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Datos generales Prospección Sismológica DPC.150/GMA/1 12.5.2004 Geología y Medio Ambiente I-1 I Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental I.1 Proyecto I.1.1 Nombre del proyecto 30VE2005X0001 Estudio de Impacto Ambiental Modalidad Particular Sismológico Transicional Nautla 3D. I.1.2 Ubicación del proyecto El proyecto está situado en la región norte-centro del estado de Veracruz y cubre una superficie de 2,035 Km 2 en los que abarca a 13 municipios. El límite norte lo constituye el municipio de Papantla y el lindero sur el municipio de Actopan; en la tabla I.1 se presentan la totalidad de los municipios implicados (El plano de ubicación está en el anexo de planos). Tabla I.1. Municipios donde se ubicará la superficie del proyecto. Entidad Federativa Vértice Localidad más cercana Municipio Veracruz 1 Pueblillo Papantla Veracruz 2 Casitas Tecolutla Veracruz 3 Barra de Palmas Nautla Veracruz 4 Playa Lechuguillas Vega de Alatorre Veracruz 5 Marbella Vega de Alatorre Veracruz 6 El Morro Alto Lucero Veracruz 7 El Caño Alto Lucero Veracruz 8 Buenos Aires Actopan Veracruz 9 Mata Verde Alto Lucero Veracruz 10 El Recreo Colipa Veracruz 11 Mesa de las Flores Yecuatla Veracruz 12 Cerro de Oro Misantla Veracruz 13 Loma de Galeón Atzalán Fuente: PEMEX Exploración y Producción, Activo Integral Poza Rica-Altamira.

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Datos generales Prospección Sismológica

DPC.150/GMA/1 12.5.2004

Geología y Medio Ambiente I-1

I Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental

I.1 Proyecto

I.1.1 Nombre del proyecto 30VE2005X0001

Estudio de Impacto Ambiental Modalidad Particular Sismológico Transicional Nautla 3D.

I.1.2 Ubicación del proyecto

El proyecto está situado en la región norte-centro del estado de Veracruz y cubre una

superficie de 2,035 Km2 en los que abarca a 13 municipios. El límite norte lo constituye el

municipio de Papantla y el lindero sur el municipio de Actopan; en la tabla I.1 se presentan la

totalidad de los municipios implicados (El plano de ubicación está en el anexo de planos).

Tabla I.1. Municipios donde se ubicará la superficie del proyecto.

Entidad Federativa Vértice Localidad más cercana Municipio

Veracruz 1 Pueblillo Papantla Veracruz 2 Casitas Tecolutla Veracruz 3 Barra de Palmas Nautla Veracruz 4 Playa Lechuguillas Vega de Alatorre Veracruz 5 Marbella Vega de Alatorre Veracruz 6 El Morro Alto Lucero Veracruz 7 El Caño Alto Lucero Veracruz 8 Buenos Aires Actopan Veracruz 9 Mata Verde Alto Lucero Veracruz 10 El Recreo Colipa Veracruz 11 Mesa de las Flores Yecuatla Veracruz 12 Cerro de Oro Misantla Veracruz 13 Loma de Galeón Atzalán

Fuente: PEMEX Exploración y Producción, Activo Integral Poza Rica-Altamira.

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Datos generales Prospección Sismológica

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Geología y Medio Ambiente I-2

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto

El proyecto sismológico presenta dos fases esenciales, la primera relacionada a los trabajos

de campo para la colección de datos y la segunda caracterizada por el procesamiento de la

información. Centrándose el presente estudio a la primera fase, por ser la que incursiona en

el territorio con acciones distintas a las que actualmente se hace uso, dichos trabajos

tendrán una duración de siete meses, distribuidos como se presentan en la tabla I.2.

Tabla I.2. Programa de actividades implicadas en el proyecto Sismológico.

Mes Acciones 1 2 3 4 5 6 7

Gestión de los permisos correspondientes Instalación de campamentos en áreas urbanas Levantamiento topográfico Apertura de brechas Acondicionamiento de líneas Perforación de pozos sísmico Tendido de líneas receptoras Detonación de explosivos Recepción y procesamiento de datos Desmantelamiento de campamentos Limpieza y saneamiento

I.1.4 Presentación de la documentación legal

No se cuenta con documentación que acredite la posesión legal de los predios debido a que

PEMEX Exploración y Producción, no considera necesaria la compraventa de los terrenos en

dónde se realizarán actividades por lo que a través de su departamento de Gestoría se

solicitará un permiso de paso o convenio, con los propietarios de cada uno de los terrenos en

dónde se realizarán actividades. En caso de que los terrenos presenten afectaciones al

término de las actividades petroleras se calcularán los montos de indemnización a cubrir a

los afectados.

El departamento de Gestoría de PEMEX Exploración y Producción también se encarga de

solicitar las autorizaciones que sean pertinentes a nivel Estatal y Municipal, tramitando actas

de anuencia con los Ayuntamientos que se vean afectados.

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Geología y Medio Ambiente I-3

I.2 Promovente

I.2.1 Nombre o razón social

Para el caso de personas morales deberá incluir copia simple del acta constitutiva de la empresa y, en su caso, copia simple del acta de modificaciones a estatutos más reciente. PEMEX Exploración y Producción

Subdirección Región Norte

Activo Integral Poza Rica – Altamira.

Dentro del anexo de documentos se encuentra la copia de la Ley Orgánica de PEMEX

Exploración y Producción.

I.2.2 Registro federal de contribuyentes del promovente

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal

Unidad de Asuntos Externos y Comunicación. (Anexo de Documentos).

Protección de datos personales LFTAIPG"

"Protección de datos personales LFTAIPG"

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Geología y Medio Ambiente I-4

I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

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Geología y Medio Ambiente I-5

I.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental

I.3.1 Nombre o Razón Social

Geología y Medio Ambiente, S.A. de C.V.

I.3.2 Registro federal de contribuyentes o CURP

I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio

Registro federal de contribuyentes o CURP. Número de cédula profesional

Director General Geología y Medio Ambiente

I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

"Protección de datos personales LFTAIPG"

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Descripción del proyecto Prospección Sismológica

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Geología y Medio Ambiente II-1

II Descripción del proyecto

II.1 Información general del proyecto

II.1.1 Naturaleza del proyecto

El proyecto “Estudio Sismológico Transicional Nautla 3D” constituye la región sur del

programa operativo del Activo de Exploración Misantla Golfo de México que considera 5,000

Km2, de los cuales, el proyecto sismológico en cuestión abarca una superficie de 2,035 Km2.

El Estudio Sismológico Transicional Nautla 3D está basado en la interpretación del

comportamiento de las ondas sísmicas en el subsuelo, generalmente artificiales, lo cual

permite determinar las características de las unidades geológicas, con el fin de localizar

estructuras con posibilidades de contener hidrocarburos. Para ello, se establece a lo largo y

ancho del territorio a ser prospectado una trama de líneas paralelas donde se programan

estaciones de observación sísmica con relación a los estudios geológicos y datos de

yacimientos activos.

Las líneas prospectivas tienden a ser rectas y espaciadas unas de otras entre 90 a 20,000

metros de acuerdo al detalle que se requiera. Asimismo, las líneas se clasifican en Fuente y

Receptoras. Las primeras son donde se realizan las perforaciones de los pozos emisores

conforme a los puntos de tiro programados, pozos que son perforados de 25 a 30 metros de

profundidad y 12 centímetros de diámetro con equipos portátiles que se transportan

manualmente o en vehículos ligeros, en tanto las ondas sísmicas se generan con material

explosivo direccional con poca generación de gases, cuya carga máxima empleada será de

4 kilogramos, en el caso de estar cerca de obstáculos naturales o infraestructuras se

disminuirá a 0.5 kilogramos de manera aproximada. El número de pozos programado para la

prospección sismológica es de 129,000 situados de 50 a 80 metros sobre la línea Fuente y

distribuidos en 57 kilómetros, con un distanciamiento entre cada línea fuente de 700 metros.

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Geología y Medio Ambiente II-2

Las ondas sísmicas generadas en los pozos se propagan a través de las rocas, cuya

detección y registro de la energía reflejada por el subsuelo se realiza mediante

sismodetectores (geófonos) plantados en el suelo a lo largo de la línea Receptora, los

geófonos transforman la energía sísmica en impulsos eléctricos que viajan a través de

cables y/u ondas de radio hasta el sismógrafo para ser grabados en cintas magnéticas, y

después ser procesada en computadoras de alta capacidad para obtener secciones

sismológicas que representen cortes verticales de la corteza terrestre para localizar trampas

factibles de contener hidrocarburos. Con este objeto, el presente proyecto considera el

establecimiento de 164 kilómetros en líneas receptoras separadas unas de otras 600 metros.

En este contexto, se tiene que de los 2,035 Km2 considerados para el proyecto solo se

ocuparán 0.328 Km2 para la instalación de las líneas receptoras y 0.114 Km2 para las fuente,

es decir la superficie requerida para el proyecto será de 0.442 Km2 que representa el 0.0217

% del área prospectada; ello considerando que las brechas que definen ambas líneas no

tendrán un ancho mayor a 2 metros.

Asimismo, la apertura de las brechas considera el derribo de malezas y leñosas cuyos fustes

no alcancen los 10 centímetros, que aunado al predominio del pastizal en el área de

proyecto, con una ocupación del 83.7% (Ver Capítulo IV), deja entrever un ambiente

fuertemente trasformado por las actividades ganaderas y agrícolas. Por ende, los impactos

probables de presentarse dentro del área del proyecto debido a las actividades prospectivas,

incidirán en ecosistemas secundarios con diferentes etapas de sucesión ecológica de baja

vulnerabilidad.

Además, la naturaleza temporal de las brecha junto al progreso por líneas de la prospección

hacen que las perturbaciones originadas reduzcan sus efectos sobre los sistemas

ambientales. Esto sustentado en que los caminos de acceso hacia las líneas definidas serán

las brechas y caminos vecinales existentes, e instalando los campamentos en las áreas

urbanas establecidas.

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Geología y Medio Ambiente II-3

II.1.2 Selección del sitio

PEMEX Exploración y Producción ha elegido el área de prospección conforme a la

información recabada de la geología superficial y geoquímica, sumada a la información de

los campos productores de hidrocarburos en la región. Establecido los criterios anteriores y

con los antecedentes de gravimetría y magnetometría regional, se pretende acotar con un

estudio más específico las características de la paleocuenca con mayores probabilidades de

presentar estructuras productoras de hidrocarburos.

En consistencia con los criterios anteriores, el área de estudio cubre sitios donde ya existen

campos productores e infraestructura para explotarlos, motivo por el cual el lugar

seleccionado para la realización del “Estudio Sismológico Transicional Nautla 3D” no tiene

considerado sitios alternativos debido a las características obtenidas durante las actividades

exploratorias del proyecto.

II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización

El proyecto de prospección sismológica estará situado en la región norte – centro del estado

de Veracruz, abarcado distintas superficies de 13 municipios. Al norte estará limitado por el

municipio de Tecolutla; al oriente por el Golfo de México; al sur con Actopan, Alto Lucero y

Juchique de Ferrer y al poniente con los municipios de Atzalán y Tlapacoyan, y cubre una

superficie de 2,035 km2. Las coordenadas de los vértices que definen el polígono se

presentan en la tabla II.1.

En la carta topográfica escala 1:250,000 de INEGI, en el anexo de planos, se localiza el

polígono y las principales vías de acceso a él.

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Geología y Medio Ambiente II-4

Tabla II.1. Coordenadas de ubicación del proyecto.

Coordenadas UTM Municipio Localidad más cercana Vértice X Y

Papantla Pueblillo 1 683,934.61 2´240,642.63

Tecolutla Casitas 2 729,979.82 2´241,385.79

Nautla Barra de Palmas 3 738,650.19 2´231,969.70

Vega de Alatorre Playa Lechuguillas 4 753,923.55 2´213,363.55

Vega de Alatorre Marbella 5 755,558.94 2´209,272.78

Alto Lucero El Morro 6 767,133.05 2´196,762.70

Alto Lucero El Caño 7 771,703.56 2´184,415.57

Actopan Buenos Aires 8 766,047.54 2´179,039.05

Alto Lucero Mata Verde 9 757,267.19 2´193,207.32

Colipa El Recreo 10 742,197.44 2´207,482.61

Yecuatla Mesa de las Flores 11 727,869.78 2´196,244.24

Misantla Cerro de Oro 12 715,197.97 2´212,175.54

Atzalán Loma de Galeón 13 709,752.54 2´206,045.74 Fuente: PEMEX Exploración y Producción

II.1.4 Inversión requerida

La prospección sismológica tendrá un costo de 65’000,000.00 de pesos (Sesenta y cinco

millones de pesos 00/100 M.N.) y se tiene contemplado erogar el 5% del monto utilizado

para la realización de las medidas de prevención y mitigación.

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Geología y Medio Ambiente II-5

II.1.5 Dimensiones del proyecto

El proyecto considera un polígono con una superficie de 2,035 Km2, donde se dispondrán

164 kilómetros lineales para líneas Receptoras y 57 kilómetros lineales para las líneas

Fuente, que considerando un ancho máximo de las brechas de 2 metros, se obtiene una

superficie afectada por ambas líneas de 0.442 Km2. En cuanto a la superficie probable de ser

afectada de acuerdo al tipo cobertura vegetal se presenta en la tabla II.2.

Tabla II.2. Superficie en hectáreas probable de resultar afectada por las brechas de la prospección sísmica, conforme al tipo de vegetación, el que se observa una clara dominación del pastizal.

Tipos de vegetación Receptoras (Hectáreas)

Fuente (Hectáreas)

Pastizal 27.45 9.54 Selva alta perennifolia 0.40 0.14 Manglar 0.20 0.07 Tular – Popal 0.20 0.07 Vegetación de dunas costeras 0.05 0.02 Bosque de galería 0.39 0.14 Bosque de encino 0.10 0.03 Agricultura de temporal y de riesgo 3.97 1.38

Cabe destacar, que cuando se estén realizando actividades de aperturas de brecha, y se

encuentren especies (comunidades vegetales, matorrales) con un diámetro mayor de 10 cm,

no serán derribadas y las brechas serán modificadas, por lo que la cuantificación de biomasa

afectada no se considera de relevancia. Las brechas solo serán acondicionadas para el

paso de personal que se encuentre laborando en el proyecto.

El proyecto está basado en la recolección de datos de las estructuras geológicas en el

subsuelo a través de métodos indirectos, por lo que no se consideran obras permanentes.

Respecto a las obras de apoyo como campamentos y almacenes estos serán establecidos

en los centros poblacionales más próximos a las líneas prospectivas, empleando para ello la

infraestructura existente.

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Geología y Medio Ambiente II-6

II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias

A partir de la carta de usos de suelo y vegetación de INEGI, se observa que la mayor parte

de la zona de proyecto está dedicada al manejo pecuario y agrícola, con sus correlativos

asentamientos humanos; no obstante, existen remanentes de selva alta perennifolia con

carácter secundario, además de algunas comunidades de popales y tulares al norte de la

localidad de Nautla y bosques de encino al suroeste de la localidad de Palma Sola.

Tabla II.3. Distribución de uso del suelo y vegetación en el área de proyecto.

Usos del suelo y vegetación Superficie (Hectáreas) Porcentaje de ocupación

Pecuario 170,329.50 83.70

Selva secundaria 2,492.88 1.23

Manglar 1,221.00 0.60

Tular - Popal 1,221.00 0.60

Vegetación de dunas 305.25 0.15

Bosque de galería 2,442.00 1.20

Bosque de encino 610.50 0.30

Agrícola 24,623.50 12.10

Dentro del área de proyecto corren los ríos Nautla, El Pato, Misantla, El Diamante, Colida,

Miraflores, Juchique, Florida, Santa Ana, El Tecuán y Paso Limón, se encuentra el Vaso

denominado Laguna Grande, sus usos son para abastecimiento público, pesca, industria,

transporte de desechos y navegación.

Aún cuándo existen cuerpos de agua dentro del área del proyecto, se omitirán las

perforaciones en el lecho del cuerpo de agua, optándose por la realización de la perforación

bordeando al mismo.

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Geología y Medio Ambiente II-7

II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos

La principal vía de acceso al área del proyecto la constituirá la carretera Federal 180 Poza

Rica – Veracruz, que sigue una trayectoria norte-sur a lo largo de la línea de costa. Como

vías secundarías estarán la carretera Federal 129 Teziutlán – Martines de la Torre y la

carretera Estatal 40 Xalapa – Martines de la Torre. De las tres carreteras troncales

enunciadas se entroncará con caminos secundarios municipales y vecinales, que a su vez

servirán para acceder a las terracerías que llevan a los sitios específicos.

Debido a que los trabajos se realizarán a plena luz del día, el uso de energía eléctrica solo

se limita al campamento intermedio, que contará con su propia planta generadora de luz.

El agua potable que se utilice para consumo del personal será suministrada por empresas

comerciales que se encuentren establecidas en la región; el agua que sea requerida para

servicios comunes se abastecerá por medio de pipas y será almacenada en tanques con

capacidad de 2,500 litros; para las necesidades fisiológicas del personal que labore en el

proyecto se contará con letrinas portátiles, este servicio será suministrado por una empresa

contratista que también será la encargada de proporcionar un mantenimiento diario a las

letrinas.

La basura que sea generada, será depositada de manera temporal en contenedores

metálicos con tapa con capacidad de 200 litros, se contará con los servicios de una

compañía contratista que se encargue del transporte hasta los sitios de disposición final en

basureros municipales, con previa autorización del ayuntamiento responsable en su caso.

El suministro de combustibles, para los vehículos que se encuentren en el área del proyecto

se realizará en las estaciones de servicio más cercanas al área del proyecto.

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Geología y Medio Ambiente II-8

II.2 Características particulares del proyecto

Las principales acciones relacionadas con la prospección sismológica radican en la obtención

de información del subsuelo a través de la propagación de energía en las estructuras

geológicas y la refracción de misma captada por medio de receptores, situación que lleva a

definir una trama de líneas perpendiculares tanto las denominadas Fuente como de Recepción

al interior del polígono. Para la obtención de dichos objetivos se requerirá de la siguiente

infraestructura y servicios.

• Centro de telecomunicaciones y cómputo: ubicado dentro del campamento general, se

encuentra orientado como apoyo a la logística del proyecto.

• Servicio médico y respuesta a emergencias: el servicio ofrecido será de primeros auxilios, y

se ubicará dentro del campamento intermedio contando con un médico de planta y dos

paramédicos que acompañarán a las brigadas de topografía y perforación, las

instalaciones serán adecuadas para la atención médica del campamento general.

