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Relación del mejillón cebra con la industria e infraestructuras
hidroeléctricas.hidroeléctricas.
Métodos de prevención, control y erradicación
Antoni PalauAntoni PalauMedio Ambiente y Desarrollo SostenibleMedio Ambiente y Desarrollo SostenibleMedio Ambiente y Desarrollo SostenibleMedio Ambiente y Desarrollo Sostenible
ENDESAENDESA
Jornada Divulgativa: “El mejillón cebra en la CAPV”
Título ponencia :
Jornada Divulgativa: Jornada Divulgativa: “El mejillón cebra en la CAPV”“El mejillón cebra en la CAPV”
6 de junio de 20126 de junio de 2012
CRONOLOGÍA DE SU EXPANSIÓN EN EUROPA Y CRONOLOGÍA DE SU EXPANSIÓN EN EUROPA Y ESPAÑAESPAÑA
19881988
18262002
19301999
196219301824
1982
19621930
19822001
Jornada Divulgativa: “El mejillón cebra en la CAPV”
Relación del mejillón cebra con la industria e infraestructuras hidroeléctricas
d E dEMBALSE DE RIBAEMBALSE DE RIBA--ROJA: 1ª PROSPECCIÓN SISTEMÁTICAROJA: 1ª PROSPECCIÓN SISTEMÁTICA
Zona de EstudioPresa Mequinenza
Verano de 2002
70-350 indiv/m2
14 Km (aprox.)
1.500-5.000 indiv/m2
Presa Riba-Roja
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Relación del mejillón cebra con la industria e infraestructuras hidroeléctricas
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Relación del mejillón cebra con la industria e infraestructuras hidroeléctricas
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Relación del mejillón cebra con la industria e infraestructuras hidroeléctricas
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Relación del mejillón cebra con la industria e infraestructuras hidroeléctricas
CONOCIENDO AL “ENEMIGO”…CONOCIENDO AL “ENEMIGO”…Un adulto puede filtrar entre 1 y 2,5 l de agua al díaUn adulto puede filtrar entre 1 y 2,5 l de agua al día
ElEl mejillónmejillón cebracebra sese alimentaalimenta porpor filtración,filtración, dede partículaspartículasplanctónicasplanctónicas ((1515--4040 m)m) comocomo:: algasalgas unicelulares,unicelulares, zooplancton,zooplancton,bacteriasbacterias yy detritusdetritus orgánicosorgánicos diversosdiversos
p y , gp y , g
bacteriasbacterias yy detritusdetritus orgánicosorgánicos diversosdiversos..
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Relación del mejillón cebra con la industria e infraestructuras hidroeléctricas
CONOCIENDO AL “ENEMIGO”… Las larvasCONOCIENDO AL “ENEMIGO”… Las larvas
Comparación de tamaños y morfologíasentre larvas de mejillón cebra y otrosorganismos planctónicos
Larvas de mejillón cebra al microscopio.
Imagen de larvas demejillón cebra vistas
i i dcon microscopio deluz polarizada.
CONOCIENDO AL “ENEMIGO”…CONOCIENDO AL “ENEMIGO”…En el agua soporta un amplio espectro de situaciones. En el agua soporta un amplio espectro de situaciones.
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Relación del mejillón cebra con la industria e infraestructuras hidroeléctricas
CONOCIENDO AL “ENEMIGO”…CONOCIENDO AL “ENEMIGO”…Requerimientos de hábitat físico mínimos Requerimientos de hábitat físico mínimos
Curvas de preferencia
neid
adId
on
Velocidad del agua, tamaño del sustrato, profundidad,…
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SITUACIÓN ACTUAL…viajando en cocheSITUACIÓN ACTUAL…viajando en coche
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MEDIOS DE DISPERSIÓN Y PROPAGACIÓNMEDIOS DE DISPERSIÓN Y PROPAGACIÓN
A) Embarcaciones con ejemplares adultos adheridos al casco olarvas en depósitos con aguas “infectadas”.
B) Embarcaciones (grandes) con ejemplares (larvas o adultos) enlas aguas de lastre de sus bodegas.
C) M t i l fl t t (t lá ti t ) j l
D) Presencia de larvas y/o adultos en las aguas de transporte de
C) Materiales flotantes (troncos, plásticos, etc.) con ejemplaresadultos adheridos.
