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Arrêté - Préfecture - Gard - Etude d'impact 4
Document publié le Lundi 9 septembre 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gard - Etude d'impact 4)
Thèmes du document : Énergies, Aménagement du territoire, Transports,
Légende
C2 Périmètre projet
|__| Parcelles concernées par le projet
a
PARC SOLAIRE DU MATTAS 65
Dossier ARCA2e n°E.2018_024
Version n°1.2
PARC SOLAIRE DU MATTAS
Commune de Fontarèches (30)
Février 2024
Etude d’impact
I. PORTEUR DE PROJET
Le projet d’implantation d’un parc solaire sur la commune de Fontarèches (30), objet de la présente étude d’impact établie au titre des articles L.122-1 et R.122-1 et suivants, du Code de l’Environnement, est présenté par la Société Parc Solaire du Mattas filiale à 100% de Voltalia qui agit en tant que maître d’ouvrage délégué du projet, dont les coordonnées sont les suivantes :
Opération Parc solaire sur la commune de Fontarèches
Pétitionnaire PARC SOLAIRE DU MATTAS
Adresse 84 boulevard de Sebastopol 75 003 PARIS, France
N° SIRET 844 286 633 00012
Dossier suivi par M. David ROUILLAUX
07 63 71 76 11
d.rouillaux@voltalia.com
II. SITUATION CADASTRALE ET MAITRISE FONCIERE
Le projet de la société Voltalia s’inscrit sur le territoire communal de Fontarèches, dans le département du Gard (30).
Dans le cadre du projet, la maîtrise foncière est acquise par un compromis de vente.
Le tableau ci-dessous présente les parcelles concernées par le projet de la société Voltalia, le type de propriétaires et l’origine de la maîtrise foncière.
Commune Lieu-dit Section Parcelle Propriétaire Zonage du PLU Superficie (m²)
Superficie
concernée par
le projet
(m²)
Origine de la
maîtrise
foncière
Fontarèches
Cabrière
D
12
Privé
Na
917 826 m² 757 028 m²
Compromis de
vente Le
Mattas 14 703 068 m² 214 309 m²
Le
Mattas 16 Privé 6 523 m² 3 017 m² Compromis de
vente
Tableau 6 : Parcelles concernées par le projet de parc solaire
Figure 7 : Parcelles cadastrales du site de projet
(Fond de plan : Arca2e)
14
12
16IV.1.
\ " = Pl Saint-Laurent-la-Vernède
La Bruguière
La Bastide-d'Engras
IV.2. ÀDe,
Légende Saint-Quentin-la-Poterie
C7 Zone d'étude immédiate
0 250 500 m
D
= |\oie principale
= Chemin d'accès principal au site de projet
© Limites communales
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Dossier ARCA2e n°E.2018_024
Version n°1.2
PARC SOLAIRE DU MATTAS
Commune de Fontarèches (30)
Février 2024
Etude d’impact
III. LOCALISATION DU SITE DE PROJET
Le périmètre du site de projet peut globalement être délimité comme suit :
- au sud par la ligne électrique 225 kv (marge de recul de 29 m),
- à l’ouest par la ligne électrique 63 kv (marge de recul de 105 m),
- à l’est par la limite communale de Fontarèches,
- au nord par une marge de recul par rapport à la propriété privée et à la piste DFCI.
Figure 8 : Localisation du site de projet
(Source : Arca2e, janvier 2024)
Le site de projet est accessible depuis la RD23. Des pistes existantes permettent par la suite d’accéder au site de projet et présentent des gabarits compatibles avec la circulation des poids- lourds.
IV. PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT
SITUATION ACTUELLE
La zone d’étude immédiate s’inscrit à l’extrémité sud de la commune, sur un plateau karstique boisé.
Situé à l’écart des zones urbaines, le site se caractérise par des boisements structurés (futaie de conifères) et d’anciennes parcelles exploitées pour le bois, aujourd’hui recouvertes de taillis.
L’occupation du sol est marquée par :
- la présence d’une habitation, d’une ruine et d’un cabanon de chasse au nord ;
- le réseau de pistes DFCI et de pistes forestières, maillant le massif boisé ;
- les bandes coupe-feu et les obligations légales de débroussailler autour des constructions ;
- les équipements liés à l’activité de chasse : mirador, clôture, point d’eau, parcelle de blé ;
- un sentier de randonnée au nord.
L’occupation des sols aux abords du site se caractérise par :
- une habitation individuelle au nord (propriétaire foncier des parcelles privées),
- une ligne électrique en limite sud,
- une ligne électrique en limite ouest,
- des boisements en limite est.