• Almacenes, bodegas y talleres: ubicado también dentro del campamento intermedio, esta

área contará con dimensiones muy reducidas.

• Campamentos, dormitorios, comedores: contemplada para el descanso del personal que

labore en el proyecto y ubicada dentro del campamento intermedio, con dimensiones de

100 x 100 metros aproximadamente.

• Instalaciones sanitarias: se utilizarán letrinas portátiles, servicio que será suministrado por

una empresa contratista que a su vez realizará la limpieza y mantenimiento de las

letrinas.

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Geología y Medio Ambiente II-9

II.2.1 Programa general de trabajo

Las acciones relacionadas al estudio sismológico tridimensional se llevarán a cabo en siete

meses, distribuidos en el tiempo como se indica en la tabla II.4.

Tabla II.4. Programa calenderizado de las principales acciones de la prospección sismológica.

Mes Acciones 1 2 3 4 5 6 7

Preparación del sitio Gestión de los permisos correspondientes Instalación de campamentos en áreas urbanas

Construcción y operación Levantamiento topográfico Apertura de brechas Acondicionamiento de líneas Perforación de pozos sísmico Tendido de líneas receptoras Detonación de explosivos Recepción y procesamiento de datos

Abandono del sitio Retiro del equipo de sísmica Desmantelamiento de campamentos Limpieza y saneamiento

II.2.2 Preparación del sitio

Las principales acciones durante esta etapa están caracterizadas por:

• Gestoría: actividad referida a realizar tramites de permisos para derechos de vía con

propietarios de predios, ocupación superficial del campamento intermedio y

levantamiento de afectaciones.

• Deshierbe y desbroce: se realizará manualmente con herramienta menor (machete) y

se apegará al procedimiento de PEMEX Exploración y Producción, en dónde se

establecen especificaciones de protección ambiental, esta actividad se realizara para

conseguir brechas de 2 metros de ancho, la flora no se arrancará de raíz, ni se cortará a

nivel del suelo.

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Geología y Medio Ambiente II-10

• Instalación de Campamento Intermedio: comprende la instalación temporal de casas

de campaña, trailers portátiles y casetas acondicionadas para funciones de dormitorio de

personal, comedor, servicio médico, talleres, almacenamiento de combustibles y equipos,

en la vecindad de las áreas urbanas.

II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto

Debido a que en el presente proyecto, no se realizará ninguna rehabilitación de caminos de

acceso y la instalación temporal del campamento intermedio solo comprende la ubicación de

casas de campaña, trailers portátiles y casetas; que serán acondicionados para realizar las

funciones de dormitorio del personal, comedor, servicio médico, talleres, almacenamiento de

combustibles y equipos, el presente apartado no aplica.

No se realizará almacenamiento de combustible de ninguna índole, y para el caso de

mantenimiento mayor a equipo mecánico las compañías prestadoras y propietarias de ese

equipo, realizarán este servicio en talleres especializados.

II.2.4 Etapa de construcción

• Levantamiento Topográfico: esta actividad consiste básicamente en ubicar el trazo de

las líneas fuentes y receptoras dentro del polígono de trabajo, empleando el sistema GPS

(Sistema de Posicionamiento Global) en caso de que las condiciones del terreno no

permitan utilizar el GPS se emplearán equipos de topografía convencional como son

estaciones totales, tripies, colectores de datos, prismas, bastones. Se efectuarán

desplazamientos de las estaciones fuente solo en caso de ser necesario, tomando en

consideración las distancias mínimas de seguridad en exploración símica (Tabla II.5.).

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Geología y Medio Ambiente II-11

Tabla II.5. Distancias mínimas de seguridad en exploración sísmica.

Fuente: PEMEX Exploración y Producción, Activo Integral Poza Rica-Altamira

• Acondicionamiento de Brecha: se marcan los puntos de tiro con estacas de color para

una fácil ubicación de los geófonos en las líneas receptoras.

• Perforación de puntos de tiro: se perfora el terreno para preparar los puntos de tiro

programados, en este caso se perforarán 129,000 pozos (puntos de tiro).

La profundidad de cada punto será de 25 metros y 4”Ø con espacios que van entre los 50

y 80 metros entre sí, la estimación de los puntos de tiro se realizó sin tomar en cuenta los

problemas operativos siempre presentes en la ejecución de trabajos de este tipo. La

perforación se realizará con equipos portátiles y una pequeña parte con equipos

mecanizados, utilizados de acuerdo al tipo de terreno, vías de acceso, pendiente y

vegetación existente.

• Tendido de geófonos: Se tenderán en las líneas receptoras 1,760 grupos de

geófonos, cada grupo cuenta con 6 geófonos, para el desarrollo de esta actividad se

requiere realizar pruebas instrumentales a dichos equipos de registro (resistencia de

aislamiento, rechazo de modo común (CMR), pruebas de OMR a los cables telemétricos)

Obstáculo Distancia (metros)

Obstáculo Distancia (metros)

Tuberías de menos de 6" 30 Cisternas bajo tierra 90 Tuberías de 6 a 12" 45 Manantiales 130

Tuberías de más de 12" 60 Pozos petroleros o de riego

130

Líneas telefónicas 10 Casas de madera 40

Carretera pavimentada 45 Tapón de presa (no bebedero)

180

Líneas de alta tensión 90 Bebederos de concreto

25

Edificios de concreto, mampostería, etc. 90 Ríos y arroyos 15

Pozos de agua 90 Terracerías 15 – 25 Norias 50

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II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento

Etapa de operación comprende:

• Detonación de explosivos: entre las características del material explosivo especial

que se utiliza para estudios de exploración sísmica petrolera denominado Vibrogel se

tiene que cuenta con una velocidad de detonación de 6,700 m/seg, una densidad de 1.78

gr/cc en cartuchos desde 0.5 hasta 4 Kg., no contiene químicos tóxicos y esta

manufacturado a base de sales minerales que son biodegradables en el terreno sin

causar daño alguno, estos explosivos están contenidos en cartuchos de plástico que son

totalmente impermeables, la detonación se realizará por medio de un estopín.

Durante un proyecto de exploración sísmica, la manera de minimizar el riesgo de

capacidad destructiva se controla desde la etapa de levantamiento topográfico, cuando

se ubican las estacas que posicionan los puntos de disparo, además de que se tiene el

conocimiento de las distancias mínimas de seguridad estándar manejadas por PEMEX

Exploración y Producción.

• Recepción y Procesamiento de Datos: los buenos resultados de esta actividad

dependen en un 100% de la calidad con que fueron ejecutadas todas las actividades

anteriores, debido a que es la más importante del proyecto. Los responsables del Control

de Calidad del proyecto registran archivos de secuencia de disparo para esto se utiliza un

software especializado.

Etapa de mantenimiento comprende: Esta actividad se aplica al 100% durante todo el tiempo que dura el proyecto y se emplea

en equipo mecánico, para asegurar el correcto funcionamiento de las perforadoras

portátiles, abastecimiento de combustible (diesel), lubricantes, refacciones y

herramientas necesarias.

En el dado caso de que se requiera aplicar un mantenimiento mayor a algún equipo

mecánico, las compañías prestadoras y propietarias de ese equipo, realizarán este

servicio en talleres especializados.

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II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto

Las obras asociadas y/o provisionales que se encuentran relacionadas al presente proyecto

se mencionaron con anterioridad en el punto II.2 Características particulares del proyecto,

que se encuentra dentro del presente estudio.

II.2.7 Etapa de abandono del sitio

Una vez finalizadas las actividades del proyecto objeto del presente estudio, se realizará la

etapa de abandono del sitio que comprende las siguientes actividades:

• Desmantelamiento de campamento: esta actividad se pretende realizar en un período de 2

días, ya que comprende solamente el movimiento de las casas de campaña, trailers

portátiles y casetas que fueron acondicionados para tal fin.

• Limpieza y saneamiento del área: se pretende realizar en un período de 2 días, en este

período se limpiarán completamente las zonas donde se detecten residuos generados por

las actividades del proyecto (durante toda la vida útil), además de que se recogerán

banderas, estacas, señales y desperdicios que por algún descuido hayan sido dejados por

parte del personal que laboro en el proyecto, del mismo modo se asegurará que las

alambradas y/o cercas, así como falsos hayan sido restaurados y remachados, de manera

general se dejará el área del proyecto del mismo modo en que fue encontrada, limpia de

todo residuo generado.

• Inspección de las actividades: para el cumplimiento de esta actividad solo se requiere 1 día,

ya que comprende la inspección ocular de las dos actividades descritas con anterioridad,

para constatar que el área en dónde se laboro quede completamente limpia y saneada al

término del proyecto.

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Como parte de las medidas de rehabilitación, compensación, mitigación y/o restitución se

tiene:

• El taponamiento total de los puntos de tiro (se dará durante la etapa de abandono, por el

tiempo que sea necesario).

• Se establecerán centros de transferencia para todos aquellos residuos que sean

generados, y que posteriormente serán trasladados por compañías especializadas hasta su

destino final.

• Disminuir al máximo las actividades de desmonte, en caso contrario se aplicará la siguiente

medida.

• Conservación de arbustos y árboles de más de 10 centímetros de diámetro.

• Establecer medidas de seguridad para garantizar que no existen fugas ni derrames que

dañen o deterioren al medio ambiente, dentro o alrededor del área del proyecto y por todo

el tiempo que dure el mismo.

• El mantenimiento constante a maquinaria combustión interna y equipo (por parte de

compañías contratistas) realizando afinaciones, cambios de aceite, filtros, catalizadores,

silenciadores, etc.para evitar emisiones de contaminantes a la atmósfera y emisión de

ruido.

• Se limpiarán completamente las zonas donde se detecten residuos generados por las

actividades del proyecto (durante toda la vida útil), y se cuenta con un programa de

abandono del sitio que comprende la limpieza y saneamiento del área al termino del

proyecto.

• Utilizar las vías de comunicación ya existentes.

• Evitar pasar varias veces por el mismo lugar para minimizar la compactación y erosión del

suelo, sobretodo después de terminada la obra para inducir a su regeneración.

Las medidas de mitigación están basadas en la NOM-116-SEMARNAT-1998, así como en

las medidas propuestas por PEMEX Exploración y Producción para evitar el desequilibrio

ecológico en el área del proyecto, apegándose de igual manera compañías contratistas que

realizarán las prospecciones sismológicas, que cumplirán con los lineamientos establecidos.

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Dado el carácter y la importancia de los impactos que han sido identificados en este

proyecto, las medidas de mitigación se orientan hacia un aspecto preventivo considerando

que si las afectaciones son previstas, las mitigaciones en consecuencia serán mucho

menores.

Además de que se notificará por escrito a la PROFEPA la fecha de inicio y término de las

actividades del proyecto, dentro de los quince días posteriores a que esto ocurra.

II.2.8 Utilización de explosivos

En la etapa de operación se utilizará un explosivo especial altamente direccional, para fines

de estudios de exploración sísmica petrolera conocido como Vibrogel y que es totalmente

controlado (además de contar con el permiso de SEDENA para el transporte, uso y

almacenamiento de explosivos, ubicado dentro del Anexo de documentos) presenta las

siguientes características; una velocidad de detonación de 6,700 m/seg, una densidad de

1.78 gr/cc en cartuchos desde 0.5 hasta 4 Kg., no contiene químicos tóxicos y esta

manufacturado a base de sales minerales que son biodegradables en el terreno en dónde se

vayan a emplear sin causar daño alguno, se encuentran contenidos en cartuchos de plástico

totalmente impermeables realizándose la explosión por medio de un estopín.

Para el proyecto objeto del presente estudio; se utilizarán un total de 164 kilómetros lineares

para las líneas Fuente y 57 kilómetros en las líneas Receptoras, dando un total de 129,000

pozos en dónde se depositará el material explosivo (con una profundidad de 25 m y 4”Ø),

760 grupos de geófonos, (cada uno de los cuáles contará con una señalización para saber

su ubicación) éstos serán instalados por el método “tres bolillo” a cada 185 metros.

Las líneas receptoras (cables y geófonos) necesitan brechas de 2 metros de ancho con una

separación entre éstas de 600 metros, las líneas fuente (puntos de tiro) ocupan 2 metros de

ancho separadas con una distancia de 700 metros.

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La carga máxima a emplear de explosivos es de 4 Kg de manera normal para el caso de

estar cerca de obstáculos naturales o infraestructuras esta carga se disminuirá a 0.5 Kg de

manera aproximada.

Para controlar la capacidad destructiva o daños que pudieran presentar las cargas

explosivas colocadas bajo la superficie, el riesgo se minimiza desde la etapa de

levantamiento topográfico cuando se ubican las estacas que posicionan los puntos de

disparo; además de que PEMEX Exploración y Producción cuenta con procedimientos que

establecen las distancias mínimas de seguridad estándar manejadas como los que se

muestran en la tabla II.5.

II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera

Dentro de los residuos que han sido identificados y que se vayan a generar dentro del

presente proyecto se tienen:

• Residuos sólidos.

• Aguas Residuales.

• Emisiones atmosféricas.

• Desechos médicos.

• Residuos Peligrosos.

• Explosivo (Vibrogel) como sustancia peligrosa.

Los cuáles serán descritos a continuación:

• Residuos sólidos.

Se generarán principalmente en el campamento intermedio, constituidos fundamentalmente

de materia orgánica como los son residuos de comida, y el resto constituido por residuos de

papel, plásticos, hojalatas, vidrio, cartón, etc. corresponderán al 50% del total de residuos

generados, con lo que se calcula una producción de 0.5 Kg por persona.

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Geología y Medio Ambiente II-17

• Aguas Residuales.

Solo se generará en el campamento intermedio, su origen será básicamente de aseo

personal, sanitarios y lavamanos producto de los servicios higiénicos para el personal que

labora en el proyecto su composición es 100% orgánica.

• Emisiones atmosféricas.

Provienen de los vehículos de transporte y perforadoras portátiles que serán empleados para

el desarrollo del proyecto, se les brindará el mantenimiento y verificaciones adecuadas en su

tiempo para que no se tengan emisiones atmosféricas elevadas y debido a que las

actividades se realizan a campo abierto los niveles de dispersión serán los adecuados.

• Desechos médicos.

Estos residuos son generados como producto del consultorio médico, establecido dentro del

campamento para la atención de personal y que brindará servicio durante todo proyecto,

estos residuos están constituidos por materiales de curaciones menores así como de

tratamientos de pacientes.

• Residuos Peligrosos.

Serán generados durante el mantenimiento al equipo mecánico como son perforadoras

portátiles, de los cuáles tendremos residuos impregnados de combustibles estopas, franelas,

guantes, filtros y aceites quemados.

Estos residuos serán depositados en recipientes plásticos herméticamente cerrados y

colocados en un Centro de Transferencia hasta que sean recolectados por una empresa

contratista que cuente con la autorización de SEMARNAT para la recolección, transporte y

disposición final de este tipo de residuos, para la entrega de los residuos se elaborarán los

respectivos manifiestos de entrega-recepción de residuos peligrosos, también se generará

una bitácora de residuos.

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• Explosivo (Vibrogel) como sustancia peligrosa.

Generado durante la etapa de operación, es un explosivo especial utilizado para estudios de

exploración sísmica petrolera no contiene químicos tóxicos y esta manufacturado a base de

sales minerales que son biodegradables en el terreno sin causar daño alguno, los explosivos

se encuentran contenidos en cartuchos de plástico totalmente impermeables.

Tabla II.6. Sustancias peligrosas.

Características CRETIB2 Nombre comercial

Nombre técnico CAS1

Estado físico

Tipo de envase

Etapa o proceso

en que se emplea

Cantidad de uso mensual

Cantidad de reporte

C R E T I B IDLH3 TLV4

Destino o uso final

Uso que se da al material sobrante

Vibrogel Booster Sísmico N.D. Sólido Plástico

Detonación de

Explosivos 5,000 Kg N.A. X N.D. N.D.

Detonación de puntos de

tiro

Se usa la cantidad exacta

1Chemical Abstract Service; 2Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico infeccioso; 3Inmediatamente peligroso para la vida o la salud

(Immediately Dangerous of Life or Health) 4Valor límite de umbral (Threshold Limit Value)

II.2.10 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos

• Residuos sólidos:

Dentro del campamento y en el área de trabajo del proyecto se implementará un sistema de

clasificación de residuos, se establecerán sitios de recolección y clasificación en lugares

estratégicos.

Estos sitios de recolección consistirán en contenedores metálicos con tapa con capacidad de

200 litros, que incluirán fondos de bolsas de plástico, cada contenedor deberá ir codificado

según el tipo de residuo que le corresponda como es: verde para residuos biodegradables y

negro para residuos reciclables; con el fin de facilitar su identificación se colocaran letreros

explicativos acerca del tipo de basura que se debe depositar en cada uno de ellos.

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La basura que sea generada, será depositada de manera temporal en un centro de

transferencia, que tendrá la función de depósito temporal de la basura y que periódicamente

será vaciado conforme las necesidades así lo requieran, para realizar este trabajo, se

contará con los servicios de una compañía contratista que se encargue del transporte hasta

los sitios de disposición final en basureros municipales, con previa autorización del

ayuntamiento responsable en su caso.

Para las brigadas que se encuentren laborando en campo, llevarán bolsas de plástico con el

mismo código cromático de los contenedores, los cuales serán confinados en el centro de

transferencia del campamento al terminar la jornada de trabajo.

• Aguas Residuales:

Se contará con el servicio de letrinas portátiles en el campamento para el manejo de las

aguas negras, las cuales recibirán mantenimiento de manera diaria por la empresa

contratada para tal fin. La disposición final será en la planta de tratamiento más cercana al

área del proyecto.

Las aguas provenientes de servicios como duchas, lavamanos y cocinas se verterán en el

predio donde se ubique el campamento intermedio, previo paso por una trampa de grasas,

siguiendo la pendiente natural del terreno.

• Emisiones a la atmósfera:

Los vehículos que se utilicen para el transporte de personal, además de las perforadoras

portátiles, se les mantendrá en óptimas condiciones de funcionamiento con el fin de que las

emisiones a la atmósfera se mantengan dentro de los niveles marcados por la Normatividad

correspondiente.

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Geología y Medio Ambiente II-20

• Desechos Médicos:

Serán colocados en contenedores especiales que se encuentren codificados según el tipo de

residuo que le corresponda con el fin de facilitar su identificación se colocaran letreros

explicativos acerca del tipo de residuo que deberá contener, posteriormente se realizará su

incineración, las agujas hipodérmicas serán entregadas a una empresa especializada que se

encargará del transporte hasta los sitios de disposición final, contando con previo permiso de

las autoridades que en su caso correspondan.