D) Presencia de larvas y/o adultos en las aguas de transporte deespecies exóticas de peces (causa más probable en el tramoinferior del Ebro).
E) Presencia de larvas y/o adultos en equipos de pesca,submarinismo, etc. procedentes de aguas “infectadas”.
F) Utili ió d d lt b i lF) Utilización de adultos como cebo vivo para la pesca.
G) Introducción voluntaria.
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AGENTE DE CAMBIO ECOLÓGICO RADICAL… AGENTE DE CAMBIO ECOLÓGICO RADICAL… aunque de efectos poco conocidosaunque de efectos poco conocidos
Filtra MOPF. Altera el ciclo de nutrientes (N), lo que cambia al fitoplancton. Favorece (?)los macrófitos. Su respiración y la descomposición de sus heces, aumenta la DBO ybaja el O2 en el fondo. Recubre los sustratos duros desplazando a otras especiesbentónicas y litorales a las que, además, les quita alimento. También ha introducidoparásitos de peces.
M.OC:N:P
.
DBO[O ]
Parásitos
[O2]
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ADEMÁS DE LOS EFECTOS ECOLÓGICOS...ADEMÁS DE LOS EFECTOS ECOLÓGICOS...
A) Obturación parcial o total de rejas, conducciones deagua, equipos de bombeo, etc. por ejemplares vivoso conchas vacías desprendidas:o conchas vacías desprendidas:
Pérdida de eficiencia en captaciones, conduccionesy bombeos de agua (riego agua potable etc )y bombeos de agua (riego, agua potable, etc.).
Sobrecalentamiento de circuitos de refrigeración,
Disminución del rendimiento de aprovechamientosDisminución del rendimiento de aprovechamientoshidroeléctricos y centrales nucleares.
Interrupción del servicio en abastecimientos dete upc ó de se c o e abastec e tos deagua y riegos.
Alteración de superficies (corrosión,…)
B) Mayor gasto de mantenimiento de captaciones yconducciones (tratamientos de limpieza, etc.)
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ADEMÁS DE LOS EFECTOS ECOLÓGICOS...ADEMÁS DE LOS EFECTOS ECOLÓGICOS...
C) Pérdidas económicas en usos recreativos deembalses y ríos (pérdidas en el sector servicioslocal):oca )
Necesidad de inversión en lavaderos. Gastos delimpieza de embarcaciones.
Limitaciones a la navegación y la pesca. Reduccióndel turismo de pesca.
D) Li it ió d l h i t d á id
Limitaciones al baño. Riesgo de cortes y heridas.Acceso al agua, aspecto de dejadez de las orillas.
D) Limitación del aprovechamiento de áridos porpresencia de gran número de conchas vacías o deejemplares vivos.
E) Distorsión o anulación de equipos demonitorización y medida automáticos.
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MÉTODOS DE CONTROL Y ERRADICACIÓNMÉTODOS DE CONTROL Y ERRADICACIÓN
MÉTODOS ESTRUCTURALES Y MECÁNICOS. Diseño pensado para reducirla posibilidad de adherencia (materiales y recubrimientos antiadherentes)la posibilidad de adherencia (materiales y recubrimientos antiadherentes)y facilitar procesos mecánicos de limpieza.
MÉTODOS FÍSICOS. Técnicas basadas en procesos físicos (“shock”MÉTODOS FÍSICOS. Técnicas basadas en procesos físicos ( shocktérmico, filtración, desecación, campos eléctricos, pulsos acústicos,radiación ultravioleta, campos electromagnéticos de baja frecuencia...)
MÉTODOS QUÍMICOS. Utilización de productos químicos biocidas(oxidantes, no oxidantes).
MÉTODOS BIOLÓGICOS. Manejo de poblaciones (predadores, parásitos, ocompetidores del mejillón cebra. Biocidas bacterianos. Manipulacióngenética.
MÉTODOS DE GESTIÓN DEL HÁBITAT FÍSICO. Gestión de niveles deembalses y crecidas controladas, en determinados momentos del ciclobi ló i d l i l fi d i f i l j i i iblbiológico de la especie con el fin de inferir el mayor perjuicio posible a supotencial reproductivo y colonizador.