ELEMENTS DE COMPOSITION
Le Parc Solaire du Mattas produira de l’électricité « verte » à partir de l’énergie solaire. La centrale de production d’électricité occupera une surface d’environ 97 ha, et sera composée des installations suivantes :
- Des modules solaires photovoltaïques (environ 166 400) de haut rendement, disposés sur châssis fixes, orientés vers le Sud et alignés dans un axe est-ouest ;
- Les structures fixes de support des modules « conventionnels » ancrées dans le sol par l’intermédiaire de pieux battus ou vis d’ancrage ;
- Réseaux électriques entre les modules, les boites de jonction, les postes de transformation jusqu’au poste de livraison ;
- Réseau de communication entre les différents postes de transformation, le poste de livraison ;
- 17 postes de transformation (23m2) répartis sur la surface du parc solaire pour limiter les longueurs de câbles électriques ainsi qu’un poste de livraison intégré dans le poste HTA/HTB ;
- Des pistes internes avec une bande de roulement carrossable de 5 mètres permettant de découper le site en 9 entités et d’accéder aux postes de transformation / onduleurs ;
- Une piste périphérique externe de 5 m de large destinée aux services de secours ;
- Une clôture périphérique avec une hauteur 2,50 m ;
- Neuf portails pour permettant l’accès aux différentes zones du parc (1 portail principal au nord et 8 portails secondaires depuis la piste périphérique) ;
- Deux citernes d’eau souples de 120 m3 pour la protection incendie ;
- Un poste de transformation privé HTA/HTB et un pylône intermédiaire afin d’assurer le raccordement électrique du parc solaire sur la ligne 225 kV.PARC SOLAIRE DU MATTAS 67
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Commune de Fontarèches (30)
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Etude d’impact
Tableau 7 : Fiche technique du Parc Solaire du Mattas
Caractéristiques du parc solaire du Mattas
Département Gard
Commune Fontarèches
Lieu-dit Le Mattas
Type de foncier Privé (terrains d’assiette)
Emprise clôturée - total projet 96,6 ha
Emprise clôturée – Parc Solaire 96 ha
Emprise clôturée – Poste Electrique 6 600 m²
Surface OLD – Parc solaire et poste électrique 26,61 ha
Surface totale défrichement 97,44 ha
Distance inter-rangée entre les structures solaire 3 m
Hauteur bas de panneau Minimum 1.10 m
Poste de livraison (intégré dans le poste de
transformation privé HTA/HTB) 1
Postes de transformation 17
Local de maintenance / stockage 1
Local d’exploitation (pour le personnel) 1
Surface locaux techniques – Parc solaire 537 m²
Surface locaux techniques – Poste electrique 284 m²
Surface panneaux 47 ha
Puissance installée 104 MWc
Production annuelle attendue 160 MWh
Equivalence consommation foyer/logement 71 800 habitantsLégende:
pores Chemin Interne
Chemin Externe
Chemin Existant
00 Clôture
a Fire — = — == = Le =——s Portail d'entrée
. Module PV
mm Structure Fixe
Eu Poste de Transformation
RTE fi Ë Æ Ë ë RE Ë Obligation Légale de
&= Ë HAE pe TEHFNEFHXE E CLz Débroussaillement (OLD) Fes a . Zone de Dét à —— S ‘00e TONSSANEMEN ET = == —- SS interne
Pyre mermédoire
Container spare
Zone Base Vie + Zone stockage
durant la période de construction
Ponte de raramaron te (1 700mx) 2POMA - 22S/3KV Lavogne
Ligne HT 225kV
es — Ligne HT 63kV
Zone de Grutage
= Citerne d'eau 120 n° +
Avre d'aspiration
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Commune de Fontarèches (30)
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Etude d’impact
Figure 9 : Plan de masse final du projet
(Source : VOLTALIA)IV.3.
V.1.
V.2.
PARC SOLAIRE DU MATTAS 69
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Commune de Fontarèches (30)
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Etude d’impact
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET
Les caractéristiques générales et techniques sont résumées dans le tableau suivant.
Tableau 8 : Caractéristiques générales du projet
Caractéristiques générales du projet
Surface clôturée 96 ha environ
Eléments bâtis 17 postes de transformation, 1 local de maintenance et 1 local pour le personnel
Puissance totale cible 104,2 MWc
Production annuelle envisagée 159,6 GWh
Eléments de sécurisation Clôture avec système de détection des intrusions, portails
Tableau 9 : Caractéristiques techniques du projet
Caractéristiques techniques des panneaux
Nombre de modules Environ 166 400
Dimension des modules 2.465 X 1.134 m
Puissance unitaire 625 Wc
Hauteur maximale des panneaux 2,42 m
Surface module 466 000 m2 – 46.6ha
Il est important de noter que plusieurs options sont possibles pour la taille des modules : les plus courantes sont 1,6 m² et 2 m², la puissance unitaire du module dépend évidemment de sa taille.
Pour ce projet et le plan de masse nous avons choisi l’hypothèse 2 m² et avons prévu d’installer des modules de 625 Wc.
À ce stade du développement du projet, environ 2 à 3 ans avant la construction du projet, il est particulièrement délicat d’anticiper la puissance unitaire exacte du module qui sera installé.
Ainsi, le choix précis de la puissance unitaire de chaque panneau solaire peut donc évoluer entre le dépôt du permis de construire et la construction du parc. La taille des modules restera cependant identique, seule la puissance pourra évoluer.
V. ELEMENTS DE DIMENSIONNEMENT
ETUDE DE TERRAIN
Les premiers éléments entrant en compte dans l’étude du terrain sont sa morphologie, son orientation, son exposition, sa géométrie et la nature du sol. Lors des relevés topographiques, les principaux éléments caractéristiques du site sont également répertoriés à savoir la présence de végétation, de talus, d’enrochements, d’éléments bâtis, de pylônes, réseaux divers… C’est en considération de l’ensemble de ces données que les zones adaptées à l’accueil d’installations solaires sont dégagées.
Le projet du Mattas a été identifié car il se situe sur une zone à l’écart des principales zones d’habitation, et que le site est traversé par 2 lignes HT 63 et 225 kV, qui possède de la capacité pour le raccordement du parc.
L’altitude moyenne du terrain est comprise entre 230 et 260 m.
PARTIS PRIS
Les principaux éléments ayant été considérés dans la confection du plan de masse du projet sont repris ci-après :
- Exclusion des zones où la topographie présente des niveaux de pentes supérieurs à 15% ;
- Dégagement des premières installations sur une largeur comprise entre 2 et 4 m en périphérie de clôture ;
- Piste de 5 m de large autour du site à l’extérieur de la clôture, avec plusieurs portails d’accès permettant d’accéder aux pistes internes du site ;
- Maintien d’une accessibilité aisée aux postes de transformation ;
- Accès principal par la RD23 puis des chemins existants.VI.2.
VI.1.
1 ) Choix de la technologie solaire photovoltaïque
Modules cristallins | Modules couches minces | Modules CPV
2 }) Choix du monde de conversion
Onduleur centralisé | Onduleur décentralisé | Micro-onduleur
3 ) Dimensionnement des chaînes
Tension de circuit ouvert, plages de fonctionnement de l'onduleur, règlementation locale...
4 ) Dimensionnement des structures de support
Type d'ancrage, gabarit, taux d'occupation du sol...
PARC SOLAIRE DU MATTAS 70
Dossier Arca2e n°E.2018_024
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Etude d’impact
VI. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE
PRINCIPE GENERAUX DE FONCTIONNEMENT
La centrale photovoltaïque est composée de modules photovoltaïques. Ces modules sont montés sur des structures fixes orientées sud, sur un axe est-ouest, ce qui leur permet de recevoir davantage de rayonnement.
