sig para estudios ambientales
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SIG para Estudios Ambientales Aplicación al Proyecto del AEE (Area de Actividades
Económicas) de Anue (Navarra)
CESIG (Curso de Especialista en Sistemas de Información Geográfica) 2014. Universidad de Navarra - GEOSMART -TRACASA
Mercedes Sainz de los Terreros Proyecto Final de Curso
Pamplona. Junio 2014
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SIG para Estudios Ambientales
¿Por qué este Curso, fundamentalmente?
Para aprender a: A. Presentar mapas con conceptos claros B. Mejorar el rendimiento: automatizar operaciones habituales C. Aumentar la Objetividad en los análisis ambientales y demostrarla
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SIG para Estudios Ambientales
Ejemplo. Proyecto del Area de de Actividades Económicas -AEE-(por simplificación: polígono industrial) de Anue, Navarra
Aplicación del SIG para mejorar el Estudio Ambiental realizado en 2008
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SIG para Estudios Ambientales
Temas a tratar
1. Localización de zonas adecuadas
2. Mapas temáticos: acceso, cálculos directos
3. Visibilidad del Proyecto
4. ArcGIS on line
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Título
Ámbito. Localización en 2006 de los principales polígonos industriales de Navarra
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Localización sin GIS: razonamientos escritos y ortofotografía de la zona
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SIG para Estudios Ambientales
1. Localización de zonas adecuadas
• Modelo en Spatial Analyst de Localización
• Integración Cad-Gis
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SIG para Estudios Ambientales
Localizacion: Model Builder y ArcMap
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Datos de entrada:
Dibujo Proyecto CAD ED50,
Mapas: pendientes, carreteras, poblaciones,
espacios protegidos, habitats, usos del suelo
Herramientas principales:
Euclidean Distance,
Reclassify,
Weighted
Overlay,
Con
Mapa salida:
Localizaciones adecuadas
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Localizacion: Model Builder
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SIG para Estudios Ambientales
Paso de Cad a Gis
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CAD GIS
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1. Localizacion:Model Builder
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Aptitud del territorio para ubicar un polígono industrial, según criterios prefijados.
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2. Mapas temáticos:
• acceso información existente,
• descarga automatica (Python),
• utilización de iteradores (Model Builder) para operaciones de repetición.
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Mapas temáticos, sin GIS
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████ Zonas llanas (Menos 3%)
████ Pendiente suave (3-10%)
████ Pendiente moderada (10-20%)
████ Pendiente fuerte (20-30%)
████ Pendiente muy fuerte (30-50%)
████ Zonas escarpadas (Más de 50%)
████ Sin datos
Límite del AAE
Río Mediano
Litológico
Pendientes
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Datos de entrada
Dibujo poligono CAD ED50,
Mapas temáticos de ámbito general: litología,
vegetación potencial, zonas de fauna, espacios protegidos, habitats de interés, usos del suelo,
etc.
Acciones principales
Descarga automatica de mapas
Iterate Feature
Union
Mapas salida
Temáticos varios del ámbito del Proyecto: litología, vegetación
potencial, zonas de fauna, espacios protegidos,
habitats de interés, usos del suelo, etc.
Mapas temáticos: Model Builder y ArcMap
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2. Mapas temáticos:
acceso información existente,
descarga automatica (Python),
utilización de iteradores para operaciones de repetición.
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Script de descarga, dinamico
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Script de descarga, estático
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1. Localizacion:Model Builder
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En el Mapa litológico: Obtención de
superficies: intersección
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SIG para Estudios Ambientales
1. Localizacion:Model Builder
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En el Mapa de Espacios de la Red Natura: Distancias mínimas
(buffer)
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En el Mapa de Usos del Suelo: Porcentajes
(Summarize, Tabulate intersection)
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1. Localizacion:Model Builder
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3. Visibilidad:
• MDT (modelo digital del terreno)
• Dibujo vectorial y paso a raster
• Calculadora de raster
• Visibilidad sin Medidas Correctoras y con Medidas correctoras
• TIN (red irregular de triángulos), dibujo 3D
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Datos de entrada:
Mapa topográfico: curvas de nivel y puntos
Dibujo Proyecto CAD ED50,
Dibujo nuevo de las pantallas de árboles
Herramientas principales:
Select Data, Topo to Raster,
Visibility,
Feature to Raster,
Reclassify,
Raster Calculator
Mapa salida:
Visibilidad (sin medidas correctoras y con medidas
correctoras)
Visibilidad: Model Builder y ArcMap
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SIG para Estudios Ambientales
3. Visibilidad:
MDT
Dibujo vectorial y paso a raster
Calculadora de raster
Visibilidad sin Medidas Correctoras y con Medidas correctoras
TIN, 3D
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SIG para Estudios Ambientales
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Visibilidad de los lugares hacia el
Proyecto (Sin Medidas Correctoras)
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Visibilidad de los lugares hacia el
Proyecto (Con Medidas Correctoras)
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SIG para Estudios Ambientales. Visibilidad 3D
Visibilidad 3D
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Crear TIN en ArcMap Pasarlo a ArcScene y colocar los objetos
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Comparación de edificios de diferentes colores y alturas
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Visibilidad. Conclusiones
• Utilidad del Modelo 2D para delimitar y definir la Cuenca visual
• Si a un MDT de un mapa 1:10.000 le añadimos una línea con los arboles del rio de 7 metros, apenas se nota en el MDT, pero sí sirve para tapar las vistas del ámbito próximo.
• Añadiendo al MDT las pantallas visuales, se detectan las zonas de intercepción de vistas y por lo tanto, la utilidad de las pantallas arbóreas como medida correctora.
• El diseño 3D es útil para comparación de edificios de diferentes alturas y para comparar diferentes colores y texturas
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4. ArcGIS on line
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Conclusiones Finales