MÉTODOS ESTRUCTURALES… Materiales y recubrimientosMÉTODOS ESTRUCTURALES… Materiales y recubrimientos
Precampaña de pruebas (oct-nov-dic 2003):
Campaña de ensayos (jun-nov 2004):
Periodo de máxima densidad de larvas en la columna de agua (junio) ydisponibilidad de un periodo de tiempo de exposición largo (verano ydisponibilidad de un periodo de tiempo de exposición largo (verano ymediados de otoño) a la colonización de larvas y fijación y crecimientode juveniles y adultos de mejillón cebra.
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MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS UTILIZADOSMATERIALES Y RECUBRIMIENTOS UTILIZADOS
Metales
Maderas Maderas
Plásticos
Pinturas
ResinasMediciones realizadas:
Resinas
Vidrios Ausencia / presencia + recuento de ejemplares
de mejillón cebra adheridos a cada material.
Medición del individuo de mayor tamaño.
Fotografía del estado de cada material Fotografía del estado de cada material.
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MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS… ResultadosMATERIALES Y RECUBRIMIENTOS… Resultados
PLACA DE LATÓN POLIETILENO DE ALGODÓN
TITAN AZUL HEMPEL
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LATÓN4.2
150
225POLIETILENO (I)
18 18.425
25
300
360
420
75
150
4 4.5
6.3 9.2
12.512.5
13.813.8 18 18.7 25
120
180
240
300
13124.74.85.8 426.6
4.3
0
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
0
60
120
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
NOGAL (Juglans regia)25 01
/06/20
0417
/06/20
0403
/07/20
0419
/07/20
0404
/08/20
0420
/08/20
0405
/09/20
0421
/09/20
0407
/10/20
0423
/10/20
0408
/11/20
0424
/11/20
04
01/06
/0417
/06/04
03/07
/0419
/07/04
04/08
/0420
/08/04
05/09
/0421
/09/04
07/10
/0423
/10/04
08/11
/0424
/11/04
200EPOXI YATE GRISNOGAL (Juglans regia)
15
20
100
150
EPOXI YATE GRIS
35
10
50
100
0
01/06
/0417
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03/07
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/07/04
04/08
/0420
/08/04
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/0421
/09/04
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/0424
/11/04
0
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/06/04
03/07
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/07/04
04/08
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/08/04
05/09
/0421
/09/04
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0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2
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Relación del mejillón cebra con la industria e infraestructuras hidroeléctricas
01 17 03 19 04 20 05 21 07 23 08 24
MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS… ConclusionesMATERIALES Y RECUBRIMIENTOS… ConclusionesS l t i l b i i t l t i t• Son pocos los materiales o recubrimientos que escapan al asentamientode poblaciones de mejillón cebra, pero hay algunos que lo consiguen.
• En algunos materiales, la adherencia es muy dependiente de lasg , y pcondiciones de exposición (orientación,…) y en otros no.
• En general, la resistencia a la colonización se resume del siguientemodo:modo:
Recubrimientos ≥ Maderas > Metales > Plásticos• Un patrón bastante común es la formación de agregados de mejillónp g g j
cebra que periódicamente se van desprendiendo.• La resistencia inicial a la colonización es notable. En los materiales y
recubrimientos ensayados la presencia de mejillón cebra no se constatarecubrimientos ensayados, la presencia de mejillón cebra no se constatahasta las 5-6 primeras semanas.
• Una forma simple y relativamente económica de control en captacionesde agua puede ser duplicar el sistema de captación (pequeños riegos,abastecimientos, etc.) y alternando su uso para periodos no superiores alas 3-4 semanas consecutivas.
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MÉTODOS MECÁNICOSMÉTODOS MECÁNICOS
Diseño de una máquina para limpiar las rejas de captación de agua de la Central Hidroeléctrica de Riba-Roja de Ebro
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MÉTODOS FÍSICOS… La microfiltraciónMÉTODOS FÍSICOS… La microfiltración
Estación banco de pruebas portátil.Entrada al sistema Control tras filtro de 80micras Control tras filtro de 25micras
Entrada al sistema Control tras filtro de 125micras Control tras filtro de 25micras Entrada al sistema Control tras filtro de 200micras Control tras filtro de 25micras
Cuando el filtro está equipado con un cartucho filtrante de 25 micras es capaz de retener laslarvas de mejillón cebra. Al equipar el filtro con grados de filtración menos exigentes las larvaspueden superar la malla filtrante.En todas las pruebas realizadas también se detectó la necesidad de colocar una doble etapa defiltración, optimizando de este modo el régimen de trabajo de los filtros.