Figure 10 : Schéma de principe d’une centrale PV conventionnelle
(Source : Guide méthodologique de l'étude d'impacts)
Les différents modules photovoltaïques sont électriquement assemblés en série pour former une chaîne. Les différentes chaines sont ensuite protégées et mises en parallèle au sein de boitiers de jonction, eux-mêmes reliés aux entrées des postes de transformation où sont installés notamment onduleur et transformateur.
Ainsi, le courant continu produit par les modules photovoltaïques est ensuite transformé par l’onduleur en courant alternatif puis élevé à une tension compatible avec celle du réseau par l’intermédiaire d’un transformateur. L’énergie produite sera totalement réinjectée sur le réseau, mesurée par l’intermédiaire d’un compteur puis facturée à EDF.
ORDRE DE DEFINITION
Le premier élément à définir dans un projet PV est le choix de la technologie solaire photovoltaïque. C’est généralement la latitude du projet et ses conditions d’ensoleillement qui vont révéler la pertinence d’une solution technique par rapport à une autre.
Ensuite, il convient de faire un choix sur l’architecture électrique globale de la centrale et notamment le type d’onduleur (centralisé ou décentralisé). Cela permettant de fixer le dimensionnement électrique des chaines qui va lui-même imposer le dimensionnement mécanique, permettant ainsi de finaliser un premier plan d’implantation.Cadre Aluminium
Joint
Verre
Cellule
VIL.L.
Feuille de Tedlar
VII.2.
Cellule Photovoltaïque
Cristallin
Monocristallin
Couche mince
Silicium dit « amorphe »
_-
HE a
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Dossier Arca2e n°E.2018_024
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Etude d’impact
VII. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA
CENTRALE
TECHNOLOGIE PHOTOVOLTAÏQUE
La conversion de l’énergie radiative du soleil en énergie électrique est réalisée au sein de cellules photovoltaïques composées d’un matériau semi-conducteur capable d’absorber l’énergie des photons pour les convertir en énergie électrique continue. La technologie utilisée est celle des cellules cristallines à haut rendement.
Figure 11 : Cellules en silicium polycristallin (gauche) et monocristallin (droite)
(Source : VOLTALIA)
Les différentes cellules à base de
silicium cristallin (poly ou mono) sont
interconnectées pour former un
module et sont protégées par
l’intermédiaire de diodes. Est appelé
laminé l’assemblage du verre solaire
en face avant, des cellules et du
backsheet en face arrière par
l’intermédiaire d’un matériau
encapsulant permettant d’isoler les
cellules de l’environnement
extérieur. Le laminé est ensuite
enceint d’un cadre permettant la
fixation du module et donnant une
rigidité mécanique à l’ensemble. En
face arrière, on retrouve une boite de
jonction avec deux connecteurs
respectivement cathode et anode.
Photographie 1 : Exemple de module solaire monocristallin
(Source : VOLTALIA)
Figure 12 : Composition d'un module photovoltaïque
(Source : VOLTALIA)
Les panneaux photovoltaïques sont reliés en série pour former des chaînes pouvant aller de 10 à 28 modules (strings). Cette association de plusieurs modules permet d’atteindre des plages de tension et d’ampérage correspondant aux caractéristiques de bon fonctionnement des onduleurs.
MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
En s’appuyant sur la veille technologique effectuée par le service achat de VOLTALIA en soutien des équipes techniques afin d’être toujours au fait des différentes évolutions technologiques et de l’innovation sur le marché photovoltaïque, VOLTALIA s’oriente vers la technologie cristalline pour le choix des modules utilisés.
En effet, à partir des différentes technologies de modules qui sont aujourd’hui disponibles, une analyse des avantages et inconvénients de chaque type de panneaux nous conduit à ce choix.
Figure 13 : Les technologies de panneaux solaires photovoltaïques
(Source : VOLTALIA)7,80m —
min.
1.10
m
VII.3.
Vue en projection
Panneaux de 26 modules (1 string)
Vue latérale de la structure
129 tables
Vue en projection
Panneaux de 52 modules (2 strings):
Vue latérale de la structure
4 671 tables
PARC SOLAIRE DU MATTAS 72
Dossier Arca2e n°E.2018_024
Version n°1.2
PARC SOLAIRE DU MATTAS
Commune de Fontarèches (30)
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Etude d’impact
Cette technologie nous permet d’avoir des garanties en termes de durée de vie que certains systèmes ne sont pas capables d’afficher (comportement des membranes ou des couches minces peu connu dans le temps).
Les modules ont une garantie de performance linéaire sur 25 ans, de manière à ce qu’à la 25ème année d’exploitation, le module ne délivre pas moins de 80 % de sa puissance initiale. Dans les faits la performance attendue à 25 ans est de 90 %.
STRUCTURE DE SUPPORT
Les panneaux seront posés sur des structures métalliques en acier galvanisé (ou éventuellement aluminium). Ces dernières seront inclinées d’environ 15°, ce qui offre le « meilleur compromis » entre conversion de l’énergie reçue et ombrages générés inter-rangées.
Figure 14 : Exemple de structures de support sans modules
(Source : VOLTALIA)
Le bas des panneaux est situé à minimum1,1m du sol (pour respecter la réglementation ZAN), et le point haut sera à 2,42 m. Ainsi, la surface disponible entre et sous les panneaux solaires est laissée à la conquête de la végétation naturelle. Cette solution fixe n’implique donc pas de pièces tournantes ni d’éléments mécaniques, ce qui facilite grandement la maintenance en améliorant la disponibilité et la fiabilité.
Les modules sont implantés sous forme de rangées dans l’axe est-ouest pour qu’ils soient orientés face au sud. L’espacement entre les rangées a été réduit au maximum afin de densifier les installations, mais les distances nécessaires à l’exploitation ont été conservées.
Les rangées sont espacées de 3m environ, la distance pouvant varier légèrement en fonction des contraintes topographiques.
Figure 15 : Vue latérale de la structure
(Source : VOLTALIA)
De telles distances et inclinaisons ont été arrêtées en prenant en compte des études d’optimisation (afin d’avoir un ratio optimum entre puissance totale installée et énergie produite) et les préconisations du SDIS 30 (espacement inter-rangé de 3m).