• Residuos Peligrosos:

Los aceites quemados derivados como producto del cambio de aceite de los vehículos y

perforadoras portátiles, junto con estopas, franelas, guantes, filtros, etc. se depositarán en

tanques metálicos especialmente acondicionados dentro en el centro de transferencia que

contará con una berma o alberca de contención con capacidad suficiente para cualquier

derrame accidental de los aceites e impedir su contacto con el suelo, protegido contra la

lluvia, con señalamientos preventivos y prohibitivos, extintor y un responsable encargado del

mantenimiento.

Para controlar estos residuos, se establecerá un sistema de seguimiento mediante planillas

de control de volúmenes producidos por mes, la capacidad de la cisterna será monitoreada

constantemente y cuando llegue a su límite, el contenido será transportado y dispuesto por

una compañía contratista especializada que cumpla con todos los requisitos técnicos y

legales que las autoridades especialistas en su materia así lo requieren.

Para el caso de las baterías de vehículos automotores que sean empleados en el área del

proyecto, se entregarán al proveedor de baterías nuevas para su reciclaje.

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Geología y Medio Ambiente II-21

El centro de transferencia que será establecido en el área del proyecto contará con las

siguientes características:

• Una berma o alberca, que tendrá la función de una barrera de contención y que protegerá

las aguas superficiales, subterráneas, y el subsuelo.

• Los tanques deberán ser herméticamente cerrados de tal manera que quede descartada la

posibilidad de un derrame.

• El centro de transferencia será ubicado en un lugar con pendiente abajo del campamento.

• El área deberá inspeccionarse rutinariamente para detectar posibles fugas, y contará con

una persona que será la responsable de redactar un informe y mantener la vigilancia.

• Contará con la señalización adecuada.

Figura II.1. Residuos generados por etapa del proyecto.

Residuos

sólidos

Aguas

residuales

Residuos

médicos

Campamento

Preparación del

sitio

Construcción Operación

Maquinaria

Residuos

peligrosos

Emisiones

atmosféricas

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Geología y Medio Ambiente II-22

Tabla II.7. Tipos y composición de residuos generados en el proyecto.

Nombre de residuo

Composición del residuo

Emisión o descarga

Volumen estimado a

generar Fuente de

generación Destino final

Residuos sólidos

Residuos de comida, de papel,

plásticos, hojalatas, vidrio y cartón.

N/A 0.5 Kg por persona

Personal en campamento

Basurero municipal.

Aguas residuales 100% orgánica N/A

Limitada al personal de campamento

Aseo personal, cocinas, sanitarios

y lavamanos

Trampa de grasas.

Emisiones atmosféricas N/A

N/A ya que se realizará

mantenimiento periódico y afinaciones.

N/A Vehículos y maquinaría N/A

Residuos médicos

Materiales utilizados para

curaciones. N/A 0.1 Kg por

persona Consultorio

médico

Centros de confinamiento

especializados.

Residuos peligrosos

Residuos impregnados de combustibles:

estopas, franelas, guantes, filtros, etc

N/A N/A Mantenimiento a equipo mecánico.

Centros de confinamiento

especializados.

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Vinculación con los ordenamientos jurídicos Prospección Sismológica

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Geología y Medio Ambiente III-1

III Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su caso, con la regulación del uso de suelo

III.1 Plan Nacional de Desarrollo

El presente proyecto de infraestructura petrolera se encuentra vinculado con las políticas de

planeación socioeconómica para el desarrollo en el ámbito Federal y Estatal, consideradas a su

vez en las políticas de planeación establecidas tanto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND),

como en el Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía 2001-2006,

documentos que citan lo siguiente:

El Desarrollo Social se pretende alcanzar mediante la aplicación de diversas estrategias y

líneas de acción contenidas en el presente Plan Nacional de Desarrollo, entre las cuales se

establece promover el desarrollo equilibrado de las regiones.

En forma específica para la región centro del país, en la cual se localiza parte del Estado de

Veracruz, se plantean aplicar estrategias y/o líneas de acción específicas en función, entre

otros factores, del aprovechamiento de sus recursos naturales existentes y con el apoyo de sus

recursos humanos disponibles.

Para efectuar el aprovechamiento de los diversos yacimientos de hidrocarburos, se ha

requerido construir una variada infraestructura petrolera que incluye entre otros elementos, el

acondicionamiento de áreas para realizar la perforación en busca de hidrocarburos, la

construcción de los pozos para extracción de los mismos y de la tubería que debe conducir los

hidrocarburos extraídos, la construcción de oleoductos y gasoductos, así como la construcción

de instalaciones donde se reciba, separe y distribuyan los energéticos.

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Vinculación con los ordenamientos jurídicos Prospección Sismológica

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Geología y Medio Ambiente III-2

Cada una de las actividades petroleras antes citadas implica el uso del suelo en las diversas

zonas donde se identifica la conveniencia técnica y socioeconómica de realizar la actividad

petrolera, considerando para ello el cuidado del entorno ambiental de tal forma que se alcance

un desarrollo concordante entre la actividad económica y la necesidad de proteger el entorno

existente, esto último tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo como parte de las

políticas delineadas dentro del capítulo de Crecimiento Económico.

En forma complementaria a los criterios y/o políticas de uso de suelo que se establecen en el

Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Estatal, la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y en particular la Ley Reglamentaria de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos en el Ramo del Petróleo establece lo siguiente:

Artículo 10.- La industria petrolera es de utilidad pública prioritaria sobre cualquier

aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos, incluso los terrenos ejidales y

comunales. Para tal efecto, se procederá a la ocupación provisional, definitiva o a la

expropiación de los terrenos.

Adicionalmente, se establece en el párrafo sexto del artículo 27 de la citada Ley Reglamentaria

que la Nación llevará a cabo la explotación del petróleo, de acuerdo con los términos citados en

ella.

Asimismo, los criterios más importantes que se fijan para el uso del suelo en la Ley General del

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente son: que el uso de éste sea compatible con su

vocación natural, que no se altere el equilibrio de los ecosistemas, que la explotación respete la

integridad física y la capacidad productiva, que se eviten las prácticas que propicien la erosión,

degradación o modificación de la topografía y que, de generarse el deterioro, se apliquen

medidas o se introduzcan tecnologías para revertirlo.

En forma específica, el contexto jurídico citado en los párrafos anteriores, proporciona el

soporte legal para que PEMEX Exploración y Producción se concentre en invertir en proyectos

de alto rendimiento para incrementar la producción de hidrocarburos en los diversos campos

petroleros existentes en el Estado de Veracruz y en el país en general.

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Geología y Medio Ambiente III-3

III.2 Plan de Ordenamiento Ecológico del Territorio

En el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001 – 2006, se

presentan tres nuevos programas de actuación institucional mediante los cuáles se llevarán a

cabo las políticas de la SEDESOL:

Programa de Ordenación del Territorio

Programa Hábitat que se subdivide en:

Red Ciudad 2025

Red Zonas Metropolitanas 2025

Programa de Suelo – Reserva Territorial

Se tiene una nueva regionalización en México, que consiste en cinco meso regiones integradas

de la siguiente manera:

Región Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Región Noreste: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Durango.

Región Centro: Distrito Federal, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de

México.

Región Centro – Occidente: Jalisco, Michoacán, Colima, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas,

San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

Región Sur – Sureste: Campeche, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,

Guerrero, Veracruz y Puebla.

De un modo general el Plan de Desarrollo Regional, se postula de la siguiente manera:

a) Revertir el deterioro ambiental y fomentar una cultura a través de la cual se valore

significativamente el medio ambiente.

b) Restaurar y conservar la biodiversidad veracruzana, una de las más ricas del mundo,

poniendo énfasis en la conservación de selvas, bosques y recursos hidrológicos, y

disminuir el riesgo de extinción de las especies de flora y fauna, mediante el incremento

de las áreas naturales protegidas.

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Geología y Medio Ambiente III-4

c) Combatir y controlar la contaminación ambiental del suelo, el aire, los ríos y cuerpos de

agua, incluido el litoral marítimo; d) Adecuar el marco normativo y regulatorio estatal en

cumplimiento de las líneas y estrategias que marca el Plan Veracruzano de Desarrollo

de acuerdo a la legislación Federal en la materia

De manera particular el Centro de Población de Nautla, Veracruz cuenta con un programa de

ordenamiento urbano que incluye los siguientes aspectos:

del Territorio 2001 – 2006.

Establecer la imagen de la localidad en el cual se desarrolle la población con un nivel de

bienestar, optimizando y utilizando racionalmente los recursos naturales, económicos y

humanos.

Establecer las bases para la consolidación del centro de población de Nautla con la

finalidad de atenuar los desequilibrios provocados por el esquema de crecimiento

económico observado en las últimas décadas.

Hacer congruentes los requerimientos económicos del país con los relativos al desarrollo

urbano y de ordenamiento territorial, a nivel regional y municipal.

Lograr la consolidación de un polo de desarrollo regional que atraiga inversiones en los

sectores turístico, agropecuario y agroindustrial.

Contribuir a la articulación regional e interurbana de la región Centro Norte.

Ordenar el crecimiento del área urbana de Nautla, estableciendo condiciones favorables

para que la población pueda satisfacer sus necesidades de suelo urbano, vivienda,

servicios públicos, infraestructura, vialidad y equipamiento urbano.

Mejorar la distribución de la vivienda, los servicios públicos, la infraestructura, la vialidad

y el equipamiento en el área urbana.

Mejorar y preservar el medio ambiente en el entorno ecológico urbano.

Establecer una coordinación estrecha entre el Gobierno Federal, el gobierno del Estado

de Veracruz y el Municipio de Nautla, Ver., para la programación, presupuestos,

administración y evaluación de las acciones dirigidas a promover el desarrollo urbano

induciendo y facilitando la inversión privada en el corto, mediano y largo plazo.

Crear, ampliar y mejorar la capacidad de soporte de la infraestructura básica para cubrir

el déficit acumulado y satisfacer el incremento de la demanda.

Reestructurar la vialidad vehicular tomando en consideración las necesidades

generadas por las nuevas áreas de crecimiento en el corto, mediano y largo plazo.

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Geología y Medio Ambiente III-5

Los lineamientos generales en materia de ordenamiento territorial están establecidos en el Plan

Nacional de Desarrollo Urbano, estas son políticas encaminadas a lograr el impulso, la

consolidación y el control de los centros de población del país, así mismo se plantean las

densidades que se establecerán para la determinación de las reservas territoriales y su

ocupación en el corto, mediano y largo plazos.

El desarrollo regional equilibrado tiene como propósito lograr un desarrollo económico

competitivo, socialmente incluyente, ambientalmente sustentable, territorialmente ordenado y

financieramente viable para cada una de las cinco regiones en que se divide la República

Mexicana para la aplicación de Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación

Por lo que se incluyen diferentes objetivos como son:

Equilibrio entre regiones

Competitividad

Financiamiento

Atención al ambiente

Se proponen las siguientes estrategias para lograr un desarrollo regional equilibrado:

Fortalecer las economías regionales mas rezagadas

Apoyar el respeto a los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de cada

localidad

Garantizar la sustentabilidad ecológica del desarrollo económico

Apoyar el desarrollo turístico municipal, estatal y regional

Proyectar y coordinar la planeación regional con la participación de los gobiernos

Estatales y Municipales

Por lo que se destaca la importancia de que se introduzca la infraestructura necesaria y se

complemente con la formación de capital humano, para ello los empresarios y trabajadores

deben comprometerse con la productividad y la competitividad, se propone la formación de de

agrupamientos que generen valor agregado a los productos naturales.

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Geología y Medio Ambiente III-6

Se cuenta con el programa “Ordenamiento Ecológico Regional de la Costa Norte de Veracruz y

Sur de Tamaulipas” realizado en diciembre de 1998 pero aún se encuentra en evaluación. No

obstante, los datos contenidos en dicho documento permiten articular las condiciones de

desarrollo imperante con la planeación en el crecimiento de infraestructura y con la mejora de la

ya existente, conforme a los criterios de conservación establecidos.

El programa enmarca la importancia de la zona enfatizada por la riqueza y variedad de los

recursos que permiten el desarrollo de actividades económicas de los sectores agrícola,

ganadero, industrial, turístico y portuario.

De igual forma, se detecta la problemática de la zona en dos procesos fundamentales:

Contaminación de ríos y cuerpos de agua por agroquímicos, desechos sólidos y

vertimiento de petróleo.

Sustitución de vegetación natural (selvas y humedales) por pastizal y agricultura de

temporal

Con estás características generales es posible partir a una regionalización particular de la cual

deriven los usos y actividades en cada zona que permitan un desarrollo económico y social

importante minimizando los daños ambientales en el municipio de Nautla.

III.3 Programa de Desarrollo Urbano Estatal

El Gobierno del Estado está obligado a jerarquizar sectores y acciones lo cuál es de particular

importancia cuando, en el esquema actual de atribuciones entre el ámbito federal y el estatal,

los instrumentos de que dispone este último están severamente restringidos.

De esta manera el gasto público federal a partir de 1999 atenderá las grandes prioridades

nacionales, con énfasis en los siguientes aspectos:

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Geología y Medio Ambiente III-7

Impulsar el desarrollo rural integral.

Programas sectoriales que derivarán del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 (PVD)

son entre otros:

Programa Veracruzano de Desarrollo Económico

Programa de Desarrollo Integral del Litoral Veracruzano

Programa Veracruzano de Desarrollo Regional

Dentro de las estrategias del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 para la expansión de

la actividad económica y de la planta laboral, se reconocen tres líneas estratégicas

interdependientes que son:

Crecimiento alto, sostenido y sustentable

Aumento persistente de la generación de empleos productivos y bien remunerados

Integración productiva, contemplando siempre al Estado de Veracruz como el centro de

referencia y a su población y territorio como beneficiarios de la integración

De esta manera dentro del capítulo de Ámbito Económico incluido en este plan de desarrollo, se

reconoce la aportación que realiza dentro del estado la industria extractiva, considerando que

existe potencial por desarrollarse en los diversos yacimientos ubicados en el sur, plataforma

continental frente a las costas, en el Paleocanal de Chicontepec y en la Cuenca de Veracruz.

La realización del presente proyecto de infraestructura petrolera permitirá contribuir al

cumplimiento de las políticas económicas establecidas en este documento de planeación

socioeconómica.

Para el caso del Municipio de Nautla, se tiene establecido un Coeficiente de Ocupación de

Suelo también denominado COS, en base al Reglamento para la Fusión, Subdivisión,

Relotificación y Fraccionamiento de Predios vigente en el Estado de Veracruz, que señala los

porcentajes relacionados entre la superficie libre y la superficie construida del lote, de acuerdo

al tipo de fraccionamiento del cual se trate, que es actualmente el instrumento jurídico de

aplicación vigente en el Estado de Veracruz, los rangos del COS se presentan en la tabla III.1

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Geología y Medio Ambiente III-8

Basándose en lo anteriormente expuesto, el rango más elevado corresponde al mayor de 70%

y se ubica en una mínima parte del centro urbano sobre las calles Cuauhpopoca y José María

Morelos, en las manzanas que rodean el parque municipal de Nautla, Veracruz; debido a la

optimización de lotes para fines comerciales y de servicios, esta área cubre una superficie de

3.97 Has que representa el 3.60 % del total de la mancha urbana.

El COS de 30 a 50 % de ocupación del predio se observa distribuido en gran parte de la

mancha urbana principalmente en el Centro Urbano, áreas consolidadas inmediatas a éste y en

colonias en proceso de consolidación como la Profr. Juan María Iglesias, las Gardenias y

Emiliano Zapata. Cubre una superficie de 13.92 Has. y representa el 12.61% del total de la

mancha urbana.

Tabla III.1. Rangos de Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS).

Densidad neta Densidad bruta Rango Has. % Has. %

Ubicación general

0-30 63.25 78.97 87.18 78.97

Col. La Boquita, Camino Real, La

Deportiva.

Cuatro Caminos, Emiliano Zapata y

en el menor proporción al Sureste

de la Zona Centro

30-50 10.10 12.61 13.92 12.61

De manera diseminada en las

colonias Zona Centro, Col. Camino

Real, Prof.. Juan María Iglesias.

Col. Deportiva y Col. Emiliano

Zapata

50-70 3.86 4.82 5.32 4.82 En la Zona Centro

70 2.88 3.60 3.97 3.60 En la Zona Centro

Total 80.09 100.00 110.39 100.00 Fuente: Cálculos efectuados en gabinete y presentados en el Programa de Ordenamiento Urbano del Centro de Población de Nautla, Veracruz.

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Geología y Medio Ambiente III-9

El Coeficiente de Utilización del Suelo conocido como CUS y que se presenta en la tabla III.2,

se establece a partir de las áreas homogéneas determinadas en el análisis del COS. Por lo que

se concluyo que en la localidad predominan edificaciones de 1 y 2 niveles. Las edificaciones de

más de dos niveles se ubican en forma aislada en el centro urbano en edificios de carácter

comercial, hoteles y oficinas.

En base a lo anteriormente descrito se establecieron cinco rangos con la finalidad de poder

diferenciar, los cuáles son:

El CUS de 30 a 60; que corresponde a un nivel y que se ubica en la mayor parte de la

zona urbana, es notablemente predominante en la localidad y ocupa una superficie de

106.11 Has (96.13% del Total de la Mancha Urbana).

El CUS de 60 a 100 de uno a dos niveles, se ubica en parte del centro urbano y en

forma aislada en toda la zona urbana y ocupa una superficie de 4.22 Has (3.82% del

total de la Mancha Urbana).

El CUS de hasta 210 de dos a tres niveles; que aparece en forma aislada en lotes

localizados en el centro urbano correspondientes a hoteles edificios comerciales, ocupa

una superficie de 0.06 Has (0.05% del total de la Mancha Urbana).

Tabla III.2. Rangos de Coeficiente de Utilización del Suelo.

Niveles Rango

C.U.S. 1 2 3 4 5

30 – 60 En el Centro

de Población

60 – 100 Diseminado

en el Centro

de Población

100 – 180 Manzana 23

de la región 2,

Manzana 28

de la región 2

Fuente: Fuente: Cálculos efectuados en gabinete y presentados en el Programa de Ordenamiento Urbano del Centro de Población de Nautla, Veracruz.

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Geología y Medio Ambiente III-10

Posteriormente se realiza una comparación entre Coeficiente de Ocupación de Suelo también

denominado COS y el Coeficiente de Utilización del Suelo conocido como CUS, los datos se

presentan en la tabla III.3.

Tabla III.3. Comparativo de COS, CUS y densidades.

Áreas C.O.S. C.U.S. Densidad

Región 1 0 – 30 30 – 60 0 – 39 Hab./Ha.