MÉTODOS FÍSICOS… Campos electromagnéticosMÉTODOS FÍSICOS… Campos electromagnéticos 275275
250
225
Peso
(g)
200
P
Control
175 Scalewatcher
15015-Jn 22-Jn 08-Jl 13-Jl 20-Jl 28-Jl 04-Ag
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600 Para tª≥7ºC
MÉTODOS FÍSICOS… DesecaciónMÉTODOS FÍSICOS… Desecación
500
Condiciones de desecación
50
60
40
45
50
Para t ≥7 CNº horas = 1056,7 x 10 -1,113xtºC
R2 = 0,9913
400
s 30
40
edad
(%)
25
30
35
40
ratu
ra (º
C)
300
Hor
as
10
20Hum
e
5
10
15
20
Tem
per
100% Mortalidad Indiv. Aislados
100
200 00 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Horas acumuladas
0
5
Humedad Temp Ext Temp Agreg
0
100 Humedad Temp. Ext. Temp. Agreg.
0-15 7 20 25 30 35 40
Temperatura (ºC)p ( )Jornada Divulgativa: “El mejillón cebra en la CAPV”
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MÉTODOS QUÍMICOS… Productos no oxidantesMÉTODOS QUÍMICOS… Productos no oxidantes
(h)
2 6
Tiempo expos. Mortalidad
(%)
Spectrus CT 1300®(Dosis)
12 en continuo
12 en continuo
12 ti
17,2
74,0
91 9
2,6 ppm5,0 ppm9 6 ppm 12 en continuo
12 en continuo
91,9
94,9
9,6 ppm14,5 ppm
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MÉTODOS QUÍMICOS… Productos oxidantes (Anolito neutro)MÉTODOS QUÍMICOS… Productos oxidantes (Anolito neutro)
60
70
40
50
dad
20
30
% M
orta
li
0
10
20%
00,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25
48 h 72 h 24 h 48 h 72 h 24 h 48 h 72 h
NaClO ANK ANK
Continua Continua Continua
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ESTRATEGIAS REACTIVAS (t l d t ió d i d d lt )
MÉTODOS QUÍMICOS… Productos oxidantes (NaClO)MÉTODOS QUÍMICOS… Productos oxidantes (NaClO)ESTRATEGIAS REACTIVAS (tras la detección de presencia de adultos):
- Tratamiento de choque (0,5-2,0 mgCRL/) + tratamiento de mantenimiento
ESTRATEGIAS PROACTIVAS (antes o tras la detección de presencia de larvas):
- Tratamiento preventivo (0,3-0,5 mg CRL/l) + tratamiento de mantenimiento
TRATAMIENTOS DE MANTENIMIENTO:
Intermitentes: Cada 6, 12, 24 horas. Previene la fijación de larvasjpediveligeras.
Semicontinuo: El mejillón cebra cierra valvas 15-30’ si percibe un productotóxico. Aplicar 15’ “con” y 15-45’ “sin” o no le deja abrir las valvas o le obligaa ingerir producto si decide abrirlas. Causa la muerte y ahorra producto.
Continuo: Asegura la ausencia total de mejillón cebra. De interés eninstalaciones estratégicas (redes anti-incendios, usos sanitarios,…). Laconcentración puede ser algo inferior a la de los tratamientos anteriores.