Sont envisagées des tables de 26 et 52 modules (soit 2 rangées de 13 modules au format portrait et 2 rangées de 26 modules au format portrait).
Figure 16 : Vue en projection des tables de modules
(Source : VOLTALIA)VILA. VII.4.2.
VII.4.1.
PARC SOLAIRE DU MATTAS 73
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Version n°1.2
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Commune de Fontarèches (30)
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Etude d’impact
ANCRAGE DES STRUCTURES
Dans un objectif de réduction des impacts causés par l’implantation de la ferme photovoltaïque, deux types de solutions sont préconisées pour l’ancrage au sol des structures : les vis et les pieux battus. Ces solutions permettent d’éviter l’artificialisation du sol et la modification des écoulements naturels des eaux en surface.
Une étude de sol a déjà été réalisée sur le site et a permis de confirmer que l’application des 2 systèmes de fondation cités ci-dessus. (cf Annexe 6 « Etude géotechnique de conception G2 – PRO pour la construction d’un parc solaire à Fontarèches ».
VIS D’ANCRAGE
Il s’agit tout simplement, comme leur nom l’indique, de grandes vis (minimum 1 m) qui vont assurer le maintien au sol de l’ensemble du châssis de support des modules. La taille des vis étant amenée à varier en fonction de la nature des sols.
Toujours suivant la nature du sol, il est possible de réaliser un pré-forage afin de faciliter la pose de la vis.
Photographie 2 : Vis d’ancrage (gauche) et machine de vissage (droite)
(Source : VOLTALIA)
Ce système de fixation permettra aussi bien de prendre ancrage dans les parties du sol meuble que dans les parties plus calcaires.
PIEUX BATTUS
Le système d’ancrage à pieux battus consiste à enfoncer dans le sol des profilés en acier avec géométrie optimisée. Les profilés constituent alors la fondation du système supportant les panneaux solaires. Ce système permet une intégration optimale au sol, une imperméabilisation minimale ainsi qu’une bonne accessibilité pour l’entretien futur de l’installation.
Photographie 3 : Ancrage par pieux battus
(Source : VOLTALIA)
Le choix de la solution d’ancrage sera arrêté en fonction des études de sol.
Le système et notamment les ancrages seront dimensionnés de manière à répondre aux contraintes de neige données par les Eurocodes en France métropolitaine. Les pieux (ou vis) sont en acier galvanisé, et selon les résultats des études géotechniques de détail soient seront battus directement dans le sol ou soient feront l’objet de pré-forage. Les ancrages présentent généralement une profondeur entre 1,00 et 2,00 m.VII.5.2. VILS.
VILS.T.
VII.5.3.
PARC SOLAIRE DU MATTAS 74
Dossier Arca2e n°E.2018_024
Version n°1.2
PARC SOLAIRE DU MATTAS
Commune de Fontarèches (30)
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Etude d’impact
CONSTRUCTIONS TECHNIQUES
POSTE DE TRANSFORMATION
Tous les panneaux sont reliés par des câbles en courant continu jusqu’à rejoindre les postes de transformation où le courant continu sera converti en alternatif par l’onduleur. La tension est ensuite élevée à la tension du réseau de distribution (20 kV) par l’intermédiaire du transformateur afin de permettre sa réinjection dans le réseau.
Le réseau HTA interne au parc photovoltaïque cheminera en souterrain.
Il est prévu 17 postes de transformation sur le site, répartis régulièrement le long des chemins de circulation internes. Ils auront une dimension d’environ 9x 2,48 x 2,8 m (L x l x h) soit environ 22 m².
La surface totale des postes de transformation sera donc de 380 m².
Les postes seront constitués de conteneurs préfabriqués et préinstallés. Ils seront installés sur une dalle béton.
1 Salle de contrôle basse tension
2 Onduleurs
3 Transformateur
4 Salle de contrôle moyenne tension
Figure 17 : Exemple de poste de transformation – exemple SMA
POSTE DE LIVRAISON
Les postes de transformation sont ensuite reliés à un poste de livraison dans lequel sont situés les organes de protection du réseau ainsi que le comptage de l’énergie produite.
Pour le projet de Parc Solaire du Mattas, le poste de livraison sera intégré au poste de transformation privé HTA/HTB qui devra être construit pour se raccorder sur la ligne 225 kV existante.
Figure 18 : Exemple de poste de livraison – Parc solaire du Castellet
(Source : VOLTALIA)
LOCAL POUR LE PERSONNEL
La taille du parc nécessitera la présence sur site de 2 ou 3 personnes afin d’assurer la surveillance et la maintenance des équipements durant l’exploitation de la centrale.
Ainsi, un local d’exploitation sera implanté près de l’entrée du parc. Il aura une surface de 116 m² environ (dimension d’environ 14,5 x 8) et accueillera les vestiaires, sanitaires, réfectoire pour le personnel du site.
Ce bâtiment s’inspirera de l’architecture des bergeries locales, à savoir des murs avec parement pierre et une toiture monopente orientée vers le sud.
Figure 19 : Exemple d’architecture pour le local exploitation
1 2 3 4Stratégie de développement et présentation du projet technique Local d'exploitation
Au nord de la zone d'implantation à proxi-
: ; mité de l'accès principal, le local d'exploi-
tation est intégré dans le site à l'arrière des
boisements périphériques traités en OLD. La
perception depuis le nord sera ainsi très ré-
PLAN DE REPERAGE- ECHELLE 1 : 1 000 d PLAN DE REPERAGE - ECHELLE 1 : 200
—_—_—_— —
Sun dseneine, duite, voire nulle. À l'image des maisons de tour. e + + - pr Créeton dune tnncrée Inthrem vignes présentes dans la vallée de la Veyre,
— la façade et la toiture sont traités en pare- ——_— e
” UMITE ment naturel de pierre de taille et de tuiles _ D'OSUGATION
LEGAL DE canal. L DEBROUSANLEMENT
——_—_—…—
2
sm
Pacccréenr ere mure
Lonbréttemters nn
he 12
EMPLACEMENT
PARKING
D'XrLOIrA TO MI L nn,
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CRE
COUPE AA' - ECHELLE 1 : 100 POV : INSERTION PAYSAGERE DU LOCAL D'EXPLOITATION
44
+0
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24 4
n ” [A IN]
TS
Wide soritare
PARC SOLAIRE DU MATTAS 75
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PARC SOLAIRE DU MATTAS
Commune de Fontarèches (30)
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Etude d’impactNN » 3,12 A, 3,74 /
Î fé F Fr F
ü VII.6. [> 1 / 3,41
VII.6.1.
