2.6. Exigences Techniques En Matière D'utilisation Du
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80 2. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU PARC ÉOLIEN 2.5.2.4. Contrôles et surveillance 2.6. Exigences techniques en matière d’utilisation du L’exploitant procède régulièrement à différents contrôles afin de garantir la sûreté des installations : sol contrôle des brides de fixation, des brides du mât, de la fixation des pales et contrôle visuel du mât, 3 mois et 1 an après la mise en service, puis au moins une fois tous les 3 ans 2.6.1. Le sol : un support et un point d’ancrage contrôle des systèmes instrumentés de sécurité, au moins 1 fois par an au moins une fois par an, vérification de l’état fonctionnel des équipements de mise à l’arrêt, de mise à l’arrêt 2.6.1.1. Point d’ancrage des fondations d’urgence et de mise à l’arrêt depuis un régime de survitesse en application des préconisations du constructeur des aérogénérateurs. Le sol est un enjeu important pour l’implantation d’éoliennes : c’est dans le sol que s’ancrent les fondations qui garantissent le maintien de l’ensemble de la structure de l’aérogénérateur. contrôle des installations électriques extérieures, au moins 1 fois par an Les fondations, d’un volume de 300 à 750 m3 de béton, sont enterrées entre 3 et 5 m de profondeur. Leurs caractéristiques définitives seront calculées ultérieurement, par un bureau d’études spécialisé. Ces contrôles font l’objet d’un rapport tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Cf. 2.3.2, «Fondations», page 67 2.5.2.5. Assurance La société d’exploitation des éoliennes contracte par ailleurs plusieurs assurances couvrant la perte d’exploitation, le bris de 2.6.1.2. Un support pour l’accessibilité et l’aménagement du site machine (dû à la foudre, un incendie...), ainsi qu’une assurance responsabilité civile. Le sol, stabilisé, sert de support aux chemins d’accès à créer, ainsi qu’aux aires de grutage et de chantier. 2.5.3. Sécurité des tiers Cf. 2.2.3, «Installations connexes», page 65 Des règles de sécurité vis-à-vis des tiers sont instaurées, conformément aux articles 13 et 14 de l’arrêté du 26 août 2011. Cf. 2.4.1.2, «Organisation spatiale du chantier», page 74 Ainsi, les personnes étrangères à l’installation n’ont pas d’accès libre à l’intérieur des aérogénérateurs. Les accès à l’intérieur de chaque aérogénérateur, du poste de transformation, de raccordement ou de livraison sont 2.6.1.3. Un support pour le raccordement électrique maintenus fermés à clé afin d’empêcher les personnes non autorisées d’accéder aux équipements. Le raccordement électrique est effectué par câblage souterrain. Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes sur Les câbles sont enterrés à 1 m de profondeur minimum, des éoliennes jusqu’au poste de livraison. un panneau sur le chemin d’accès de chaque aérogénérateur, sur le poste de livraison et, le cas échéant, sur le poste de raccordement. Cf. 2.3.3, «Raccordement électrique», page 69 Elles concernent notamment : les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale l’interdiction de pénétrer dans l’aérogénérateur 2.6.2. Exigences sur la nature du sol et du sous-sol la mise en garde face aux risques d’électrocution Il n’y a aucune prescription particulière concernant la nature du sol et du sous-sol, hormis une capacité de portance minimum (zones humides exclues). la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace Le calcul des fondations est ajusté en fonction du type de sol en présence, grâce aux études géotechniques. 2.6.3. Une utilisation raisonnée du sol Lors de la phase de chantier, l’utilisation de l’espace est réfléchie pour limiter les surfaces utilisées. Les terres excavées ou décapées sont triées (couche supérieure de terre fertile et couches inférieures) et stockées séparément. Elles sont ensuite réutilisées. Aucun apport de terre extérieure n’est réalisé. Les aires de grutage permanentes, non bitumées, ne sont pas imperméables. Cette caractéristique limite le phénomène de ruissellement. 2.6.4. Superficies nécessaires pour la phase de construction Les surfaces qui seront utilisées lors du chantier sont synthétisées dans le tableau suivant : ETUDE D’IMPACT SANTÉ ET ENVIRONNEMENT - ACTUALISATION #1 - PROJET ÉOLIEN EXTENSION PLAINE D’ESCREBIEUX 2. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU PARC ÉOLIEN 81 Surfaces (m²) 2.7. Bilan Carbone du modèle V117-3.3MW* Aires de chantier temporaires (estimation) Eoliennes Aire de grutage Chemin d’accès à créer permanente aire stabilisée stockage *Ce modèle d’éolienne V117 est très proche de l’éolienne SWT-3.2-113 A1 - 2 297 m² 661 m² 2280 m² Cette partie est issue de l’étude du cycle de vie «Life Cycle Assessment of Electricity Production an Onshore v117-3.3 MW A2 - 2 197 m² 753 m² 2280 m² wind plant» rédigée le 06/06/2014 par le constructeur Vestas. A4 - 2 170 m² 60 m² 2280 m² A5 - 2 666 m² 60 m² 2280 m² 2.7.1. Cadre de l’étude PDL 44 m 289 m² - - Le Bilan Carbone® est une méthode, développée par l’ADEME, de comptabilisation des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) commun - - 522 m² - à partir de données facilement disponibles pour parvenir à une bonne évaluation des émissions directes ou induites par une activité ou un territoire. Elle s’applique à toute activité : entreprises industrielles ou tertiaires, administrations, collectivités et Total parc 44 m 9 619 m² 2 453 m² 9 120 m² même au territoire géré par les collectivités. Tableau 13 : Surfaces utilisées lors de la phase de construction du parc Cette évaluation est la première étape indispensable pour réaliser un diagnostic « effet de serre » d’une activité. En hiérarchisant les postes d’émissions en fonction de leur importance, il est alors plus facile de prioriser les actions de réduction des émissions les plus efficaces. Cette étude correspond à l’évaluation des impacts environnementaux potentiels associés à 2.6.5. Superficies nécessaires pour la phase de fonctionnement l’électricité produite à partir d’un parc éolien de 100 MW comprenant trente éoliennes Vestas V112 – 3.0 MW sur un cycle de vie complet. Les surfaces qui seront utilisées lors de la phase d’exploitation sont synthétisées dans le tableau suivant : Aires permanentes en m² Aires de chantier temporaires (estimation) en m² 2.7.2. Le cycle de vie du parc éolien Eolienne Chemin d’accès Aire de grutage Aire stabilisée (pans coupés) Zone de stockage à créer permanente Le cycle de vie du parc éolien a été modélisé en utilisant une approche modulaire correspondant aux étapes du cycle de A1 - 2 297 660 2 300 vie des éoliennes Vestas V117-3.3 MW. Cela permet aux différents stades du cycle de vie du parc éolien d’être analysés séparément. A2 - 2 197 58 2 300 A4 - 2 170 60 2 300 A5 - 2 666 60 2 300 2.7.2.1. Fabrication PDL 177 289 - - Cette phase comprend la production de matières premières et la fabrication de composants de centrales éoliennes tels que commun - - 1 204 - les fondations, les tours, les nacelles, les pales, les câbles et la station de transformateur. Le transport de matières premières comme l’acier, le cuivre, etc. ne sont pas inclus dans le cadre de cette étude. Total 177 9 619 2 042 9 200 parc 9 796 11 242 2.7.2.2. Mise en place du parc éolien Tableau 14 : Surfaces utilisées lors de la phase d’exploitation du parc Cette phase comprend : le transport des composants de l’éolienne sur le site, les travaux de construction sur le site tels A noter : A la fin de l’exploitation du parc éolien, les éoliennes sont démantelées. Le site est remis en état et le sol retrouve que l’aménagement des pistes, des zones de travail et des virages. Les processus associés au creusement des fondations, alors sa vocation agricole d’origine, sauf avis contraire du propriétaire du terrain. à l’érection des éoliennes, à la pose de câbles internes, à l’installation / montage du poste de transformation et au raccordement au réseau existant n’ont pas été inclus dans la présente étude. Cf. 12, «Démantèlement du parc et remise en état du site», page 687 2.7.2.3. Opérations sur site Cette phase inclut le fonctionnement général du parc éolien et sa production d’électricité, ainsi que les activités de maintenance comme les changements d’huile, la lubrification et la rénovation ou le remplacement des pièces usées (par exemple, la boîte de vitesses) au cours de la durée de vie de l’éolienne. 2.7.2.4. Fin de vie En fin d’exploitation, les composants des éoliennes sont démontés et le site remis en état. La gestion des déchets issus de cette phase est prise en compte dans l’étude (recyclage, incinération, etc.). ETUDE D’IMPACT SANTÉ ET ENVIRONNEMENT - ACTUALISATION #1 - PROJET ÉOLIEN EXTENSION PLAINE D’ESCREBIEUX 82 2. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU PARC ÉOLIEN 2.7.3. Hypothèses 2.7.3.5. Fondations 2.7.3.1. Durée de vie des éoliennes Il existe deux types de base de fondations pour les éoliennes onshore, en fonction du niveau des eaux souterraines. Les fondations adaptées au cas des eaux souterraines à faible niveau ont été choisis comme le cas de base car il est représentatif La durée de vie des éoliennes est supposée être de 20 ans. Cela correspond à la durée de vie de conception de la turbine de la majorité des sites de parcs éoliens.