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ENSAYO DIÓXIDO DE CLORO ENSAYO HIPOCLORITO SÓDICO DOSIS BAJAS
MÉTODOS QUÍMICOS… Productos oxidantes (ClOMÉTODOS QUÍMICOS… Productos oxidantes (ClO22))
60
70
80
90
100
DA
D
60
70
80
90
100
DA
D
20
30
40
50
60
% M
OR
TALI
D
20
30
40
50
60
% M
OR
TALI
D
0
10
19/10/2010 26/10/2010 02/11/2010 09/11/2010 16/11/2010
FECHAS CONTROL
control 0,2 mg/l C 0,4 mg/l C 0,6 mg/l C
0,2 mg/l D 0,4 mg/l D 0,6 mg/l D
0
10
17/09/2010 21/09/2010 25/09/2010 29/09/2010
FECHAS CONTROL control 0,5 mg/l C 1 mg/l C 1,5 mg/l C
0,5 mg/l D 1 mg/l D 1,5 mg/l D
ENSAYO HIPOCLORITO SÓDICO DOSIS ALTAS
80
90
100 Los efectos del Cloro dependende la temperatura del agua, del
H d l t d t bóli d l
30
40
50
60
70
% M
OR
TALI
DA
D pH, del estado metabólico y de lasalud de los ejemplares demejillón cebra.
0
10
20
14/06/2010 21/06/2010 28/06/2010 05/07/2010
FECHAS CONTROL
control 0 5 mg/l C 1 mg/l C 5 mg/l C 8 mg/l Ccontrol 0,5 mg/l C 1 mg/l C 5 mg/l C 8 mg/l C
0,5 mg/l D 1 mg/l D 5 mg/l D 8 mg/l D
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MÉTODOS QUÍMICOS… Productos oxidantes (HMÉTODOS QUÍMICOS… Productos oxidantes (H22OO22))
FECHA 21/04/2009 22/04/2009 24/04/2009DOSIS
PILETA CON FLUJO DE AGUA CERRADO. TIEMPO DE EXPOSICIÓN 24 HORAS.INV. Número de individuos colocados encada piletaF Individuos fijados (vivos)
PILETADOSIS
(%) INV F A C F A C M%
MORTANDAD
10 0,01* 52 0 1 51 22 3 26 30 57,699 C 52 52 0 0 52 0 0 0 0,008 0,1* 52 0 49 3 0 0 3 52 100,00
A Individuos abiertos (muertos)C Individuos cerrados (no fijados)M Individuos muertos totales
, ,7 0,01* 53 5 14 34 15 3 21 38 71,706 C 52 50 0 2 0 0 0 0 0,005 0,01* 54 0 15 39 34 2 3 20 37,044 0,1* 60 0 49 11 0 0 11 60 100,003 C 49 42 2 5 47 0 0 2 4,082 0,1* 55 0 40 15 1 8 6 54 98,181 0,01* 55 0 25 30 23 0 7 32 58,18
*Dosis aplicadas durante 24 horas
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FECHA 29/04/2009 30/04/2009 04/05/2009DOSIS
PILETA CON FLUJO DE AGUA CERRADO. TIEMPO DE EXPOSICIÓN 60 y 90 MINUTOS.INV. Número de individuos colocados encada piletaF Individuos fijados (vivos)A Individuos abiertos (muertos)
PILETADOSIS
(%) INV F A C F A C M%
MORTANDAD
10 0,1* 42 0 1 41 2 38 1 40 95,249 C 52 52 0 0 52 0 0 0 0,008 0,1** 30 0 0 30 1 25 4 29 96,67
A Individuos abiertos (muertos)C Individuos cerrados (no fijados)M Individuos muertos totales
, ,*Dosis aplicada durante 60 min.** Dosis aplicada durante 90 min.
CANAL CON FLUJO DE AGUA EN CONTÍNUO. TIEMPO DE EXPOSICIÓN 7 DÍAS.
FECHA 29/04/2009 08/05/2009 11/05/2009DOSIS
(%) INV F A C F A C M%
MORTANDADCanal 0,001* 102 102 0 0 3 95 4 99 97,06
*Dosis aplicada durante 7 días*Dosis aplicada durante 7 días.
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Hipótesis de trabajo (2007 2009) La falta o dismin ción contin ada
MÉTODOS DE GESTIÓN DEL HÁBITAT FÍSICOMÉTODOS DE GESTIÓN DEL HÁBITAT FÍSICOHipótesis de trabajo (2007-2009): La falta o disminución continuada(año tras año) de reclutamiento larvario (población larvariapotencialmente asentable en el embalse) debido al aumentoselectivo (espacial y temporal) de la tasa de renovación del agua delembalse de Riba-roja determinará un decenso de los efectivospoblacionales de la especie.