_
Vue de dessus
VII.6.2.
Viradel Tavel
Pyl 51 Pyl 50 Pyl 49
225 kV
Pylône
intermédiaire
[ü]
Vue de face
/ 12,19 / F F \
| ° Poste de transformation 33 kV Centrale solaire = D Postes de
privé HTA/HTB transformation BT/HTA
1 D] Ouvrages à créer —— Ouvrages existants [GI 0 \N
Vue arrière
PARC SOLAIRE DU MATTAS 76
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Etude d’impact
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
RESEAU ELECTRIQUE
On distingue deux plages de tension au sein de la centrale :
- Le réseau électrique basse-tension (BT) :
Ce réseau correspond à la partie courant continu (CC) ainsi qu’à la partie alternative (AC) en amont du transformateur. Les modules sont assemblés en série pour former des chaînes (cheminement le long des modules), ensuite plusieurs chaînes sont mises en parallèle au sein des boites de jonction, puis les boites de jonction sont regroupées sur les différentes entrées des onduleurs.
Ce réseau CC est dimensionné de manière à délivrer le niveau d’intensité et de tension correspondant aux plages de fonctionnement des onduleurs et en respectant les règlementations locales. C’est ensuite l’onduleur qui assure la conversion du courant continu en courant alternatif avant l’étage de transformation.
- Le réseau électrique haute tension (HTA) :
Ce réseau correspond à toute la partie aval des transformateurs et ce jusqu’au point d’injection sur le réseau public de distribution.
Les postes de transformation sont placés de manière barycentrée par rapport aux installations PV, ils sont situés en bordure de piste pour permettre une desserte plus facile notamment lors des opérations de maintenance.
Le réseau HTA est intégralement enterré et relie les différents postes de transformation au poste de livraison qui sera implanté au sein du poste de piquage à créer.
Les postes de transformation comprendront un transformateur d’une puissance de 5,2 MW et deux onduleurs.
Figure 20 : Agencement d’un poste de transformation
(Source : VOLTALIA)
RACCORDEMENT AU RESEAU RTE
Afin de pouvoir injecter l’électricité produite sur le réseau électrique, le parc sera raccordé au réseau de transport d’électricité géré par la Société RTE.
La société RTE gestionnaire du réseau de transport d'électricité a été sollicitée pour déterminer quelle était la meilleure solution de raccordement d’un point de vue technique et économique.
La solution retenue consiste à créer une liaison aérienne 225 kV pour se raccorder en piquage via un pylône intermédiaire sur la ligne 225 kV Tavel – Viradel qui passe sur la zone sud du site.
Figure 21 : Schéma du raccordement en piquage sur la ligne 225 kV
(Source : VOLTALIA)PARC SOLAIRE DU MATTAS 77
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PARC SOLAIRE DU MATTAS
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Etude d’impact
Les principaux travaux à réaliser sur le réseau
public de transport sont les suivants :
- Construction d'un pylône intermédiaire ;
- Réalisation d'une ligne aérienne entre le
pylône 51 et le pylône intermédiaire ;
- Réalisation d'une ligne aérienne entre le
pylône 50 et le pylône intermédiaire ;
- Réalisation d'une ligne aérienne entre le
pylône intermédiaire et le portique
d'arrivée du poste de transformation
privé HTA/HTB ;
- Travaux sur le réseau
Télécommunication RTE ;
- Mise en place d’un sectionneur de ligne
au poste de TAVEL.
Figure 22 : Exemple de pylône intermédiaire
(Source : Voltalia)
En plus de ces travaux, un poste de transformation privé HTB/HTA sera réalisé par la société Poste Electrique du Mattas filiale à 100% de VOLTALIA.
L'ensemble du poste électrique de transformation HTB/HTA est situé au sein d'une enceinte grillagée 0.66 ha et sur une plateforme nivelée et compactée avec une pente d'environ 1%.
Le poste est clos par une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres et d’une longueur d’environ 340ml. Un débroussaillement sur une profondeur de 50 m à partir des clôtures sera réalisé conformément à la règlementation en vigueur afin d’avoir une réduction considérable du combustible aux alentours du poste élévateur pour éviter tout développement et propagation d’un éventuel incendie.
Le poste se compose d'un bâtiment de contrôle/commande et d'équipements électriques extérieurs :
- Le bâtiment mesure 16 m de long et 15.5 m de large, pour une hauteur absolue de 5 m environ. La couverture (toiture terrasse) ainsi que les parois sont en béton. Des panneaux photovoltaïques sont localisés sur la toiture du bâtiment. Le revêtement extérieur est en enduit de ton gris clair. Les portes d’accès sont en acier de teinte gris clair identique au soubassement. Ce bâtiment comprend un local de contrôle commande, un local de comptage RTE faisant office de poste de livraison, un local SCADA et une salle de cellules HTA. Un transformateur pour l’alimentation des auxiliaires ainsi qu’un groupe électrogène pour l’alimentation de secours sont accolés en extérieur du bâtiment.
- La partie extérieure est composée d’équipements électriques disposés sur une plateforme gravillonnée comprenant :
• un portique d'ancrage sur lequel seront raccordées les tendues provenant du pylône de la ligne 225 kV (charpentes et dispositifs métalliques en acier galvanisé) ; • une travée ligne comprenant les équipements de mesure, de coupure et de sectionnement HTB ;
• deux cellules transformateur accueillant les deux transformateurs 33kV/225kV d'une hauteur approximative de 5 m ;
• deux transformateurs 33kV/225kV d’une puissance unitaire de 70 MVA, séparés par un mur coupe-feu de hauteur 8 m ;
• des équipements de compensation d’énergie réactive ;
• un container de 12 m par 3 m comprenant un système de batterie avec son onduleur chargeur. Ce système de stockage de l’électricité permettra de proposer un service système réseau de régulation de fréquence (en participant à la réserve primaire par
exemple). Les principales caractéristiques de l’installation de stockage d’électricité sont une capacité de stockage de 1,2 MWh pour une puissance d’injection de 1,2 MW ; • une fosse déportée de récupération d’huile
Une piste lourde, créée entre le bâtiment et les cellules Transformateur et raccordée au chemin d’accès au nord de la parcelle, permet l'acheminement des équipements pendant la phase chantier et l'accès en phase d'exploitation.