Región 2 0 – 30 30 – 60 0 – 39 Hab./Ha. Fuente: Fuente: Cálculos efectuados en gabinete y presentados en el Programa de Ordenamiento Urbano del Centro de Población de Nautla, Veracruz.

III.4 Programa de Desarrollo Municipal

Para el desarrollo urbano municipal, el ordenamiento ecológico del territorio facilitará el camino

hacia un desarrollo urbano/regional basado en criterios de sustentabilidad, al generar un marco

de congruencia entre políticas y programas ambientales y sectoriales, de manera especifica

entre el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001 – 2006 y el

Programa de Medio Ambiente, de este modo se coadyuvará en el diseño de mecanismos de

coordinación intersectorial y entre entidades federativas. Deberá ser un instrumento normativo

básico bien fundado técnicamente, concertado y consensado entre todos los actores

involucrados: como los son el gobierno federal, las entidades federativas, los municipios,

centros académicos, los agentes económicos y la sociedad civil, antes de quedar debidamente

expresado en las disposiciones jurídicas adecuadas.

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal se contemplan 5 líneas estratégicas a seguir que son:

Restauración y conservación de la biodiversidad veracruzana.

Saneamiento y conservación de los recursos hídricos.

Combate a la contaminación y tratamiento de desechos sólidos.

Sistema de ciudades sustentables veracruzanas.

Promoción de la cultura de desarrollo sustentable.

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Geología y Medio Ambiente III-11

Del mismo modo se plantean cuatro principios generales, del mismo modo en que lo establece

el Plan Veracruzano de Desarrollo, entre los cuales se consideran las siguientes directrices:

Revertir el deterioro ambiental y revalorar significativamente el medio ambiente y la

ecología con énfasis en zonas ya contaminadas y de alto riesgo, en ámbitos de

población indígena y en general en zonas de pobreza y marginación.

Combatir y controlar la contaminación ambiental, del suelo, aire, ríos y cuerpos de agua,

incluido el rico litoral marítimo. Particular interés se pondrá en el tratamiento de residuos

tóxicos y otros desechos.

El Plan concibe el desarrollo sustentable como un estilo de desarrollo económico es

decir que a la vez que aumente el consumo y el bienestar de la población actual

salvaguarde para las generaciones futuras el medio natural, el patrimonio histórico y las

riquezas bióticas del Estado u Municipio.

Esta definición entraña un concepto de justicia intemporal e impone una serie de

restricciones a los patrones de producción y consumo. Así, el conjunto de recursos

naturales y ecosistemas, se conciben como un capital cuya explotación debe considerar

su reposición, manutención, e inclusive su crecimiento.

III.5 Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas

“El estudio Sismológico Transicional Nautla 3D”, no se encontrará ubicado dentro de ninguna

Área Natural Protegida.

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Geología y Medio Ambiente III-12

III.6 Normas Oficiales Mexicanas

El proyecto objeto del presente estudio se encuentra regido por la siguiente normatividad:

NOM-116-SEMARNAT-1998: rige de manera general el proyecto, en cuanto al uso de

explosivos en zonas agrícolas y ganaderas.

También se cuenta con el permiso por parte de SEDENA para el transporte, uso y

almacenamiento de explosivos.

Así como en cumplimiento con la Fracción I, artículo 29 del reglamento de la LEEGPA

en materia de impacto ambiental.

III.7 Bandos y reglamentos municipales

De acuerdo a las disposiciones que establece la carta de usos de suelo y vegetación de INEGI,

se observa que la mayor parte de la zona de proyecto está dedicada al manejo acuícola,

pecuario y forestal (plantaciones), sin embargo es de importancia aclarar que no se verán

afectadas las actividades establecidas para el uso de suelo.

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Descripción del sistema ambiental Prospección Sismológica

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Geología y Medio Ambiente IV-1

IV Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental detectada en el área de influencia del proyecto

Es necesario contar con instrumentos conceptuales capaces de proveer información sobre las

relaciones entre los organismos y el ambiente, e incluso de las cadenas de sucesos de causa-

efecto que involucran a los componentes ambientales como una unidad.

Sin embargo, los procesos que se suscitan en el medio son producto de las interacciones de los

diferentes componentes ambientales, los cuales presentan nuevos enlaces conforme evoluciona el

sistema, lo cual dificulta el análisis del comportamiento del ambiente ante perturbaciones

intrínsecas y extrínsecas; por lo que, al abordar el estudio de los efectos que trae consigo el

desarrollo productivo y las redes de comunicación, se hace necesario seccionar el complejo

ambiental en unidades funcionales de acuerdo a los componentes más importantes junto a sus

atributos principales.

Las condiciones ambientales más o menos homogéneas que determinan un área, en la realidad

carecen de límites precisos tanto en su extensión física como en los procesos que en ellos se

desarrollan, de ahí la exigencia de establecer unidades para poder definir el sistema que se

pretende estudiar. De esta manera, al circunscribir el área de estudio no se está exento de incurrir

en especificaciones relativamente arbitrarias en la partición escogida y en la forma de tomar en

cuenta las interacciones del sistema. En consecuencia, la consideración conjunta de los

componentes y procesos que tienen lugar en el ambiente conduce a una visión sistémica o

ecológica, donde no se contemplen como partes diferenciadas sino en su totalidad y de forma

interrelacionada.

Interpretar el ambiente desde el punto de vista ecológico supone un cambio de escala, con

respecto al ecosistema, reconociendo un nivel de organización más alto. Los ecosistemas son por

definición entidades homogéneas tanto internamente como en su respuesta ante acciones

externas, mientras que la mayoría de los fenómenos ambientales evolucionan en sistemas

heterogéneos, en tanto la unidad ambiental entendida como la porción de territorio que responde

uniformemente ante una acción exterior, es un concepto más amplio que incluye al ecosistema.

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Descripción del sistema ambiental Prospección Sismológica

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Geología y Medio Ambiente IV-2

Mientras que éste reúne la homogeneidad intrínseca, aquella no tiene que ser necesariamente

homogénea en su interior, basta que lo sea hacia fuera en su forma de reaccionar frente a las

acciones exteriores.

Las unidades ambientales son sistemas complejos integrados por varios ecosistemas, que en su

conjunto forman un patrón ambiental, los cuales intercambian energía, materia e información con

sus alrededores, permitiéndoles renovar componentes y mantener la estructura y función de

manera dinámica. La unidad ambiental es la manifestación externa, imagen, indicador o clave de

los procesos que tienen lugar en el territorio.

La delimitación de las unidades ambientales está determinada por las características de los

componentes territoriales y su distribución espacial. De tal forma Forman y Godron (1986) exponen

cinco grandes rasgos que definen a las unidades ambientales:

La existencia de una combinación determinada de ecosistemas

Las interacciones entre esos ecosistemas

La geomorfología y el clima dominantes

Un conjunto de regímenes de perturbación que afecta a cada ecosistema

La abundancia relativa de los ecosistemas combinados, que pueden ser variables a través de

la unidad ambiental

Las unidades ambientales se consideran, para su estudio, constituidas por campos agrupados en

configuraciones reconocibles que se concretan en un mosaico de uso de suelo, drenaje superficial,

formaciones vegetales, tipo de relieve y suelo que cubren la superficie del territorio. Responde a

una estructura generadora heterogénea determinada fundamentalmente por la geomorfología y el

clima, pero también por las perturbaciones, naturales o no, que se han ido sucediendo.

Como resultado de la combinación de factores se produce una síntesis que determina una unidad

ambiental de características únicas con una estructura aparente particular. El estudio de la

estructura espacial aparente de éste tiene por tanto una especial importancia para poder entender

el funcionamiento del ambiente o su comportamiento frente a las modificaciones que puedan

afectarle.

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Geología y Medio Ambiente IV-3

IV.1 Delimitación del área de estudio

ÁÁrreeaa ddee pprrooyyeeccttoo..

El proyecto de prospección sismológica estará situado en la región norte – centro del estado de

Veracruz, abarcado distintas superficies de 13 municipios. Al norte estará limitado por el

municipio de Tecolutla; al oriente por el Golfo de México; al sur con Actopan, Alto Lucero y

Juchique de Ferrer y al poniente con los municipios de Atzalán y Tlapacoyan, y cubre una

superficie de 2,035 km2. Las coordenadas de los vértices que definen el polígono se presentan

en la tabla IV.1.

Tabla IV.1. Coordenadas de ubicación del proyecto.

Coordenadas UTM Municipio Localidad más cercana Vértice X Y

Papantla Pueblillo 1 683,934.61 2´240,642.63

Tecolutla Casitas 2 729,979.82 2´241,385.79

Nautla Barra de Palmas 3 738,650.19 2´231,969.70

Vega de Alatorre Playa Lechuguillas 4 753,923.55 2´213,363.55

Vega de Alatorre Marbella 5 755,558.94 2´209,272.78

Alto Lucero El Morro 6 767,133.05 2´196,762.70

Alto Lucero El Caño 7 771,703.56 2´184,415.57

Actopan Buenos Aires 8 766,047.54 2´179,039.05

Alto Lucero Mata Verde 9 757,267.19 2´193,207.32

Colipa El Recreo 10 742,197.44 2´207,482.61

Yecuatla Mesa de las Flores 11 727,869.78 2´196,244.24

Misantla Cerro de Oro 12 715,197.97 2´212,175.54

Atzalán Loma de Galeón 13 709,752.54 2´206,045.74

Fuente: PEMEX Exploración y Producción

La descripción del medio constituye la parte fundamental del proceso de evaluación de los

planes de ordenamiento y actividades en proyecto, y es mediante este proceso con el que se

establece un marco comparativo y analítico capaz de proporcionar las herramientas prácticas

necesarias para la toma de decisiones y la búsqueda de soluciones a los problemas inherentes

a la conservación del medio. Por esta razón, dentro de los 2,035 km2 de superficie que cubre el

polígono, se definieron Cuatro áreas básicas para su análisis.

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Geología y Medio Ambiente IV-4

ÁÁrreeaa ddee eessttuuddiioo..

Es el área que tuvo que ser analizada para poder describir el ambiente físico, biológico y

socioeconómico del sitio y sus alrededores, así como para delimitar el alcance de las

interacciones de las obras y el ambiente; corresponde exactamente al área del proyecto.

IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental

ÁÁrreeaass ddee eevvaalluuaacciióónn ((UUnniiddaaddeess AAmmbbiieennttaalleess))..

Para caracterizar mejor el área de estudio se realizó una división de ésta, en donde se han

definieron cuatro unidades ambientales (tabla IV.2) con las siguientes características

geomorfológicas, hidrología, edafología y vegetación, con el objeto de enmarcar la dinámica del

entorno. No obstante, las condiciones meteorológicas y geológicas del área se describen en el

ámbito regional debido a la mayor homogeneidad de dichos elementos ambientales en la

superficie considerada para el estudio.

Tabla IV.2. Unidades ambientales definidas en el área de estudio, indicando la superficie ocupada en el área de estudio y su importancia relativa expresada en porcentaje.

Clave Unidad ambiental Extensión Porcentaje respecto al área de estudio

UA-PBF Planicies Bajas Fluviales 1221.00 km2 60% UA-LBTA Lomerío Bajo y Terrazas Aluviales 407.00 km2 20% UA-LAPM Lomerío Alto y Pie de Monte 305.25 km2 15% UA-SBVI Serranía baja y valles intermontanos 101.75 km2 5%

IV.2.1 Aspectos abióticos

Resulta indispensable conocer los aspectos ambientales de la zona donde se realizará el

“Estudio Sismológico Transicional Nautla 3D”, pues ello permite definir criterios bajo los

cuales emitir juicios de valor, en cuanto al grado de perturbación alcanzado por las acciones

programadas al seno del ecosistema.

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Geología y Medio Ambiente IV-5

Es preciso entonces, describir los elementos del medio que tienen influencia directa sobre

los efectos de la perturbación, así como aquellos que pudieran resultar afectados. A

continuación se caracterizan cada uno de los elementos ambientales que pudieran ser

afectados por las obras y actividades del proyecto sismológico.

A. Clima.

A.1 Tipo de clima. Las condiciones meteorológicas convergentes en la región, de acuerdo con la clasificación

climática de Köppen modificada por García (1973), corresponden a cuatro tipos de clima. El

primero definido en virtud de los registros obtenidos por la estación meteorológica de

Martínez de la Torre es designado como Am(f) correspondiente a un clima Cálido húmedo

con abundantes lluvias en verano, mayores al 10.2% de la anual. La precipitación total anual

es de 1513.70 mm y la temperatura media anual de 23.87 ºC, la mayor incidencia de lluvias

se registra entre septiembre y noviembre, con un rango que fluctúa entre 160.10 y 308.10

mm, la mínima corresponde al mes de mayo, con un valor de 1.4 mm. La temperatura

máxima se presenta de mayo a septiembre con un valor entre de 33.0 y 33.5 ºC; los meses

más frescos son diciembre, enero y febrero, con una temperatura que oscila entre 18.60 y

19.80 ºC. Asimismo, se tiene un registro de 14.71 días con tempestades eléctricas, un

promedio de 0.21 días con heladas al año y 54.03 días con niebla.

El segundo grupo de condiciones meteorológicas registradas en la estación Misantla,

Misantla, Veracruz, queda definido como Af(m), pertenece a un clima Cálido húmedo con

lluvias todo el año, % de lluvia invernal menor al 18.0 de la anual; la precipitación más baja

se registró en el mes de abril con 0.5 mm. Precipitación total anual de 2162.8 mm; la mayor

incidencia de lluvias se registra de julio a octubre, con un rango que fluctúa entre 200.3 y

380.5 mm. La temperatura media anual es de 22.91 ºC; la máxima se presenta en mayo a

septiembre con un valor entre 30.10 y 32.10 ºC; los meses más frescos son diciembre a

febrero con una temperatura media que oscila entre 17.70 a 19.10 ºC. Asimismo, se tiene un

registro de 0.0 días con nevadas, un promedio de 0.0 días con heladas al año y 57.36 días

con niebla.

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Geología y Medio Ambiente IV-6

El tercero, con datos registrados en la estación José Cardel, La Antigua, Veracruz, pertenece

a un clima Aw1(w) Cálido Subhúmedo con lluvias en verano % de lluvia invernal menor al 5.0

de la anual. Precipitación total anual de 1296 mm; la mayor incidencia de lluvias se registra

de junio a septiembre, con un rango que fluctúa entre 245.50 y 313.50 mm, la mínima

corresponde al mes de enero, con un valor de 0.10 mm. La temperatura media anual es de

25.23 ºC; la máxima se presenta en abril a septiembre con un valor entre 31.70 a 32.80 ºC;

los meses más frescos son diciembre y enero, con una temperatura que oscila entre 21.30 y

22.0 ºC. Asimismo, se tiene un registro de 16.55 días con tempestades eléctricas, un

promedio de 0.0 días con heladas al año y 15.84 días con niebla.

El cuarto, con datos registrados en la estación Juchique de Ferrer, Juchique de Ferrer,

Veracruz, pertenece a un clima (A)C(fm) Semicálido húmedo con lluvias todo el año, % de

lluvia invernal menor al 18.0 de la anual. Precipitación total anual de 1666.30 mm; la mayor

incidencia de lluvias se registra de junio a octubre, con un rango que fluctúa entre 139.30 y

257.60 mm, la mínima corresponde al mes de abril, con un valor de 2.0 mm. La temperatura

media anual es de 22.60 ºC; la máxima se presenta en mayo a agosto con un valor entre

28.70 a 29.30 ºC; los meses más frescos son enero y febrero, con una temperatura que

oscila entre 18.0 y 18.9 ºC. Asimismo, se tiene un registro de 2.39 días con tempestades

eléctricas, un promedio de 4.45 días con heladas al año y 0.0 días con niebla.

A.2 Temperaturas promedio mensual, anual y extremas. De acuerdo a los datos históricos registrados en las estaciones meteorológicas: Martínez de

la Torre, Misantla, José Cardel y Juchique de Ferrer, la temperatura media anual varía en la

región entre 22.68 y 25.26, Los meses con valores más altos de temperatura media son

mayo, junio y agosto, con un rango de 27.40 a 27.70 °C para Martínez de la torre de 26.00 a

26.60°C en el caso de Misantla de 25.10 a 25.50°C para Juchique de Ferrer y 27.20 a

27.70°C para Cardel (Tabla IV.3).

Los promedios de temperatura máxima registran un valor medio anual de 29.29°C para

Martínez de la Torre, 27.89 °C en Misantla, 2.20°C en Juchique de Ferrer y 31.41°C para

José Cardel. Los meses en que se alcanzan los valores más altos para promedio de máxima

son mayo, junio y agosto.

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Geología y Medio Ambiente IV-7

Tabla IV.3. Temperaturas medias, promedio máxima y promedio mínima en el área de estudio.

Martínez de la Torre Misantla MES Media

(°C) Promedio mínima

(°C)

Promedio máxima

(°C)

Media (°C)

Promedio máxima

(°C)

Promedio mínima

(°C) Enero 18.60 13.50 23.80 17.70 21.70 13.70

Febrero 19.80 14.50 25.20 19.10 23.40 14.80

Marzo 22.00 16.80 27.20 21.30 26.10 16.50

Abril 25.50 20.10 30.90 24.50 29.80 19.20

Mayo 27.50 22.00 33.10 26.50 32.10 21.00

Junio 27.70 22.40 33.00 26.60 32.10 21.10

Julio 26.70 21.50 31.90 25.80 31.30 20.30

Agosto 27.40 21.70 33.10 26.00 31.40 20.60

Septiembre 26.40 21.40 33.50 24.90 30.10 19.80

Octubre 24.50 19.50 29.60 23.30 28.20 18.50

Noviembre 21.30 16.40 26.20 20.60 25.00 16.20

Diciembre 19.00 14.10 24.00 18.60 22.90 14.30

Promedio anual 23.87 18.66 29.29 22.91 27.84 18.00

Juchique de Ferrer José Cardel MES Media

(°C) Promedio máxima

(°C)

Promedio mínima

(°C)

Media (°C)

Promedio máxima

(°C)

Promedio mínima

(°C) Enero 18.00 21.50 14.60 21.30 26.80 15.90

Febrero 18.90 22.70 15.20 22.30 27.90 16.80

Marzo 20.90 24.70 17.10 24.60 30.10 19.20

Abril 24.00 28.30 19.70 26.90 32.00 21.80

Mayo 25.30 29.30 21.40 27.70 32.80 22.70

Junio 25.50 29.30 21.70 27.90 32.60 23.30

Julio 24.80 28.70 21.00 26.90 31.70 22.10

Agosto 25.10 29.30 21.00 27.20 32.30 22.20

Septiembre 24.50 28.20 20.80 27.00 31.90 22.10

Octubre 22.80 26.30 19.30 25.70 30.80 20.70

Noviembre 20.50 23.90 17.10 23.60 28.70 18.60

Diciembre 21.90 22.20 21.70 22.00 27.30 16.80

Promedio anual 22.68 26.20 19.22 25.26 30.41 20.18

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

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Geología y Medio Ambiente IV-8

En lo referente a los promedios de temperatura mínima el valor anual es de 18.66°C para

Martínez de la torre, 18.00°C para Misantla, 19.22°C en el caso de la estación de Juchique

de Ferrer, y Para José Cardel es de 20.18°C. Los valores más bajos ocurren en los meses

de Diciembre, Enero y Febrero.

