas de cultivo. Incremento de biodiversidad.
Previsión de generación de energía propia del polígono. Biomasa.
Ahorro energético en iluminación, introducción de LED. Minimización de la huella de carbono potenciando vehículo eléctrico.(Bicicleta y utilitario) Gestión eficaz de los residuos aplicando funcionamientos internos de gestión de Polígono Ecoindustrial.
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8 Plan de divulgación
Vehículos de comunicación: Páginas web y links. http://life.plataformacentraliberum.com
www.plataformacentraliberum.com www.illescas.es www.mancomunidadsagaalta.com www.diputoledo.es www.aquavalproject.eu http://www.plataformaagua.org/ http://www.sostenibilidad-es.org http://www.sostenibilidad-es.org/plataformas-de-comunicacion/sostenibilidad-urbana-y-territorial/sobre-la- plataforma http://www.revistamedioambientejccm.es www.irati-proyectos.com www.semillassilvestres.com www.toyota.eu www.n2s-group.com
Red de Newsletter Publicaciones: Revistas sector, RED21 Anuario OSE Folletos Agendas 21 Artículos CONAMA Anuario Toyota Motor Europe
Ponencias: Máster Gestión medioambiental en el sector de la construcción. USC. Máster instituto de ciencias ambientales UCM Máster universidad de Deusto, sobre Transición en el sector de la construcción hacia la rehabilitación sostenible. Máster en Medio ambiente y arquitectura bioclimática. Colegio arquitectos Málaga y UPM. Cursos de verano en la universidad de Cantabria.
Difusión vía radio y prensa especializada. Ruedas de prensa.
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