Les câbles HTA et BT internes au poste sont enfouis en pleine terre ou posés dans des caniveaux. Les câbles HTA provenant de la centrale solaire sont également enfouis en pleine terre.
En phase de conception, les éléments du projet de ce permis de construire ont été aménagés et conçus en respectant la norme NFC 13200 édifiée pour les installations électriques à haute tension.
Accès
Le projet se compose d’un poste électrique d’une surface clôturée de 6 600 m².
L’accès au site du projet se fait depuis la piste localisée en périphérie de la centrale solaire. Une piste sera créée pour relier l’emprise du projet à la centrale solaire.
Des places de parking suffisant pour l’entretien et l’exploitation du poste sont prévus au nord du bâtiment de commande, au niveau de l’accès principal, matérialisé lui-même par un portail d’accès en acier galvanisé de hauteur 2.5 m.
Insertion paysagère
Le projet est situé dans une zone sans bâtiment à moins de 900 mètres mais présentant des infrastructures de taille très importantes à proximité immédiate : les pylônes électriques relatifs aux 2 lignes HT 63 kV et 225 kV.
Du fait de sa localisation, du relief et de la densité de boisement dans l’environnement proche et éloigné de la zone d’implantation du poste de transformation, la visibilité sur l’aire d’étude depuis les lieux d’habitations et d’activité humaine est nulle.
Ces différents paramètres permettent une insertion paysagère cohérente pour l’implantation du poste de transformation sur le site retenu.
Le poste de livraison sera intégré au sein du poste de transformation privé HTA/HTB.Stratégie de développement et présentation du projet technique Le poste de transformation privé HTA / HTB
| RS Le poste de transformation est implanté au sud de la ZIP, dans un secteur de garrigue éloigné de toute zone d'habitation ou de circulation. A noter la présence de cheminements de pro- menade et de randonnées balisés à l'ouest du site, pouvant ouvrir des vues sur ces installations techniques.
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Etude d’impactStratégie de développement et présentation du projet technique Le poste de transformation prive HTA / HTB
_ 110.0 u Le 155 mer yss | Places de parking
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Clôture béton
Clôture Transtormaleur TR + Bâtiment de commande métallique avec mur pare-feu
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Equipements de compensation
d'énergie réactive
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Etude d’impactLe poste de transformation privé HTA / HTB
Sa
Panneaux solaires
Evacuation gaz
Descente EP échappement
Ÿ on
Maçonnerie enduite =
monocouche Ni , Grille de dépression 3 Groupe électrogène
Regard pour évacuation EP L»
FACADE SUD
FACADE NORD
Maçonnerie enduite monocouche
Panneaux solaires
\ Etanchéité sur dalle béton
: Da ls l ha ln Ps M2 ls bd
Descente EP \
À - Regard pour évacuation
1 LS …
Menuisene acier laqué FACADE OUEST
1 #1 al A1 1 1
FACADE EST
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TRANSVERSAL
COUPE LONGITUDINALE
Stratégie de développement et présentation du projet technique
Clôture béton
æ —
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L
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Etude d’impactI Stratégie de développement et présentation du projet technique
Le poste de transformation privé HTA / HTB
implantation prévue A LE A
oour le poste électrique
Position du poste {en rouge} et du pylône (noir) a proximité du croisement des deux lignes électriques existantes.
implantation prévue |
ds + . cour le pylône dé:
Implantation prévue
. pour le poste électrique
situation du poste de transformation privé
HTA/HTB
pylône
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Etude d’impactStratégie de développement et présentation du projet technique Le poste de transformation privé HTA / HTB
Implantation prévue \ À JL
pour le pylône et le poste électrique ee” PNR
emprise du parc photovoltaïque | | pee Ke À À 4 j k 14
A 1.35 km au nord depuis le chemin agricole situé dans la vallée de la Veyre, une vue dégagée avers le site
situation du poste de transformation privé
HTA/HTB
| pylône
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Etude d’impactn >
VIL.8.
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Etude d’impact
DISPOSITIF DE SECURITE ELECTRIQUE
Les transformateurs électriques sont équipés de protections thermiques. En cas d’échauffement anormal, la cellule « interrupteur fusible » sera ouverte automatiquement. En cas de perturbations sur le réseau EDF (creux de tension, surintensité, défaut de fréquence …) supérieurs aux engagements donnés par EDF en termes de qualité du signal sur le réseau, le parc solaire photovoltaïque sera découplé du réseau.
Le réglage des protections de découplage sera réalisé en collaboration avec les services d’EDF, selon les textes réglementaires. Lorsque les perturbations auront disparu et après une temporisation, le Parc solaire se recouplera automatiquement (ou à distance par télégestion selon les prescriptions du gestionnaire de réseau) au réseau EDF (remise sous tension des transformateurs un par un par l’utilisation de cellules motorisées).
Un bouton d’arrêt d’urgence actionnable depuis le système de télégestion central sera disposé dans le poste de livraison et le local exploitation pour couper le réseau HTA interne au parc. La partie BT du poste de livraison sera isolée en actionnant l’ensemble des boites de jonction des chaînes de modules photovoltaïques regroupées à proximité du poste.
Une procédure de coupure d’urgence sera remise au SDIS sur demande pour faciliter leur intervention. Il est à noter que les modules photovoltaïques, les câbles et les boîtes de jonction resteront toujours sous tension en journée. Des panneaux indiquant la présence permanente de tension seront disposés sur les boîtes de jonction. De même, les jeux de barre du poste de livraison restant sous tension malgré la coupure du réseau interne seront clairement identifiés et signalés. Des panneaux indiquant le danger lié à la présence permanente de tension seront mis en place à des endroits stratégiques de l’installation et notamment dans le poste. Des contrôles périodiques seront menés sur les différentes installations liées à la sécurité du site.