A.2. Precipitación pluvial.

La precipitación promedio anual es de 1513.70 mm para el clima Am(f) (Estación Martínez de

la Torre), 2162.8 mm; en el clima Af(m) (Estación Misantla), 1296 mm, para el clima Aw1(w)

(Estación José Cardel) y de 1666.30 mm para el clima A)C(fm) (Estación Juchique de

Ferrer), de acuerdo a la clasificación tenemos, lluvias todo el año en dos de los tipos de

climas y en los dos restantes se presentan en verano siendo más abundante en el área con

clima Am(f) (tabla IV.4). En las figuras IV.1, IV.2 y IV.3 IV.4 se representan gráficamente de

precipitación.

Tabla IV.4. Precipitación media, promedio máxima y máxima en 24 horas para el área de estudio.

Martínez de la Torre Misantla

MES Media (mm)

Promedio máxima

(mm)

Máxima en 24 Hr(mm)

Media (mm)

Promedio máxima

(mm)

Máxima en 24 Hr (mm)

Enero 64.30 155.00 44.00 105.50 231.50 80.50

Febrero 66.40 122.20 56.00 98.60 221.70 105.20

Marzo 77.40 278.00 108.50 121.50 414.00 123.50

Abril 70.80 222.40 140.30 110.60 265.60 120.00

Mayo 87.60 217.80 108.40 98.70 370.70 107.00

Junio 119.70 299.00 156.00 193.20 532.90 165.00

Julio 141.70 358.00 115.40 245.10 549.90 162.00

Agosto 109.60 375.50 95.00 200.30 611.40 111.50

Septiembre 308.10 689.30 212.00 380.50 900.00 320.00

Octubre 205.40 570.00 228.50 274.50 612.30 221.00

Noviembre 160.10 495.50 225.00 192.30 444.90 222.10

Diciembre 102.60 322.80 151.20 142.00 306.10 141.00

Promedio anual 126.14 342.13 136.69 171.44 435.79 149.86

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Geología y Medio Ambiente IV-9

Tabla IV.4. Continuación.

Juchique de Ferrer José Cardel

MES Media (mm)

Promedio máxima

(mm)

Máxima en 24 Hr(mm)

Media (mm)

Promedio máxima

(mm)

Máxima en 24 Hr (mm)

Enero 82.70 316.00 212.00 9.20 32.60 15.10

Febrero 69.90 197.00 50.00 21.50 173.90 67.20

Marzo 93.30 400.00 151.50 12.30 87.90 53.70

Abril 114.30 326.00 191.00 10.40 44.60 37.00

Mayo 107.80 373.40 118.00 50.40 131.50 81.00

Junio 201.90 787.00 107.50 253.20 758.50 190.00

Julio 235.50 603.00 180.00 313.50 892.90 221.50

Agosto 139.30 329.40 75.00 247.90 548.00 165.40

Septiembre 257.60 970.30 295.20 245.50 647.20 168.80

Octubre 159.90 463.50 150.50 83.60 268.80 157.00

Noviembre 124.80 337.10 109.50 39.00 213.30 107.80

Diciembre 79.30 147.00 82.00 9.50 42.00 41.00

Promedio anual 108.00 320.10 108.78 138.86 437.48 143.52

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Máxima en 24 HrMáxima Promedio

Figura IV.1. Gráfica de Precipitaciones en la estación Martínez de la Torre, Veracruz.

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Geología y Medio Ambiente IV-10

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1,000.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Máxima en 24 HrMáxima Promedio

Figura IV.2. Gráfica de Precipitaciones en la estación Misantla, Veracruz.

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1,000.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Máxima en 24 HrMáxima Promedio

Figura IV.3. Gráfica de Precipitaciones en la estación José Cardel La Antigua, Veracruz.

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Geología y Medio Ambiente IV-11

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Máxima en 24 HrMáxima Promedio

Figura IV.4. Gráfica de Precipitaciones en la estación Juchique de Ferrer, Veracruz.

A.3. Vientos dominantes. Dentro de esta zona dominan los vientos Alisios del Hemisferio Norte, los cuales tienen su origen en el

centro de alta presión Bermuda – Azores. Por lo regular dentro de esta zona la dirección del viento es

del NE o del E. A continuación se presenta en la tabla IV.5 la dirección e intensidad del viento

dominante.

Tabla IV.5. Dirección y velocidad del viento promedio registrado en el área de estudio.

Fr Fz Fr Fz Fr Fz Fr Fz Fr Fz Fr Fz Fr Fz Fr FzEnero 18.9 5.2 4.4 1.5 9 3.5 18.7 3.5 3.9 1.6 1.3 1.5 0.6 0.4 17.5 7.1 25.7Febrero 19.4 6.9 6.4 2.2 13.3 2.8 25 4.9 3.5 3.1 2.1 1.4 1.4 0.3 15.5 6.4 13.4Marzo 18.7 5.5 4.5 1.4 20 2.9 31.7 5.3 3.2 2 0.6 1.1 0.6 0.6 9.7 6.8 11Abril 17.4 5.1 6.7 2.6 26 3.8 35.2 6.1 2.7 2.4 0.7 0.5 0 0 4 2.5 7.3Mayo 5.8 2.8 3.9 3.3 29 4.2 49.7 5.4 3.2 3.7 0 0 0 0 1.3 3.3 7.1Junio 5.3 3.9 6 2.9 42.6 4.2 42 5.4 1.3 1.4 0.6 0.4 0 0 0.7 1.6 1.5Julio 1.3 0.9 8.4 1.2 47.8 4.1 34.7 5.9 1.3 1.8 0 0 0 0 1.3 0.6 5.2Agosto 0.6 0.1 14.8 2 57.4 3.6 19.3 5.2 0.6 0.5 0.6 0.7 0 0 1.3 0.6 5.4Septiembre 8 4.6 10.6 2.8 35.3 3.3 24.7 3.4 0.7 0.9 0 0 0 0 6.7 3 14Octubre 7.3 2.9 5.9 1.3 22.5 2.9 42.7 3.8 0.6 1.4 1 0.7 0 0 3.9 4.2 16.1Noviembre 21.3 3.5 4 0.9 12 3.1 24.7 3.9 4 2 0 0 0.7 2.2 11.3 3.1 22Diciembre 18.1 4 2.6 0.7 10.3 2.5 17.9 3.9 1.9 2.7 0 0 0 0 15.4 6 33.8

CMes S SW W NWN NE E SE

Fuente: Observatorio de Veracruz. Servicio Meteorológico Nacional.

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Geología y Medio Ambiente IV-12

Figura IV.5. Rosa de vientos en la que se observa una clara frecuencia sureste (SE) y este (E), siendo los primeros los de mayor fuerza.

A.4. Humedad atmosférica. De acuerdo con la información de la estación Meteorológica, la humedad relativa media

anual en la zona donde se localiza el proyecto, para un período de observación de 30 años.

Tabla IV.6. Humedad relativa registrada en el observatorio de Veracruz.

Mes Media (%)

Mes Media (%)

Enero 65.0 Julio 67.0 Febrero 67.0 Agosto 70.0 Marzo 65.0 Septiembre 73.0 Abril 66.0 Octubre 70.0 Mayo 66.0 Noviembre 70.0 Junio 70.0 Diciembre 69.0

Promedio 68.2 Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Frecuencia (%)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Calma 13.54%

Velocidad promedio (m/s)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

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Geología y Medio Ambiente IV-13

A.5. Balance hídrico (evaporación y evapotranspiración). La evaporación es el paso lento del agua del estado líquido al de vapor. Las estaciones

meteorológicas de Martinez de la Torre, Misantla, José Cardel y Juchique de Ferrer, tienen

registrados los datos que se representan en la figura IV.7.

Estación Martinez de la Torre Estación Misantla

Estación José Cardel Estación Juchique de Ferrer

Tabla IV.7. Evapotranspiración potencial ( ) y precipitación media mensual ( ). El periodo de deficiencia de humedad se presenta de abril a junio y el periodo de exceso de agua definido de septiembre a Febrero es cuando las escorrentías pueden causar erosión, para la estación de Martínez de la Torre.

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

Ene Feb Mar AbrMay Ju

n Jul

Ago Sep OctNov Dic

|

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

|

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

|

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

|

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Geología y Medio Ambiente IV-14

La evapotranspiración según Turc (1961. Ann. Agr.) se debe a la conjunción de dos

procesos: la evaporación de algún deposito o masa de agua en contacto con la atmósfera y

la que proviene de la evaporación de la humedad del suelo la transpiración de las plantas y

los seres vivos. En la zona de estudio la evapotranspiración varía conforme al tipo de clima.

A.6. Frecuencia de heladas, nevadas, nortes, tormentas tropicales y huracanes, entre otros eventos climáticos extremos.

♦ Para la estación Martínez de la Torre se tiene un registro de 14.71 días con tempestades

eléctricas, un promedio de 0.21 días con heladas al año y 54.03 días con niebla.

♦ Para la estación Misantla se tiene un registro de 0.0 días con nevadas, un promedio de

0.0 días con heladas al año y 57.36 días con niebla.

♦ Para la estación José Cardel se tiene un registro de 16.55 días con tempestades

eléctricas, un promedio de 0.0 días con heladas al año y 15.84 días con niebla.

♦ Para la estación Juchique de Ferrer tiene un registro de 2.39 días con tempestades

eléctricas, un promedio de 4.45 días con heladas al año y 0.0 días con niebla.

Estado del Cielo. Los días con neblina son aquellos en los que las partes bajas están

cubiertos de nubes, por lo menos en sus tres cuartas partes. Al respecto en Martínez de la

Torre se tienen registrado un promedio de 54.03 días al año con niebla, en Misantla se tiene

un registro un promedio de 57.36 días con niebla, en José Cardel 15.84 días con niebla y

Juchique de Ferrer presenta 0.0 días con niebla por año.

Tempestades eléctricas. La tempestad eléctrica se presenta solo en las nubes de

desarrollo vertical (Cumulu-Nimbus). Estos días de tempestades por lo regular vienen

acompañados por lluvias de intensidad alta. En la zona de estudio se presentan de corta

duración y pocos días durante el año, principalmente en los meses de junio a septiembre que

es cuando se presenta la época de lluvias. En la estación de Martínez de la Torre se

registraron en promedio 14.71, en Misantla 25.45, en José Cardel 16.55 días y en la estación

de Juchique de Ferrer 2.39 días al año.

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Geología y Medio Ambiente IV-15

Heladas. Este fenómeno se presenta cuando la temperatura ambiente esta a 00 C o menor y

se favorece bajo cielos despejados, con poco o nada de viento, atmósfera relativamente

seca y noches largas. Dentro del área de estudio se tienen registros de heladas de 0.21 días

con heladas en la estación Martínez de la Torre, 0.0 días para Misantla, 0.0 días para José

Cardel y 4.45 días con heladas en la estación de Juchique de Ferrer.

Nevadas. En Ninguna de las estaciones meteorológicas se registraron días con nevadas.

B. Geología y geomorfología

B.1. Características litológicas del área (descripción breve, acompañada de un mapa geológico).

En el área de estudio, predominan los materiales del Cuaternario de los cuales derivan los

suelos existentes, también del oligoceno caracterizados por lutitas y arenisca, se localizan

dentro de la Provincia Geológica Miogeosinclinal del Golfo de México; es decir, es un área

cartografiable de grandes dimensiones, que cuenta con tres características principales

comunes; una edad general de las rocas que afloran del Cenozoico, un origen sedimentario

marino y con un ambiente geotectónico de geoclinal (Instituto de Geología, 1992). Con

mayor precisión, esta área se localiza en la Cuenca Tampico-Misantla.

De acuerdo a la Monografía Geológico Minera del estado de Veracruz (1994), el material

existente en la zona del proyecto es del Cuaternario Pleistoceno-Reciente (Qal), que está

representado por depósitos de arena, gravas, limos y arcillas, que por ser requintes se

encuentran sin consolidar. Son el producto de la desintegración por intemperismos de las

rocas preexistentes, que fueron y siguen siendo erosionadas y cuyos residuos son

transportados y depositados en las porciones topográficamente bajas, también son muy

abundantes en las márgenes y lechos de ríos y arroyos, así como en la proximidad de la

línea de costa.

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Geología y Medio Ambiente IV-16

B.2. Características geomorfológicas más importantes (descripción en términos generales). Se sugiere acompañar este punto con figuras ilustrativas que indiquen la ubicación del predio.

A finales del Cretácico y principios del Terciario se presentó la Revolución Laramídica, la

cual levantó y plegó los sedimentos del geosinclinal, dando origen a las estructuras de la

Sierra Madre Oriental. De manera simultánea, se formaron una serie de grandes cuencas

por hundimiento a lo largo del frente oriental de las montañas emergidas, como el caso de la

Cuenca Tampico-Misantla donde, durante el Terciario se depositaron grandes espesores de

sedimentos mientras continuaba la emersión.

En la Cuenca Tampico-Misantla se desarrolla una considerable secuencia de sedimentos

marinos areno-arcillosos; esta cuenca se encuentra limitada principalmente por estructuras

orogénicas del inicio del Cenozoico en las siguientes posiciones Geográficas: al norte, por la

Sierra de Tamaulipas; al oriente, por la Sierra Madre Oriental y la Antefosa de Chicontepec; y

al sur, por el Macizo de Teziutlán. En las dos cuencas los depósitos terciarios ocurrieron en

el marco de una regresión general hacia el este, que fue dejando sucesivas bandas de

afloramientos paralelos a la actual línea de costa.

La unidad que aflora en la zona donde se localizan las áreas del proyecto es del Cuaternario,

comprendiendo la serie del Neógeno. Esta unidad mixta fue depositada en ambientes

costeros de oscilación del mar eustática de carácter tectónico, por lo que resultan grandes

secuencias clásticas. Los materiales que conforman a esta unidad estratigráfica son arenas

con diferentes proporciones de limos y arcillas, por lo que sus permeabilidades se identifican

con valores que varían de 10-4 a 10-3.

C. Suelos.

El sustrato edáfico es un sistema dinámico sujeto a fluctuaciones en un lapso de tiempo

corto, tales como variaciones en el contenido de humedad, condiciones de pH y la alteración

gradual en respuesta a cambios ambientales, de tal suerte que en áreas con influencia

prevaleciente de acumulación diluvial evolucionan suelos minerales poco diferenciados, con

textura, composición mineralógica y grado de alteración supeditado a la composición y

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Geología y Medio Ambiente IV-17

propiedades del material transportado, condicionados, a su vez, por la geomorfología y

geología de la región, matizada por las particularidades de la sedimentación y la composición

del material parental, por lo que pueden ser suelos arenosos o limosos y sin problemas de

salinidad, por lo que el aporte de materiales minerales ha originando suelos con dinámica

diversa, en respuesta al grado de combinación en el sustrato de componentes y a la

influencia del régimen hídrico. Estos cambios sumados a las propiedades litológicas del área

y a los procesos geomorfológicos de la región, han inducido el desarrollo de seis ordenes de

suelo, los cuales son clasificados como: Andosol, Feozem, Luvisol, Planosol, Regosol y

Vertisol, de acuerdo a FAO (1994), los cuales agrupan a doce tipo de suelos reunidos en

seis asociaciones (tabla IV.8).

Tabla IV.8. Distribución de las asociaciones de suelo conforme a la unidad ambiental, indicando la importancia en cuanto la superficie que cubren, dada en porcentaje.

Unidad ambiental Asociación de suelo Superficie

(Km2)

Porcentaje respecto al área de la unidad

ambiental

Vp + Rc + Hc 427.35 35%

Vp + Lg/2 244.2 20%

Vp + Wd 305.25 25%

Planicies Bajas Fluviales

Rc + Hc/1 244.2 20%

Lomerío Bajo y Terrazas Aluviales Lo + Lk +Lv/3 407.00 100%

Lomerío Alto y Pie de Monte Hh + Vp 30.25 100%

Tm + To + Lc 76.31 75% Sierra y Valles Intermontanos

Lo +Lc 25.43 25%

C.1 Tipos de suelos en el área de estudio de acuerdo con la clasificación de FAO/UNESCO e INEGI. Incluir un mapa de suelos donde se indiquen las unidades de suelo.

Andosol Mólico (Tm) y Andosol Ortico (To): Suelos profundos (100 cm) debido a la

meteorización del material parental, muestran un epipedon mólico de estructura definida por

grumos irregulares muy estables, del tamaño de un grano de maíz, con un horizonte B de

color pardo oscuro, baja densidad aparente y moderado contenido de materia orgánica

(2.2%). Los materiales amorfos estabilizan la materia orgánica y la protegen contra la

biodegradación microbiana, lo que provoca su acumulación en el perfil.

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Esta formación del complejo órgano-mineral amorfo es independiente de la vegetación y está

regida exclusivamente por la humedad constante del clima desprovisto de periodo seco

severo y por el factor mineral, que es siempre de naturaleza volcánica. Los componentes

fundamentales son amorfos: la materia orgánica humificada, resultante de procesos de

insolubilización de los precursores, los alofanos, silicatos de alúmina mal cristalizados. En

profundidad y en la superficie presentan rocas de 5 a 10 centímetros derivados de los

lahares que le dieron origen, pero su textura es franco limoso. Los suelos de este tipo

frecuentemente se distribuyen en los campos de montículos y mesetas relacionados con la

serranía baja.

Feozem Calcárico (Hc): Estos suelos muestran un horizonte A de color marrón de

estructura definida por grumos irregulares muy estables, del tamaño de un grano de maíz. El

humus contenido consta de dos partes; uno lábil, que sufre una rápida mineralización y que

desempeña el papel principal en la nutrición nitrogenada, y otra, estabilizada después de la

maduración que contribuye en el complejo de cambio y en la estructura. Es común encontrar

concentraciones pequeñas de carbonato de calcio friables en profundidad, esta presencia de

carbonatos propicia una transformación consistente de la materia orgánica a lo largo de toda

el perfil, propiciando un buen desarrollo estructural a base de grumos en el horizonte A y una

estructura subangular poliédrica media en el horizonte B. El pH es ligeramente alcalino (7.5),

con moderado contenido de bases, texturas arcilloso-limoso, rico contenidos de materia

orgánica (3.1%) y alta capacidad de intercambio catiónico (30 meq/100 g de suelo).