[larvas]
Tiempo residencia2-3 semanas
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EFECTO DEL TIEMPO DE RESIDENCIA DEL AGUAEFECTO DEL TIEMPO DE RESIDENCIA DEL AGUA
DENSIDAD LARVAS/TIEMPO RESIDENCIA (0 a 10 m)
50 240δ pond C (lv/l) Tiempo residencia dias
404550
as/l)
180210240
Emisión y/o acumulaciónTr alto
253035
D (L
arva
120150180
dias
)
Exportación
152025
SID
AD
6090120
Tr (dEmisión
Tr medio
Tr bajo
05
10
DEN
03060
0Fe Mr Mr Ab Ab Ma Ma Jn Jl Ag Ag Oc Oc Oc No No
CAMPAÑAS
0
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0
ESTUDIO DEL CICLO BIOLÓGICO… Selección del momentoESTUDIO DEL CICLO BIOLÓGICO… Selección del momento
-10da
d (m
)
-20
Prof
undi
d
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420
Meses
-30
P
0
En Fe Mr Ab Ma Jn Jl Ag Se Oc No Di En Fe Mr Ab
-10
0
ad (m
)
-20
rofu
ndid
a
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420
Meses
-30
Pr
En Fe Mr Ab Ma Jn Jl Ag Se Oc No Di En Fe Mr Ab
MesesMesesJornada Divulgativa: “El mejillón cebra en la CAPV”
Relación del mejillón cebra con la industria e infraestructuras hidroeléctricas
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL (VERTICAL)DISTRIBUCIÓN ESPACIAL (VERTICAL)
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GESTIÓN DEL NIVEL DE EMBALSEGESTIÓN DEL NIVEL DE EMBALSE
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COSTES ECONÓMICOS DEL MEJILLÓN CEBRA… COSTES ECONÓMICOS DEL MEJILLÓN CEBRA… S ú l t i l (B j Eb 2001S ú l t i l (B j Eb 2001 2005)2005)Según los agentes sociales (Bajo Ebro, 2001Según los agentes sociales (Bajo Ebro, 2001--2005)2005)
Agentes Sociales Afectados 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL
Empresas energéticas 6.000 489.240 519.001 544.780 413.782 1.972.803
Administración Estatal y Autonómica 17.880 48.983 108.401 261.727 141.894 578.885
Administración Local 5 000 6 998 7 058 7 150 28 290 54 496Administración Local 5.000 6.998 7.058 7.150 28.290 54.496
Empresas lúdico‐deportivas y ocio ‐‐‐ ‐‐‐ 44.841 14.650 14.650 74.141
Sistemas de regadío ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐
Empresas no energéticas ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐
TOTAL 28.880 545.221 679.301 828.307 598.616 2.680.325Fuente: Pérez y Pérez y Chica Moreu (2005)
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COSTES ECONÓMICOS DEL MEJILLÓN CEBRA COSTES ECONÓMICOS DEL MEJILLÓN CEBRA PARA LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS (2005PARA LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS (2005 2009)2009)PARA LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS (2005PARA LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS (2005--2009)2009)Total CCHH (fluyentes y de regulación) en la cuenca del Ebro: 365
Total CCTT (clásicas y de ciclo combinado) en la cuenca: 8
Total de centrales (hidroeléctricas y térmicas) afectadas: 22
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
( y )
Bajo Ebro 230.204 181.250 168.404 218.379 210.500 1.008.737
Ebro Medio 0 0 0 8 000 120 500 128 500Ebro Medio 0 0 0 8.000 120.500 128.500
Alto Ebro 376.682 232.084 483.535 432.751 413.500 1.938.552
TOTAL 606.886 413.334 651.939 659.130 744.500 3.075.789Fuente: Pérez y Pérez y Chica Moreu (2010)
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COSTES ECONÓMICOS DEL MEJILLÓN CEBRA COSTES ECONÓMICOS DEL MEJILLÓN CEBRA PARA ENDESA (BAJO EBRO)PARA ENDESA (BAJO EBRO)PARA ENDESA (BAJO EBRO)PARA ENDESA (BAJO EBRO)
450 000
500.000
350.000
400.000
450.0002.365.200 euros
250.000
300.000
350.000
uros
150.000
200.000Eu
0
50.000
100.000
02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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