ELEMENTS DE SECURISATION DU SITE
La zone d’implantation de la centrale photovoltaïque sera intégralement clôturée, assurant ainsi une protection des personnes et des biens. Cette clôture permettra également d’assurer une délimitation physique avec certaines parcelles des riverains voisins sécurisant ainsi davantage leur propriété.
La clôture fera 2,50 m (sans bavolets) de haut et environ 4 672ml. Pour une meilleure intégration paysagère, la clôture aura une teinte gris clair. Un système de protection supplémentaire sera couplé à la clôture de type câble-choc.
Un système de vidéosurveillance sera installé en différents points de la clôture.
Figure 23 : Exemple de clôture sans bavolet – Parc solaire de Montmayon
(Source : VOLTALIA)VII.9.
ci SE >
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Etude d’impact
Les portails d’accès aux différentes entités auront une ouverture d’environ 6 mètres de manière à permettre l’accès au site aux différents engins de chantier, mais également aux véhicules des services d’intervention et de secours. Un système de vidéosurveillance pourra être installé à proximité des portails pour le contrôle d’accès.
9 portails, coulissants ou à battant permettent l’accès aux différentes zones du parc.
Figure 24 : Exemple de portail coulissant- Parc
solaire de Castellet
(Source : VOLTALIA)
Figure 25 : Exemple de portail à battant- Parc
solaire de Castellet
(Source : VOLTALIA)
Figure 26 : Localisation des portails d’accès au parc photovoltaïque
(Source : VOLTALIA)
MESURES DE PREVENTION ET PROTECTION INCENDIE
Une réunion avec le SDIS 30 a eu lieu le 28 août 2023 afin de déterminer les mesures de prévention du risque incendie à mettre en œuvre et de valider le plan masse du projet. Le guide des interfaces aménagées contre le risque d’incendie de forêt publié par le SDIS 30 a également été pris en compte.
Les mesures de prévention et protection mises en place seront les suivantes.
ACCES AU POSTE DE TRANSFORMATION
Des pistes internes de 5 m de large permettront la desserte de tous les postes de transformation. Cette piste respectera les contraintes techniques (compacité, dévers, rayons internes…) imposées par les besoins du chantier, mais également pour les véhicules des services d’intervention et de secours. D’une manière générale, toutes les tables de modules seront également accessibles en véhicule léger, cela grâce aux espacements conservés est-ouest entre chaque rangée.
Chaque poste de transformation sera numéroté et apparaitra clairement sur un plan d’intervention qui sera réalisée à la fin du chantier afin de faciliter l’intervention des secours. Une signalisation fléchée sera ainsi mise en place, elle sera accompagnée d’une procédure d’intervention. De plus, les équipements de protection électrique « standard » (perche, tapis isolant,…) seront disponibles au niveau de chaque poste de transformation.VII.9.2. VII.9.5.
VII.9.3.
VII.9.4.
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Etude d’impact
RESERVE D’EAU
À l’extérieur de l’enceinte du site, deux
citernes incendie de 120 m3 seront
installées et accessibles pour faciliter les
interventions en cas d’incendie (voir
localisation sur le plan suivant).
Il s’agira de citernes souples, dont les
dimensions moyennes sont en base 11,7
x 8,9 m pour une hauteur de 1,60 m.
Une aire d’aspiration de 4 x 8 m est
prévue devant chaque citerne afin de
permettre l’accès des véhicules de
secours.
Figure 27 : Exemple de citerne souple de 120m3 – parc
solaire de Montmayon
(Source : VOLTALIA)
ACCESSIBILITE
Afin de permettre l’intervention des secours en cas d’incendie, sont prévus :
- Une piste périmétrale externe de 4 m de largeur répondant au critère d'une piste DFCI de 2eme catégorie (cf guide de normalisation) avec des bandes de sécurité (BDS) de 10 mètres de chaque coté ayant une coupe à blanc.;
- 9 portails d’accès répartis le long du parc ;
- Un espace de 3 m min entre chaque rangée de panneaux, pour le passage des véhicules ;
- Des pistes aménagées de 5 m pour accéder aux postes de transformation.
DES VOIES DE DESSERTES INTERNES DE 3 M PAR RAPPORT AUX BANDES DE VEGETATION SUBISSANT DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES A L'INTERIEUR DU PARC.DEBROUSSAILLEMENT
Conformément à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 du 8 janvier 2013, un débroussaillement sur une profondeur de 50 m à partir des clôtures sera réalisé. Cela permettra de réduire le risque d’incendie au minimum dans cette zone. Ce débroussaillement sera effectué en conformité avec la règlementation en vigueur afin d’avoir une réduction considérable du combustible aux alentours du parc pour éviter tout développement et propagation d’un éventuel incendie. L’intérieur de l’installation sera également maintenu débroussaillé tout au long de la durée de vie de l’installation.
AUTRES PRECONISATIONS DU SDIS 30
Le SDIS 30 a également défini les prescriptions suivantes qui sont prévues dans le projet :
-
- Les pistes internes et externes ont des rayons de courbure de 11 m minimum, une pente en long inférieure à 15%, une bande de roulement de 5 m minimum ;
- Si le rayon de courbure est inférieur à 11 m, des surlargeurs seront créées ;
- Un système de coupure générale électrique du parc sera installé au sein du local personnel qui est situé près de l’entrée principale du site ;
- Un système de coupure générale électrique du parc sera également présent au niveau du poste de livraison, et pourra aussi être déclenché à distance depuis le poste de contrôle d’Aix en Provence ;
- Des extincteurs adaptés aux risques seront présents au sein des postes de transformation et du local personnel ;
- Le personnel présent sur le parc durant l’exploitation sera formé pour pouvoir intervenir en cas de départ de feu : maniement des extincteurs, utilisation d’une batte à feu (qui sera présente au sein du local sur site) ;
- Une visite de la centrale sera organisée avec le SDIS 30 préalablement à la mise en service afin de valider la procédure en cas d’incendie, et de fournir au SDIS tous les éléments et informations nécessaires en cas d’intervention sur site.