Feozem Háplico (Hh): Estos suelos muestran un horizonte superficial de labranza con

estructura definida por polígonos irregulares muy estables, del tamaño de una nuez. El

humus contenido consta de dos partes; uno lábil, que sufre una rápida mineralización y que

desempeña el papel principal en la nutrición nitrogenada, y otra, estabilizada después de la

maduración que contribuye en el complejo cambio y en la estructura. Es común encontrar

compuestos estabilizados por enlaces de montmorillonita con ácidos húmicos grises y

huminas órgano-arcillosas. La materia orgánica disminuye más rápidamente con la

profundidad, aún cuando este horizonte se encuentra fuertemente modificado por el laboreo

y el cultivo continuo, propiciando el adelgazamiento del horizonte y frecuentemente su

pérdida. El pH es neutro (7), con moderado contenido de bases, texturas arcilloso-limoso,

altos contenidos de materia orgánica (4.3%) y alta capacidad de intercambio catiónico (30

meq/100 g de suelo).

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Luvisol Gléyico (Lg), Luvisol Vértico ( Lv) y Luvisol Ortico (Lo): Tienen acumulación de

arcilla en el subsuelo, son de zonas templadas o tropicales lluviosas, su vegetación natural

es de selva o bosque, son rojos o claros, son moderadamente acídos, son suelos de

susceptibilidad alta a la erosión. Estos suelos presentan un horizonte B árgico caracterizado

por una fuerte acumulación de arcillas debido a la lixiviación, de color rojizo u ocre

amarillento y pobre en materia orgánica (0.5%); en general este horizonte tiene 70

centímetros de espesor y contiene concreciones ferruginosas y acumulación de hierro,

asimismo muestran un horizonte A de color marrón de estructura definida por agregados

irregulares muy estables. Es común encontrar compuestos estabilizados por enlaces de

arcillas y compuestos carbonatados. El pH es de neutro (7) a ligeramente alcalino (7.5), con

60% de contenido en bases, texturas arcilloso-limoso, bajo contenidos de materia orgánica

(1.7%) y alta capacidad de intercambio catiónico (30 meq/100 g de suelo). Estos suelos se

localizan en la penillanura aluvial y en la meseta lacustre, pero sin una marcada influencia

hídrica.

Planosol Districo (Wd): Presenta debajo de la capa más superficial, una capa más o menos

delgada de un material claro, ácido e infértil que a veces impide el paso de las raíces por

debajo de esta capa se presenta un subsuelo arcilloso e impermeable o bien roca o un

“tepetate” son de climas semiáridos o templados, su vegetación natural es el pastizal, son

muy susceptibles a la erosión.

Regosol Calcárico (Rc) :El orden Regosol lo caracterizan suelos de color ocre claro donde

la estabilidad de los depósitos fluviales y marinos desempeña un papel esencial en cuanto al

desarrollo de los mismos. Asimismo los materiales orgánicos estabilizan la materia minerales

finos y la protegen contra la erosión dando pie a la formación del perfil. La evolución de

complejo órgano-mineral es dependiente de la vegetación y está regida por la fluctuación en

el manto fréatico así como la composición mineral de origen marino. El horizonte A ocrico

está caracterizado por una acumulación de materiales orgánicos moderadamente

intemperizados y minerales limosos, de color uniformemente ocre claro; presenta en

profundidad un contacto con horizonte de arena con predominio de sílice. La estructura

característica de la capa no alterada por el pastoreo es en agregados grumos irregulares

friables del tamaño de una almendra, con una consistencia jabonosa y untosa al tacto, en

estado húmedo, y deleznable cuando seco.

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Geología y Medio Ambiente IV-20

El pH es neutro (7.0), con moderado contenido de bases, texturas areno-limoso, pobre

contenidos de materia orgánica (1%) y baja capacidad de intercambio catiónico (19 meq/100

g de suelo).

Vertisol Pélico (Vp): Los suelos del orden Vertisol son de color obscuro, en la que la

materia orgánica desempeña con respectos a la edafogénesis, un papel motor esencial.

Asimismo los materiales arcillosos estabilizan la materia orgánica y la protegen contra la

biodegradación microbiana, lo que provoca su acumulación en el perfil. Esta formación

masiva de complejo órgano-mineral, es independiente de la vegetación y está regida

exclusivamente por la humedad del clima con un marcado periodo de alta evaporación y por

el factor mineral, de naturaleza caliza. Los componentes fundamentales del Vertisol son la

materia orgánica humificada, resultante de procesos de insolubilización de los precursores y

las arcillas heredadas de los materiales acumulados por solifluxión y las derivadas por el

arrastre de silicatos de alúmina intemperizados procedentes de las partes más altas. El

horizonte A está caracterizado por una fuerte acumulación de amorfos orgánicos fuertemente

humificado y minerales arcillosos, de color uniformemente obscuro o negro; presenta en

profundidad un contacto con horizonte de carbonato de calcio cuyo espesor es de un metro.

La estructura característica de la capa no alterada por el pastoreo es en agregados grumos

irregulares muy estables, del tamaño de un grano de maíz, con una consistencia, pegajosa y

untosa al tacto, en estado húmedo, y dura en seco, debida a los materiales arcillosos. El pH

es ligeramente básico (7.9), con alto contenido de bases, texturas arcilloso-limoso, rico

contenidos de materia orgánica (2.7%) y alta capacidad de intercambio catiónico (40

meq/100 g de suelo).

En tanto, el perfil de suelo sin alteración por las prácticas pecuarias presenta agregados con

estructura paralepipeda en los que se muestran caras de deslizamiento debido a la

expansión de las arcillas. Cuando húmedo el suelo es masivo. Es común encontrar

compuestos estabilizados por enlaces de montmorillonita con ácidos húmicos grises y

huminas órgano-arcillosas. La materia orgánica se distribuye homogéneamente en

profundidad.

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C.2 Sistemas de erosión.

C.2.1 Laderas montañosas volcánico erosivas. El sistema erosivo de laderas se desarrolla en la unidad ambiental de Sierra y Valles

Intermontanos, la cual se ha visto acelerada por la deforestación, que ha dejado expuesto a

los suelos Andosol y Feozem a la precipitación y los escurrimientos. El esquema evolutivo de

la erosión fluvial en la conformación de barrancos, inicia en forma de un vertedero o surco de

lluvia, por el escurrimiento en forma lineal (escorrentía). Son de poca profundidad, de unos

50 centímetros más o menos, con un perfil longitudinal irregular debido a su débil modelado.

En una segunda etapa se forma el salto de cabecera, con lo que el surco crece

longitudinalmente por la erosión remontante que se produce por los escurrimientos y

movimientos gravitacionales en la escarpada cabecera del surco, ya en una etapa que

permite considerarlo en la categoría de barranco. Este presenta profundidades de unos

cuantos metros, hasta 25, 30 ó más; su perfil longitudinal es irregular, escarpado, y en él

predomina la erosión vertical; al mismo tiempo surgen escorrentías en sus laderas

empinadas, con frecuencia asimétricas, lo que aunado a la socavación de la base de las

laderas favorece los procesos gravitacionales (derrumbes).

En la tercera etapa el cauce del barranco se aproxima al nivel de base de erosión, con lo

cual la erosión vertical disminuye y se incrementa la lateral, dando lugar a que el barranco

pase a un ensanchamiento constante, formando una llanura de inundación a los lados del

cauce. Las formas incipientes de erosión fluvial se reconocen por numerosas corrientes,

muchas veces aisladas, sin comunicación con un sistema definido, o integradas a pequeñas

cuencas fluviales, o como afluentes de primer y segundo orden de cuencas mayores.

Cuando se desarrollan en material no consolidado (laderas de volcanes piroclásticos)

generalmente presentan una fuerte concentración, en un área reducida, a manera de surcos

o barrancos de poca profundidad. Se trata, en estos casos, de formas erosivas con un

crecimiento rápido.

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C.2.2 Erosión laminar antrópica por prácticas agrícolas.

En la penillanura la erosión se ha visto acelerada por la deforestación del bosque de encino

en aras de incrementar la frontera agrícola, sumado a prácticas de cultivo sin una dirección

de conservación, propiciando la pérdida de suelo por la formación de torrentes. Es muy

común que su nacimiento sea provocado por la acción del hombre; trazo de veredas o

caminos, canales, deforestación, dando lugar a zonas de escurrimiento, en las que

rápidamente se forma un cauce. Este tipo de proceso erosivo se difunde en los lomeríos

bajos extendidos situados en la unidad ambiental de Valles Abiertos y Meseta Lacustre y en

la unidad Penillanura Aluvial, pero cuyo proceso es poco conspicuo debido a que es una

erosión laminar sobre suelos con textura preferentemente arcillosa.

D. Hidrología superficial y subterránea

El área de estudio se ubica dentro de la Región Hidrológica 27 “Tuxpan-Nautla”, la cual se

localiza en la parte central de la vertiente del Golfo de México y cubre una superficie de 26,839

km2 Las corrientes de está región hidrológica se originan principalmente en el estado de

Veracruz, en la vertiente directa al mar de la Sierra Madre Oriental; cubre además una porción

importante del estado de Puebla y áreas menores de los estados de Hidalgo y Tlaxcala.

Las principales corrientes que incluye son: los ríos Tuxpan y Cazones, los arroyos Puente de

Piedra y Boca En medio, Los ríos Tenistepec, Tecolutla, Nautla, Misantla, Colipa, Juchique,

Platanar, río Santa Ana y Barranca de Hernández.

D.2. Embalses y cuerpos de agua cercanos (lagos, presas, lagunas, ríos, arroyos, etcétera).

En la porción norte del área de estudio el río principal lo constituye el Bobos que vierte sus

aguas al mar a través de la barra de Nautla. El Bobos es tributado por los ríos Chapachapa,

Pedernales, Cañas y María de la Torre.

En la barra de Nautla también converge el Río San Marcos que es tributado por Arroyo

Negro, Zanja de arena y Potrero.

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Geología y Medio Ambiente IV-23

Hacia la porción sur del área de estudio destaca el río Misantla, Ixtacapan, Colipa, Juchique,

La Florida y Santa Ana.

En cuanto a lagunas, el área de estudio comprende dos: Laguna San Agustín en el municipio

de Juchique y Laguna Grande en el municipio de Vega de Alatorre.

D.3. Localización y distancias al predio del proyecto. El proyecto considera una superficie de 2,035 Km2 por lo que la mayor parte de los cuerpos

de agua se encuentran incluidos en su superficie. Por lo que se ha localizado a dichos

cuerpos de agua conforme a la porción norte y sur, tal como se describió en el apartado

anterior.

D.4. Extensión (área de inundación en hectáreas). Al rededor del estero Tres Bocas formado por el Río San Marcos está definida el área de

inundación con mayor extensión, aproximadamente de 1,500 hectáreas. La segunda área

sujeta a inundación es en torno a la Laguna Grande que cubre una extensión de 620

hectáreas.

D.5. Especificar si son permanentes o intermitentes. Los ríos listados en el apartado D.2. son todos perennes, pues debido a las características

meteorológicas y a que el área de proyecto constituye una vertiente las principales corrientes

mantienen agua corriente.

D.6. Usos principales o actividad para la que son aprovechados. Los ríos son empleados para abrevar el ganado principalmente y de manera secundaria se

pesca de manera no planificada sobretodo en los esteros y lagunas. Asimismo las corrientes

están siendo fuertemente presionadas al ser de manera más difundida el usarlos para

desalojar aguas residuales urbanas.

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D.7. Análisis de la calidad del agua: pH, color, turbidez, grasas y aceites, sólidos suspendidos, sólidos disueltos, conductividad eléctrica, alcalinidad, dureza total, N de nitratos y amoniacal, fosfatos totales, cloruros, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), coliformes totales, coliformes fecales, detergentes (sustancias activas al azul de metileno, SAAM).

No aplica, debido a que por las características del proyecto no se afectará en ninguna de sus

etapas a los cuerpos de agua existentes.

E. Hidrología subterránea La elevada precipitación pluvial, la moderada infiltración del terreno y la reducida pendiente

topográfica favorecen la renovación del agua subterránea de la región y propician que los

escurrimientos superficiales sean estos escasos o de muy corto recorrido.

Gran parte de la precipitación pluvial se infiltra al subsuelo a través del material detrítico

conformado principalmente de calizas poco consolidadas. Posteriormente, es extraída

mediante la evapotranspiración y el resto fluye por el subsuelo alcanzando las costas por

donde es descargada al mar. El espesor saturado de agua dulce en el área más alta de la

zona se encuentra a 35 metros de profundidad y en la más baja a 50 centímetros.

F. Zona marina No aplica, porque el proyecto se realiza en zona terrestre.

G. Zona costera (lagunas costeras y esteros)

En la totalidad de la superficie considerada en el proyecto sólo se localizan dos lagunas, la

primera de ellas está situada en la porción norte en el municipio de Vega de Alatorre

denominada Laguna Grande. En tanto la segunda laguna está al sur del poblado Villa Emilio

Carranza conocida como Laguna San Agustín.

En cuanto a esteros se encuentra el llamado Estero Tres Bocas situado al norte de Nautla,

estero que constituye la Barra Nautla junto a la desembocadura del río Bobos.

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IV.2.2 Aspectos bióticos

IV.2.2.1 Vegetación terrestre

Los tipos de vegetación o formaciones vegetales, son comunidades con una estructura y

composición florística definida, producto de la evolución conjunta de los organismos bajo las

condiciones ambientales prevalecientes de un sitio. Las particularidades de topografía y

humedad en la región han originado diferentes formaciones vegetales, que mantienen

estrecha relación y frecuentemente constituyen ecotonos. Sumada a tales fluctuaciones, se

tienen alteraciones a las comunidades, producto de diferentes acciones relacionadas con

deforestación y el posterior establecimiento de áreas pecuarias.

Mantienen, en consecuencia, las formaciones vegetales un gradiente diferencial marcado

donde la vegetación se restringe a setos, y difuminado en aquellas áreas donde las

actividades humanas han dejado de incidir directamente en un periodo largo de tiempo. En lo

relacionado a la superficie a ser ocupada por el derecho de vía no existen comunidades

conservadas tan solo se extienden asociaciones vegetales secundarias constituyendo

manchones, dentro de una matriz caracterizada por parcelas pecuarias con interdigitaciones

de gramíneas con presencia de elementos arbóreos aislados.

En el área de estudio el desarrollo de actividades agropecuarias ha inducido a que los

ecosistemas manifiesten un proceso de substitución; es decir, amplias extensiones de selva

han desaparecido por el establecimiento de tierras de pastoreo y cultivables.

Por tal motivo, el área involucrada del proyecto carece de comunidades vegetales definidas,

en cuanto a su relación ecológica se refiere, salvo algunos manchones de tular-popal,

manglar, selva alta perennifolia y bosque de encino. Sin embargo, las asociaciones

vegetales presentes son de carácter secundario derivadas de las formaciones mencionados

con una notoria masa arbustiva dominada por especies de selva alta asociado a un estrato

herbáceo ralo de plantas ruderales.

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El predominio del pastizal es tajante dentro de la fisonomía vegetal de la región,

conteniendo elementos de las comunidades mencionadas de forma dispersa o en setos

(Tabla IV.9.). Este panorama de la región deja entrever un alto nivel de disturbios, con

asociaciones vegetales secundarias duraderas y capacidad moderada para resistir o

responder a los disturbios, sin embargo los ecosistemas relictos son frágiles y vulnerables a

perturbaciones.

Tabla IV.9. Tipo de vegetación y cobertura conforme a la unidad ambiental.

Clave Unidad ambiental Vegetación Porcentaje respecto a la unidad ambiental

Pastizal 88.2%

Dunas costeras 2.5%

Manglar 2.3%

Tular y Popal 1.0%

Selva Alta Perennifolia 0.5%

Bosque de encino 0.5%

UA-PBF

Planicies Bajas Fluviales

Agricultura 5.0%

Pastizal 55.0%

Selva alta perennifolia 0.5%

UA-LBTA

Lomerío Bajo y Terrazas Aluviales

Agricultura 44.5%

Pastizal 93.0%

Selva alta Perennifolia 5.0%

Bosque de Encino 0.3%

Vegetación de Galería 0.7%

UA-LAPM

Lomerío Alto y Pie de Monte

Agricultura 1.0%

Pastizal 94.0%

Agricultura 4.0%

Bosque de galería 0.5%

UA-SBVI

Serranía baja y valles intermontanos

Selva alta perennifolia 1.5%

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Tular. Bajo esta denominación se contemplan formaciones vegetales compuestas por plantas

herbáceas monocotiledóneas de 1 a 2 m de alto, de tallos simples angulosos con hojas

alternas largas y angostas o bien carentes de órganos foliares Estos vegetales están

arraigados en el fondo poco profundo de cuerpos de agua de corrientes lenta y estacionaria,

tanto dulce como salobre, se desarrollan principalmente en la orilla de pantanos y lagunas.

Como neal se agrupa a la asociación que mayor territorio ocupa dentro del área. El neal

también conocido en el estado como espadañal, ocupa terrenos de dos zonas geomórficas

de la zona, las llanuras de cordón litoral y su mejor hábitat conocido como llanura palustre y

lagunar de agua dulce.

El neal presenta por lo general una altura que puede ser desde 1 a 2 m, la misma que varía

de acuerdo a la profundidad en que se encuentre. Debido a la presencia de este ecosistema

en toda la zona es frecuente encontrarlo asociado a terrenos lagunares y a tierras bajas

determinando esto su tamaño. La especie dominante en el neal es Typha latifolia (hierba que

se arraiga al sustrato); casi por lo general se compone de masas puras aunque se presentan

algunas áreas en donde se asocia con el chintul (Cyperus articulatus) y con la siba (Cladium

jamaicense) con la que forma asociaciones casi puras conocidas localmente como sibal (al

suroeste de Casitas).

La flora que por lo general se encuentra en esta asociación de hidrófitas emergentes, se

compone de hierbas con hábitos hidrofílicos o con alta resistencia a la inundación. Algunos

elementos de su composición florística de esta formación vegetal se presentan en la tabla

IV.10.

Otra de las asociaciones que se encuentran en muy baja proporción es el hojillal o popal

formado por Thalia geniculata, hierba hidrófita que crece de 1 a 2 m, ésta frecuentemente se

halla inmersa como masas puras dentro del pantano junto con Typha latifolia, manteniendo

en gran parte relación con las mismas especies. El neal se llega a encontrar ocasionalmente

con la selva alta perennifolia y con el manglar. La distribución de esta comunidad hidrófita se

encuentra por toda la extensión de la unidad y el manglar y sobre todo en relación directa

con las lagunas y la zona pantanosa.

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Durante la época de secas, cuando el nivel de agua es bajo es común que se provoque la

quema del espadañal ya sea para capturar la fauna que se asocia a este tipo de vegetación

o como una práctica agrícola de roza para eliminar el neal e inducir el crecimiento de pastos

forrajeros, sin embargo, en la época actual se procede a incrementar esta práctica de

rozamiento aún en la época de lluvias para sembrar pastos forrajeros muy agresivos, como

el zacate alemán, la estrella y el egipto, los cuales sustituyen algunas extensiones donde se

desarrollaba el espadañal. Esta es sin duda una de las principales perturbaciones conocidas

sobre esta asociación agregando la causada por la explotación petrolera.

Tabla IV.10. Especies características del tular-popal.

Estrato(m) Nombre científico Nombre común

0.2 – 1.2 Hydrocotyle umbellatus

Cyperus articulatus Espadaña

Fimbristylis spadiaceae

Eleocharis geniculata

Eleocharis cellulosa

Cyperus ligularis

Panicum maximum

Paspalum fasciculatum

Gynerium sagitatum

Eleusine indica

Rumex verticilatus

Polygonum punctatum

Acrostrichum aureum

Heliconia latispatha

Paspalum paniculatum

1.0 – 2.0 Typha latifolia Tule

Thalia geniculata Popal

Cyperus gigantea

Cyperus articulatus Chintul

Caladium jamaicense Siba

Mimosa pigra

Fuente. Basado en observaciones de campo.

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Popal. Comunidad vegetal que habita grandes superficies pantanosas de agua dulce o poco salobre

permanentemente estancadas, dentro de la planicie de marea, prácticamente sin declive y

próxima a los ríos, cuyo cauce se encuentra a mayores elevaciones que la llanura misma y la

llenan de agua por medio de filtraciones y de inundaciones. Esta presenta un estrato de

plantas herbáceas de hasta 2 metros de altura, que predominan sobre las gramíneas y

ciperáceas; su fisonomía es muy característica, ya que las plantas crecen por encima del

nivel del agua, cuyas hojas grandes y anchas de color verde claro constituyen una masa muy

densa, este tapiz apenas deja entrever el pantano que esconde debajo. El popal se

encuentra mayormente difundido en los límites con la llanura de desborde.

Manglar. Esta comunidad florística es uniforme, integrada por especies perennifolias arbóreas y

arbustivas de 2 a 12 m de altura, y prácticamente sin herbáceas ni epifitas. Prospera

principalmente en las orillas de lagunas, bahías protegidas, desembocaduras de ríos y en

donde hay zonas de influencia marina por marea, por lo que se ha adaptado a los cambios

fuertes del nivel del agua y de salinidad; no se establece en terrenos francamente arenosos

ni en zonas sometidas a oleaje fuerte.

El sistema radical de algunas especies presenta raíces zancas y neumatóforos (raíz

emergida para respiración de la planta), que cumplen la función de sostén en el fondo

lodoso. La parte de propagación de la planta (propágulo) consiste ya de plántulas, debido a

su característica de viviparidad que ayuda a que el embrión se desarrolle sin peligro fuera del

medio salino.

Los manglares pueden ser diferenciados en función a su morfología y a la composición

florística en dos tipos. La primera población se halla caracterizada por individuos de la

especie Rhizophora mangle constituyendo macizos de arbustos con altura no mayores a tres

metros, dispuesto en las orillas y sometidos a la fuerza cinética del oleaje; en segundo

termino, la comunidad se distingue por que Rhizophora alcanza alturas de 12 metros,

asociado a individuos de Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erecta,

la presencia de esta última especie se debe a la menor influencia de las aguas mareales y a

periodos de inundación más definidos.

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Geología y Medio Ambiente IV-30

Selva alta perennifolia secundaria. La comunidad de selva alta secundaria en el área es polimórfica, pues su estructura y

composición florística varían de una zona a otra como respuesta sutil a los cambios

ambientales, es así que se pueden observar comunidades arbustivas y abiertas en aquellas

área donde las condiciones climáticas poseen una alta evapotranspiración y la capa edáfica

presenta problemas de salinidad; de igual forma estas asociaciones pueden conformar

algabas con individuos de 10 a 20 metros de altura (Tabla IV.11.). A pesar de estas

particularidades de la selva alta secundaria (acahual) se define en base a la composición

florista en conjunto a su estructura (tipo de vegetación) y a las especies dominantes

(asociación).

Tabla IV.11. Especies vegetales presentes en el área de proyecto y de influencia.

Estrato (m) Especie Nombre Común

20.0 – 10.0 Acacia dolichostachya Subín Brusera simaruba Palo mulato Bravaisia integérrima Canacoíte Ceiba pentandra Ceiba Gliricidia sepium Cedrela odorata Cedro Scheelea liebmannii Corozo

10.0 – 5.0 Acacia spp Orbignya guacuyule Corozo Ochroma lagopus Gliricidia cocoite Cocoite Coccoloba shiedeana Celtis monoica Dioon merolae Cecropia obtusifolia Chupacté o guarumo Brysonima crassifolia Nanche o nance

5. – 1 Mimosa pudica Acacia cornigera Cornezuelo Ceratozamia matudai Dendropanax arboreus Ficus sp. Matamuchacho Guarea glabra Cedrillo Yucca sp Izote Manilkara zapota Chicozapote Parmentiera edulis Cuajilote Sabal mexicana Soyate Pouteria unilocularis Zapotillo Sterculia apetala Guácimo Tabebuia rosea Maculís

Fuente. A partir de levantamientos de campo.

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Geología y Medio Ambiente IV-31

Las comunidades vegetales están fuertemente modificadas a consecuencia del uso intenso

que se ha hecho del suelo, pues los ecosistemas primitivos de manglares, pantanos y selvas

han cedido su espacio a la ganadería extensiva y a la agricultura, encontrándose restringidas

a formas aisladas que en su mayoría son de carácter secundario, con un aumento de los

disturbios por quemas constantes.

El predominio del pastizal es tajante dentro de la fisonomía vegetal de la región, conteniendo

elementos de las comunidades mencionadas de forma dispersa o en setos, y cultivos

intercalados. No obstante, las características geomorfológicas existentes en la zona, aunado

a las condiciones edáficas y climáticas, definen zonas de anegación intermitentes o

permanentes, propiciando proliferación de los popales y tulares. Este panorama de la región

deja entrever un alto nivel de disturbios, con asociaciones vegetales secundarias duraderas y

capacidad moderada para resistir o responder a los disturbios, sin embargo los ecosistemas

relictos son frágiles y vulnerables a perturbaciones.

Vegetación de dunas costeras. La vegetación del las playas arenosas y médanos directamente expuestos al mar varía

notablemente de una región a otra y de un lugar a otro, aparentemente en función de la

topografía del terreno, de la movilidad del sustrato, la exposición al viento, las tempestades y

el oleaje. Tanto la vegetación herbácea como arbustiva es frecuente en las arenas costeras y

a veces aparecen árboles aislados. Los dominantes y codominantes más difundidos de las

comunidades a menudo monotípicas se presentan en la tabla IV.12.

Tabla IV.12. Especias dominantes de las dunas costeras.

Estrato (m) Especie Nombre Común

0.4 – 1.0 Chrysobalanus icacos Icaco Palafoxia lindenii Opuntia dilenii Nopal Croton punctatus Randia aculeata Cassia chamaecristoides Commelina erecta

0.1 – 0.4 Tríbulus maritimus Euphorbia ammanioides Kallstroemia parviflora Ipomora pescaprae Manto

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Geología y Medio Ambiente IV-32

Pastizal. Las comunidades que constituyen este tipo de vegetación están formadas por

diferentes gramíneas y especies gramiformes, incluyendo biocenosis diversas, tanto en

composición florística, como a sus condiciones ecológicas. Mientras la presencia de algunas

está determinada claramente por el clima, muchas otras son favorecidas, al menos en parte,

por las condiciones del suelo o bien por el disturbio ocasionado por el hombre. La fisonomía

de la comunidad presenta dos formas de crecimiento, un arbóreo de pequeña altura, y un

herbáceo dominado por gramíneas.

Tabla IV.13. Especies comunes a los pastizales presentes en el área de proyecto y de influencia.

Estrato (m) Nombre científico Nombre común

0.3-0.5 Cynodon plectostachyum Estrella

0.5-0.8 Echynochloa polystachya Zacate alemán

Aristida wrightii Zacate tres barbas

Digitaria decumbens Zacate pangola

Bouteloua filiformis

Muhlembergia sp

Exanopus compresus Zacate amargoso

Panicum purpurascens Zacate egipto

Paniculum vigatum

Pastalum lividum

Pastalum sp. Grama remolino

0.8-2.0 Acacia cornigera Cornezuelo

Exanopus compresus Zacate amargoso

Hiparrenia rufa Jaragua

Panicum maximum Zacate privilegio

Paspalum octatum Zacate bahía o remolina

Pennisetum nervosu Camalote

Más de 2.0 Scheelea liebmannii Corozo

Ficus sp Higo

Sabal mexicano Guanu redondo

Tababuia rosea Maculli

Bursera simaruba Palo mulato

Gliricidia cocoite Cocite

Fuente: El listado fue generado a partir de los trabajos de campo, para la presente evaluación.

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Bosque de Encino. La comunidad de encino en el área es polimórfica, pues su estructura y composición

florística varían de una zona a otra como respuesta sutil a los cambios ambientales, es así

que se pueden observar comunidades de encino bajas y abiertas en aquellas áreas donde

las condiciones climáticas son más áridas; de igual forma estas asociaciones pueden

conformar bosques con individuos de 10 a 15 metros de altura e incluso poblaciones en

regeneración conformando matorrales.

A pesar de estas particularidades del bosque de encino, la comunidad se define de acuerdo

con la composición florística junto a la estructura (tipo de vegetación) y a las especies

dominantes (asociación). Por ende, se listan las especies más comunes en las unidades

ambientales (tabla IV.14), pues se constituye como área de dispersión de las especies.

Tabla IV.14. Composición florística del bosque de encino.

Estrato (m) Especie Nombre Común

10.0 – 15.0 Quercus oleoides Encino Quercus peducularis Encino Quercus castanea Encino Quercus sapotaefolia Encino Bursera simaruba Palo mulato Piscidia piscipula Avi

5.0 – 10.0 Calliandra anomala Fraxinus schiedeana Escobo Byrsonima crassifolia Nanche Eritrina americana Iquimite Acacia cornigera Cornizuelo

1.0 – 5.0 Acacia cymbispina Huizache Dodonaea viscosa Duraznillo Randia laetevirens Espino Spodias mombin Ciruelo

Bosque de Galería. Bajo este nombre se agrupan diversas formaciones vegetales ribereñas, pero que se

caracterizan por conformar en los márgenes de los ríos macizos a manera de galería. Este

tipo de vegetación del cauce del río se extendió hasta 200 metros en tierra firme y en la

región que nos ocupa está estructurada y compuesta por las especies que se presentan en

la tabla IV.15.

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Geología y Medio Ambiente IV-34

Tabla IV.15. Especies de árboles y arbustos estructurales en la vegetación ribereña, presente en el área de estudio.

Estrato (m) Especie Nombre Común

15.0 – 20.0 Ceiba pentandra Ceiba Inga fagifolia Salix nigra Sauce Manilkara bidentata Byrsonima spicata

10.0 – 15.0 Ardisia obovata Hura crepitans Roystonea borinquena Palma Petitia domingensis Calophyllum brasiliense Clusia rosea Picramnia pentandra Pterocarpus officinalis

B. Usos de la vegetación en la zona.

La vegetación como elemento estructural del medio, la hace el principal recurso de cualquier

asentamiento humano, es por ello, que el empleo de dicho elemento por parte de los

pobladores de la comarca sea en primera instancia el relacionado con el apacentamiento de

ganado y lindero; en segundo término la obtención de materiales de construcción (madera) y

elaboración de utensilios (fibras), así como combustible.

C. Presencia de especies vegetales bajo régimen de protección legal, de acuerdo con la normatividad ambiental y otros ordenamientos aplicables en el área de estudio.

Considerando la composición florística de los distintos tipos de vegetación solo el manglar

presenta especies bajo un régimen de protección, en tanto para el resto de las formaciones

vegetales ninguna de las especies de flora existentes en el área está catalogada como

amenazada, rara, en peligro de extinción o como endémica de acuerdo a la norma oficial

mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001.

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Geología y Medio Ambiente IV-35

Tabla IV.16. Especies de flora bajo alguna categoría de protección conforme a la norma NOM-059-SEMARNAT-2001.

Especie Categoría

Rhizophora mangle Pr Laguncularia recemosa Pr Avicennia germinans Pr Conocarpus erecta Pr

IV.2.2.2 Fauna

Las especies que conforman la fauna de una zona están fuertemente correlacionadas con

las comunidades vegetales presentes, sin embargo cuando la estructura y composición

florística cambia, varias de las especies animales son de igual forma desplazadas, quedando

solo aquellas con un rango de tolerancia mayor o que han sido favorecidas por la

transformación. Por ende, la fauna en el área del proyecto está caracterizada por aves,

pequeños reptiles y pequeños mamíferos. Durante las visitas sólo se observaron las

especies presentadas a continuación.

En virtud de lo anterior, se han dividido en dos grandes áreas de flora, la primera

denominada de humedales conformada por manglares, popales y tulares; mientras la

segunda área le corresponde el pastizal y las zonas arboladas secundarias definidas por las

restantes formaciones vegetales.

Los peces que habitan en la zona de humedales, se presentan en diferentes tipos de

hábitats, existiendo los propios de sistemas lénticos y lóticos, así como los que toleran

diferentes grados de salinidad, tales como los dulceacuícolas, los eurhialinos y

estenohialinos. Los hay permaneciendo todo el año o durante cierta temporada y aquellos

que son visitantes casuales. En el listado de peces se incluyen 26 familias, y 52 especies,

que de acuerdo a la bibliografía y a los muestreos, se encuentran en la zona. Entre las

especies de peces más comercializadas destacan por su importancia el robalo

(Centropomus sp.), las mojarras (Cichlasoma fenestratum, C. urophtalmus, Petenia

splendida, Tilapia sp.) y el pejelagarto (Astractosteus tropicus).

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Geología y Medio Ambiente IV-36

Los anfibios están representados por 7 especies dentro de las que predominan

Rhynophrynus dorsalis, Bufo horribilis y B. valliceps, Rana pipiens y R. palmipes, entre otros.

Los crustáceos se localizan en diferentes sistemas; la acamalla (Machrobrachium

acanthurus) y la pigua (M. carcinus) en sistemas dulceacuícolas, con una migración

reproductiva hacia la costa en la temporada de lluvias; la jaiba (Callinectes spp), en

condiciones estuarinas, dulceacuícolas o marinas y el camarón blanco (Penaeus setiferus)

en sistemas estuarinos y marinos, cubriendo parte de su ciclo vital en lagunas costeras. Es

importante mencionar que el camarón blanco y la pigua, poseen un alto valor comercial, lo

cual los convierte en objetos de intensa captura para su venta, llegando a constituir uno de

los principales recursos para obtención de ingresos económicos en la región. En cuanto las

especies de aves en los humedales se listan en la tabla IV.17.

Tabla IV.17. Especies de aves que se localizan en los humedales del área de estudio.

Especie Nombre común O.T. R.H. O.P. B.B Buteo brachyurus Gavilancillo ☯ ☯ Hypomorphnus urubitinga ☯ ☯ Pandion haliaetus ☯ Chloroceryle amazona ☯ Ceryle alcyon ☯ Anas americana Anas clypeata Pato ☯ Anas crecca ☯ Anas platyrhynchos ☯ Aythya marila ☯ Dendrocygna bicolor ☯ ☯ Oxyura jamaicensis Zambullidor ☯ Casmerodius albus Garza blanca ☯ Butorides virescens ☯ ☯ Nyctiocorax violacea ☯ ☯ Chordeiles acutipennis ☯ ☯ Cathartes aura Aura ☯ Columbina talpacoti Paloma ☯ Molothrus aeneus ☯ Molothrus ater ☯ Jacana spinosa Jacana ☯ Gallinago gallinago Rascón ☯ ☯ Numenius phaeopus ☯ ☯ Tringa melanoleuca ☯ ☯ Tyrannus forticatus Tirano ☯ ☯ Myiarchus tyrannulus ☯ ☯

Fuente: Álvarez (1987) y a partir de levantamientos de campo. O.T. Observadas en transectos o estaciones; R.H. Rastreo por huellas, excretas, cráneos, piles o plumas; O.P. Observados por Pobladores locales; B.B. Bibliográfico. Especie catalogada bajo un nivel de protección

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Geología y Medio Ambiente IV-37

Con respecto a las especies de los pastizales y las áreas arboladas secundarias se

presentan en las siguientes tablas.

Tabla IV.18. Especies de anfibios que se distribuyen en el área de estudio.

Especie Nombre común O.T. R.H. O.P. B.B

Bolitoglossa occidentalis ☯ Electherodactylus alfredi ☯ ☯ Electherodactylus rhodopis Rana verde de casa ☯ ☯ Rhynophrynus dorsalis ☯ ☯ Bufo cavifrons Sapo ☯ ☯ Bufo valliceps Sapo ☯ ☯ ☯ Rana catesberiana ☯ ☯

Fuente: Álvarez (1987) y a partir de levantamientos de campo. O.T. Observadas en transectos o estaciones; R.H. Rastreo por huellas, excretas, cráneos, piles o plumas; O.P. Observados por Pobladores locales; B.B. Bibliográfico. Especie catalogada bajo un nivel de protección

Tabla IV.19. Reptiles presentes en las diferentes formaciones vegetales que conforman el área de estudio.

Especie Nombre común O.T. R.H. O.P. B.B

Masticophis sp Serpiente ☯ Terrapene carolina Tortuga ☯ ☯ Ctenosaura acanthura Iguana ☯ ☯ Ctenosaura pectinata Iguana ☯ ☯ Agkinstrodon bilineatus Cantil ☯ ☯ Basiliscas basiliscas Basilisco ☯ ☯ Bolitoglossa mexicana ☯ ☯ ☯ Bothrops asper Nauyaca ☯ ☯ Micrurus sp Coral ☯ ☯ Phyllodactylus sp ☯ ☯ Sceloporus variabilis Lagartija ☯ Sceloporus mucronatus Lagartija ☯ ☯ Tantilla sp Serpiente ☯ ☯ Crocodylus moreleti Cocodrilo

Iguana iguana Iguana verde Fuente: Álvarez (1987) y a partir de levantamientos de campo. O.T. Observadas en transectos o estaciones; R.H. Rastreo por huellas, excretas, cráneos, piles o plumas; O.P. Observados por Pobladores locales; B.B. Bibliográfico. Especie catalogada bajo un nivel de protección

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Tabla IV.20. Aves que se distribuyen en el área de estudio de acuerdo a las observaciones de campo.