Figure 28 : Accès principal au parc photovoltaïque
(Source : VOLTALIA)
Chemin d’accèsPARC SOLAIRE DU MATTAS 86
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Etude d’impact
Figure 29 : Localisation des citernes incendie
(Source : VOLTALIA)VIII. 1.
VIIT.2.
VIIL.2.1.
VIII.2.2.
VIII.3.
VIII.3.1.
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Etude d’impact
VIII. PHASAGE CHANTIER
CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS
Les principales phases des travaux de construction de la centrale sont les suivantes :
- Bornage des différentes emprises ;
- Balisage des zones d’enjeux écologiques à préserver ;
- Opération de défrichement (coupe à blanc puis rognage ou dessouchage) ;
- Renforcement et viabilisation des accès si nécessaires ;
- Clôture du chantier ;
- Installation d’une base vie complète (vestiaire, bureaux, sanitaires…) ainsi que des aires de stockage et de travail ;
- Création des pistes et nivellement de surface. Les opérations de terrassement seront très localisées et se limiteront à la suppression des microreliefs ainsi qu’à la préparation des plateformes d’accueil des postes ;
- Creusement des tranchées pour le réseau électrique DC et AC et du réseau de communication ;
- Ancrage des structures (vis ou pieux) ;
- Pose des panneaux et assemblage mécanique des modules ;
- Raccordement électrique des modules et confection des boites de jonction ;
- Installation des câbles dans les tranchées ;
- Installation des postes de transformation ;
- Installation des boitiers de commande des modules et des éléments de supervision ;
- Mise sous tension et réalisation des essais de mise en service ;
- Réalisation des aménagements paysagers et mise en place des mesures.
La durée moyenne estimée du chantier serait de 10 à 12 mois.
Les travaux n’auront lieu qu’en journée et en semaine.
TRAFIC ROUTIER ET PERSONNEL SUR SITE
TRAFIC ROUTIER
Le trafic durant le chantier sera d’environ 600 à 800 poids-lourds, 200 à 300 camions légers durant les 10-12 mois de chantier. La fréquence ne sera pas régulière. Le trafic le plus important aura lieu durant la phase de défrichement (camions légers) et la phase de livraison des modules et des structures (1 à 2 mois).
Au trafic de camions, il faut ajouter les véhicules légers du personnel, soit 100 personnes au maximum sur une journée en période de pointe, soit environ 50 véhicules légers.
PERSONNEL SUR SITE
Les différentes phases de chantier nécessiteront la présence sur le chantier de personnels pour les différents corps de métiers.
Leur nombre sera variable en fonction des étapes du chantier et sera au maximum de 100 personnes environ.
ORGANISATION DU CHANTIER
GESTION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX
VOLTALIA en qualité de Maitre d’Ouvrage délégué pour le parc solaire du Mattas, initiera une phase de consultation ciblée pour l’identification des partenaires liés à la construction du projet une fois toutes les autorisations requises à sa mise en œuvre obtenues.
Les principaux lots liés à la construction sont repris ci-après :
- Fourniture et livraison des structures ;
- Fourniture et livraison des panneaux ;
- Fourniture et livraison des postes de transformation et du poste de livraison ;
- Lot VRD – Aménagement ;
- Lot Génie mécanique ancrage et installation ;
- Lot Génie électrique sur l’ensemble de la centrale ;
- Lot Supervision.
VOLTALIA portera une attention particulière au tissu économique local. Ainsi pour les marchés de travaux relatifs au génie civil, à la sécurisation, au gardiennage, à l’installation et l’entretien de la base vie… des entreprises locales seront en priorité identifiées dans la phase de consultation.
Un cahier des charges (CCTP) environnement établi par le service Hygiène, Sécurité et Environnement de VOLTALIA sera transmis à l’ensemble des entreprises de travaux et devra être signé.VIII.4.
VIII.3.2.
VIII.3.3.
Zone de base vie et
espace de stockage
Batiment d'exploitation
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Etude d’impact
Des contrôles réguliers sur le site seront effectués par VOLTALIA, par l’intermédiaire de son chef de chantier, et de son équipe HSE.
BASE DE VIE
Une base vie sera installée près de l’entrée principale du site au Nord. Cette base vie aura une surface de 1 700 m² environ et comprendra les installations suivantes :
- Vestiaires ;
- Bureaux ;
- Réfectoire ;
- Sanitaires ;
- Parking.
ZONE DE STOCKAGE
Une zone de stockage des bennes déchets sera mise en place au niveau de la base vie (local d’exploitation).
Des zones de stockage du matériel (structures, modules,…) seront mise en place au niveau de la base vie et à l’intérieur du site, et déplacées en fonction de l’avancement des travaux.
Figure 30 : Localisation de la base vie
MESURES GENERALES
- Les matériaux seront acheminés sur site par semi-remorque de manière échelonnée, et ce pour limiter les nuisances. Ainsi les convois liés à la livraison de matériel (modules, ancrages, panneaux) seront limités à un maximum de 5 rotations par jour.
- Les convois les plus conséquents seront ceux liés à la réception des postes de transformation, leur dépose se fera par l’intermédiaire d’une grue. Un maximum de deux postes sera réceptionné par jour.
- Les engins de chantier seront choisis de manière à limiter leur possible impact sur les sols. Seront ainsi privilégiés les véhicules à chenille ou à pneus basse pression.
- Utilisation de matériel et d’équipements préfabriqués pour limiter les opérations d’assemblage sur site. Les postes de transformation arrivent pré-câblés, les boites de jonctions également, les modules photovoltaïques sont également prêts à être câblés…
- Globalement les engins intervenant sur le chantier sont les véhicules propres à tout projet de construction, engin élévateur, trancheuse, foreuse, pelle mécanique et toupie béton pour les quelques fondations. Au total, sans considérer les véhicules légers des différents intervenants chantier (ouvriers, conducteur de chantier, service de sécurité…) on retrouvera en moyenne dans un même temps 5 engins de chantier sur site.
Les photos suivantes illustrent les différentes étapes du chantier.
Photographie 4 : Installation de la base vie Photographie 5 : Bennes pour le stockage des déchets
Photographie 6 : Clôture du site Photographie 7 : Piste périphérique