Especie Nombre común O.T. R.H. O.P. B.B

Molothrus ater Tordo ☯ Columbina passerina Tórtola ☯ ☯ Cynanthus sp Colibrí ☯ ☯ Thryothorus maculIpectus ☯ ☯ Amazona albifrons ☯ ☯ ☯ Dumetella carolinensis ☯ ☯ Passerina ciris ☯ ☯ Melospiza lincolnii ☯ ☯ Cyanocompsa parellina ☯ ☯ Tangara affinis ☯ ☯ Wilsonia pusilla ☯ ☯ Geothlypis poliocephala ☯ ☯ ☯ Dendroica petechia ☯ ☯ Sturnella magna ☯ Icterus dominiscensis ☯ ☯ ☯ Ictinia mississippiensis ☯ ☯ ☯ Aratinga holochlora ☯ ☯ Aratinga nana ☯ ☯ Casmerodius albus Garza blanca ☯ ☯ Cathartes aura Zopilote aura ☯ ☯ ☯ Coragyp satratus Zopilote común ☯ Columbigallus minuta Tortolita ☯ ☯ Crotophaga sularostris Pijul ☯ ☯ ☯ Dendrocygna sp Pato pijiji ☯ ☯ ☯ Ortalis leucogastra Chachalaca ☯ ☯ ☯ Ortalis vetula Ganga ☯ ☯ ☯ Quiscalus mexicanus Zanate ☯ ☯ Zenaida macroura Paloma hilota ☯ ☯ ☯ Tyrannus tropicalis ☯ ☯ Aramides axillaris

Tolmomyias sulphurescens

Tyrannus verticalis ☯ ☯ Tyto alba ☯ ☯

Fuente: Álvarez (1987) y a partir de levantamientos de campo. O.T. Observadas en transectos o estaciones; R.H. Rastreo por huellas, excretas, cráneos, piles o plumas; O.P. Observados por Pobladores locales; B.B. Bibliográfico. Especie catalogada bajo un nivel de protección

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Tabla IV.21. Mamíferos que se distribuyen entre las diferentes formaciones vegetales asentadas en el área de estudio.

Especie Nombre común O.T. R.H. O.P. B.B

Conepatus leuconotus Zorrillo ☯ ☯ Mephitis macroura Zorrillo listado ☯ ☯ ☯ Dasypus novemcinctus Armadillo ☯ ☯ Didelphis marsupialis Tlacuache ☯ ☯ Urocyon cinereoargenteus Zorra gris ☯ ☯ Bassariscus astutus Cacomixtle ☯ ☯ Felis yagouaroundi Leoncillo ☯ ☯ Procyon lotor Mapache ☯ ☯ Mustela frenata Comadreja ☯ ☯ Microtus sp Ratón ☯ ☯ Peromyscus maniculatus Ratón ☯ ☯ Reithrodontomys sp Ratón de campo ☯ ☯ Sciurus sp Ardilla ☯ ☯ ☯ Silvilagus floridanus Conejo ☯ ☯

Fuente: Álvarez (1987) y a partir de levantamientos de campo. O.T. Observadas en transectos o estaciones; R.H. Rastreo por huellas, excretas, cráneos, piles o plumas; O.P. Observados por Pobladores locales; B.B. Bibliográfico. Especie catalogada bajo un nivel de protección

En los pastizales inducidos y acahuales restringidos a setos se desarrollan poblaciones de

pequeños reptiles, mamíferos y aves con un alto nivel de tolerancia a las actividades

humanas; por lo que, de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001

no se tienen especies bajo ningún régimen catalogado por dicha norma; sin embargo en el

área de estudio se localizan dos especies de reptiles y tres de aves bajo un régimen de

protección, como es Crocodylus moreleti (Rara), Iguana iguana (Protección especial), Anas

americana (Protección especial), Aramides axillaris (Rara) y Tolmomyias sulphurescens

(Rara). Asimismo, las especies de interés para la población se listan en la tabla siguiente.

Tabla IV.22. Especies de interés cinegético y periodos de veda.

Especie Nombre común Época de veda

Dendrocygna sp Pato pijiji 02 Nov.-03Mar.

Ortalis vetula Ganga 01Ago.-18Sep.

Zenaida macroura Paloma huilota 6Oct.-14Feb.

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IV.2.3 IV.2.3 Paisaje

La realización del proyecto motivo del presente estudio no modificará de forma permanente

el paisaje, las actividades que se realizarán no incidirán en la visibilidad, puesto que los

instrumentos de medición (líneas fuente y receptoras) se localizarán a nivel del suelo.

La calidad paisajística se verá afectada mínimamente quizá por el despalme y limpieza en

los sitios de colocación de los instrumentos de medición y en el caso de la fragilidad de

acuerdo con lo mencionado más del 90% del área del proyecto se encuentra en una zona de

pastizal inducido, por ende se puede hablar de fragilidad solo en el caso de las zonas en

donde se encuentran zonas con vegetaciones no modificadas que representan menos del

5% del área del proyecto.

Las comunidades vegetales están fuertemente modificadas a consecuencia del uso intenso

que se ha hecho del suelo, pues los ecosistemas primitivos de manglares, pantanos y selvas

han cedido su espacio a la ganadería extensiva y a la agricultura, encontrándose restringidas

a formas aisladas que en su mayoría son de carácter secundario, con un aumento de los

disturbios por quemas constantes.

El predominio del pastizal es tajante dentro de la fisonomía vegetal de la región, conteniendo

elementos de las comunidades mencionadas de forma dispersa o en setos, y cultivos

intercalados. No obstante, las características geomorfológicas existentes en la zona, aunado

a las condiciones edáficas y climáticas, definen zonas de anegación intermitentes o

permanentes, propiciando proliferación de los popales y tulares. Este panorama de la región

deja entrever un alto nivel de disturbios, con asociaciones vegetales secundarias duraderas y

capacidad moderada para resistir o responder a los disturbios, sin embargo los ecosistemas

relictos son frágiles y vulnerables a perturbaciones.

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IV.2.3.1 Medio socioeconómico

La zona donde se establecerá el proyecto abarca 13 municipios del estado de Veracruz que

se mencionan a continuación y de los cuales e mencionarán sus características

socioeconómicas:

Tabla IV.23. Municipios implicados en el área de estudio.

Entidad Federativa Municipio

Veracruz Actopan

Veracruz Alto Lucero

Veracruz Atzalán

Veracruz Colipa

Veracruz Martínez de la Torre

Veracruz Misantla

Veracruz Nautla

Veracruz Papantla

Veracruz Tecolutla

Veracruz Tlapacoyan

Veracruz Vega de Alatorre

Veracruz Yecuatla

A. Demografía. De acuerdo con resultados del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, levantado

por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), la población total del estado de

Veracruz se muestra en la siguiente tabla.

Tabla IV.24. Población total en el estado de Veracruz, en el que se muestra proporción de sexos.

Población Estado de Veracruz Total Hombres (%) Mujeres (%)

No. de personas 6,908,975 3,355,164 3,553,811

% 100 48.56 51.44

FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Anuario Estadístico 2003.

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Geología y Medio Ambiente IV-42

Tabla IV.25. Población por municipio, porcentaje de hombres y mujeres y porcentaje respecto a la población total del estado.

Población Municipio

% respecto a pob. Total del Estado. Total Hombres (%) Mujeres (%)

Actopan 0.56 39,354 49.19 50.81

Alto Lucero 0.39 27,188 50.27 49.73

Atzalán 0.69 48,179 50.83 49.17

Colipa 0.089 6,196 49.62 50.38

Martínez de la

Torre

1.72 119,166 48.48 51.52

Misantla 0.87 60,771 49.50 50.50

Nautla 0.14 9,798 48.84 51.16

Papantla 2.46 170,304 48.49 51.51

Tecolutla 0.37 25,681 49.92 50.08

Tlapacoyan 0.75 51,877 48.78 51.22

Vega de

Alatorre

0.27 18771 48.63 51.37

Yecuatla 0.18 12,500 49.03 50.97

FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Anuario Estadístico 2003.

Tabla IV.26. Viviendas particulares y colectivas y promedio de habitantes por vivienda.

Viviendas particulares y colectivas Municipio Total Ocupantes Promedio de ocupantes

por vivienda Actopan 10,274 39,354 3.83

Alto Lucero 6,491 27,188 4.18

Atzalán 9,831 48,179 4.90

Colipa 1,463 6196 4.23

Martínez de la Torre 28,906 119,166 4.12

Misantla 13,680 60771 4.44

Nautla 2,487 9,798 3.93

Papantla 37,080 170,304 4.59

Tecolutla 5,985 25,681 4.29

Tlapacoyan 11,847 51,877 4.37

Vega de Alatorre 4,835 18,771 3.88

Yecuatla 2,659 12,500 4.70

FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Anuario Estadístico 2003.

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Geología y Medio Ambiente IV-43

La estructura de la población conforme a sexo muestra que las mujeres son 1-1.5 puntos

porcentuales más predominantes que los hombres. El numero de ocupantes por vivienda en

promedio es de 4.28.

Tabla IV.27. Fuentes de abastecimiento de agua potable.

Municipio Total Pozo profundo Manantial Otras

Actopan 508 19 51 438

Alto Lucero 170 4 95 71

Atzalán 280 1 194 85

Colipa 63 0 39 24

Martínez de la Torre 1491 21 24 1446

Misantla 596 4 169 423

Nautla 256 2 12 242

Papantla 1689 5 25 1659

Tecolutla 1023 2 6 1015

Tlapacoyan 190 0 32 158

Vega de Alatorre 278 21 60 197

Yecuatla 83 0 69 14 FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Anuario Estadístico 2003.

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Geología y Medio Ambiente IV-44

B. Salud.

Tabla IV.28. Población según condición de derechohabiencia según municipio de residencia habitual.

Municipio Total No derecho-habiente

IMSS ISSSTE Pemex, Defensa o Marina

Otras N/E

Actopan 39,354 24,586 13,458 856 79 10 392

Alto Lucero 27,188 24,287 2,030 247 63 7 557

Atzalán 48,179 45,183 2,100 535 41 0 347

Colipa 6,196 5,664 274 213 2 0 45

Martínez de la

Torre

119,166 81,890 29925 5,151 1,333 87 1,031

Misantla 60,771 49,088 6,908 4,289 173 2 495

Nautla 9,798 7,608 1,427 672 22 0 76

Papantla 170,304 136,329 20,155 7,108 4,562 16 2,377

Tecolutla 25,681 23,089 1,722 511 91 7 262

Tlapacoyan 51,877 44,502 5,335 1,504 98 15 452

Vega de

Alatorre

18771 16,038 1,714 801 80 2 151

Yecuatla 12,500 11,857 408 126 16 0 63

FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Anuario Estadístico 2003.

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Geología y Medio Ambiente IV-45

C. Educación.

Tabla IV.29. Población de 15 y más años por municipio según condición de alfabetismo y sexo.

Alfabeta Analfabeta Municipio Total

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Actopan 27,251 10,804 11,550 2,330 2,551

Alto Lucero 18,593 7,315 7,210 1,998 2,059

Atzalán 28,230 11,090 9,600 3,235 4,261

Colipa 3,725 1,436 1,456 353 478

Martínez de la Torre 79,413 34,083 35,839 3,536 5,912

Misantla 368,933 16,856 16,792 2,057 3,199

Nautla 6,534 2,823 2,854 352 500

Papantla 109,023 46,243 45,708 5,321 11,663

Tecolutla 16,391 7,131 6,731 934 1,583

Tlapacoyan 33,363 13,838 13,983 2,135 3,384

Vega de Alatorre 12,398 5,101 5,406 801 1,085

Yecuatla 7,577 2,948 2,946 661 1,014

FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Anuario Estadístico 2003.

Alumnos inscritos, existencias, aprobados y egresados, personal docente, escuelas y aulas a

fin de cursos según nivel educativo para los Municipios localizados en el área de estudio.

Tabla IV.30. Alumnos inscritos según nivel educativo.

Actopan

Nivel Alumnos inscritos

Alumnos Existencias

Alumnos Aprobados

Alumnos Egresados

Personal Docente b/

Escuelas c/

Preescolar 1429 1392 1246 736 86 52

Primaria 5311 5159 4678 748 249 60

Secundaria 1778 1706 1486 502 95 24

Bachillerato 694 642 442 183 55 9

Total 9212 8899 7852 2169 485 145

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Geología y Medio Ambiente IV-46

Alto Lucero

Nivel Alumnos inscritos

Alumnos Existencias

Alumnos Aprobados

Alumnos Egresados

Personal Docente b/

Escuelas c/

Preescolar 865 832 759 471 59 38

Primaria 3878 3722 3316 498 187 56

Secundaria 1056 999 926 252 50 14

Bachillerato 418 392 291 125 23 5

Total 6217 5945 5292 1346 319 113

Atzalán

Nivel Alumnos inscritos

Alumnos Existencias

Alumnos Aprobados

Alumnos Egresados

Personal Docente b/

Escuelas c/

Preescolar 1435 1365 1259 830 106 95

Primaria 8833 8534 7776 1154 375 145

Secundaria 2463 2348 2298 651 91 27

Bachillerato 592 566 416 126 29 10

Total 13323 12813 11749 2751 601 277

Colipa

Nivel Alumnos inscritos

Alumnos Existencias

Alumnos Aprobados

Alumnos Egresados

Personal Docente b/

Escuelas c/

Preescolar 213 210 208 97 16 10

Primaria 1066 1006 939 131 53 22

Secundaria 231 213 213 57 9 3

Bachillerato 103 98 76 24 5 1

Total 1613 1527 1436 309 83 36

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Geología y Medio Ambiente IV-47

Martínez de la Torre

Nivel Alumnos inscritos

Alumnos Existencias

Alumnos Aprobados

Alumnos Egresados

Personal Docente b/

Escuelas c/

Preescolar 3500 3359 3348 2133 181 92

Primaria 17409 16585 15759 2431 706 115

Secundaria 6093 5803 5003 1615 336 46

Bachillerato 31 29 29 6 15 2

Total 3493 3341 2054 881 220 19

Misantla

Nivel Alumnos inscritos

Alumnos Existencias

Alumnos Aprobados

Alumnos Egresados

Personal Docente b/

Escuelas c/

Preescolar 2068 2015 1905 1201 135 92

Primaria 9755 9364 8832 1360 455 125

Secundaria 3657 3446 3172 948 201 43

Bachillerato 2238 2054 1314 532 131 14

Total 17718 16879 15223 4041 922 274

Nautla

Nivel Alumnos inscritos

Alumnos Existencias

Alumnos Aprobados

Alumnos Egresados

Personal Docente b/

Escuelas c/

Preescolar 287 285 275 160 24 18

Primaria 1487 1422 1310 195 73 26

Secundaria 529 494 467 136 34 8

Bachillerato 180 172 123 39 10 3

Total 2483 2373 2175 530 141 55

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Geología y Medio Ambiente IV-48

Papantla

Nivel Alumnos inscritos

Alumnos Existencias

Alumnos Aprobados

Alumnos Egresados

Personal Docente b/

Escuelas c/

Preescolar 4604 4507 4496 2818 305 184

Primaria 25337 24864 23148 3767 1179 211

Secundaria 9644 9256 8015 2809 491 89

Bachillerato 518 510 389 160 40 2

Total 5265 4997 2995 1396 262 41

Tecolutla

Nivel Alumnos inscritos

Alumnos Existencias

Alumnos Aprobados

Alumnos Egresados

Personal Docente b/

Escuelas c/

Preescolar 676 676 670 418 57 37

Primaria 4127 3981 3651 572 218 51

Secundaria 1376 1311 1235 373 79 17

Bachillerato 466 448 323 100 23 7

Total 6645 6416 5879 1463 377 112

Tlapacoyan

Nivel Alumnos inscritos

Alumnos Existencias

Alumnos Aprobados

Alumnos Egresados

Personal Docente b/

Escuelas c/

Preescolar 1208 1131 1118 720 69 39

Primaria 8341 7992 7410 1104 282 53

Secundaria 2394 2220 1687 592 112 14

Bachillerato 1117 1097 753 299 66 5

Total 13060 12440 10968 2715 529 111

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Geología y Medio Ambiente IV-49

Vega de Alatorre

Nivel Alumnos inscritos

Alumnos Existencias

Alumnos Aprobados

Alumnos Egresados

Personal Docente b/

Escuelas c/

Preescolar 515 497 463 304 34 20

Primaria 995 919 813 254 49 8

Secundaria 995 919 813 254 49 8

Bachillerato 583 567 405 150 66 5

Total 4950 4721 4260 1126 275 67

Yecuatla

Nivel Alumnos inscritos

Alumnos Existencias

Alumnos Aprobados

Alumnos Egresados

Personal Docente b/

Escuelas c/

Preescolar 489 473 435 249 37 27

Primaria 2196 2109 1917 280 102 37

Secundaria 617 581 520 159 27 6

Bachillerato 177 173 99 44 8 1

Total 3479 3336 2971 732 174 71

b/ Incluye personal directivo con grupo.

c/ La cuantificación de escuelas, está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo plantel y no en términos de

planta física.

d/ Se refiere exclusivamente a las aulas reportadas en uso y no a la planta física, es decir, son las aulas por los turnos

en que se utilizan.

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Descripción del sistema ambiental Prospección Sismológica

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Geología y Medio Ambiente IV-50

D. Economía

Tabla IV.31. Población de 12 y más años por municipio según condición de actividad económica y de ocupación al 14 de febrero del 2000.

Pob. Económicamente activa

Municipio Total

ocupada desocupada

Población económicamente

inactiva

No especificada

Actopan 29777 13044 103 16566 64

Alto Lucero 20305 9880 69 10294 62

Atzalán 32170 17684 34 14367 85

Colipa 4209 1858 7 2336 8

Martínez de la

Torre

85896 43632 305 42733 225

Misantla 43196 20586 83 22415 112

Nautla 7150 3211 23 3878 38

Papantla 122157 54548 458 66763 388

Tecolutla 18401 8614 33 9713 41

Tlapacoyan 36867 19207 170 17388 102

Vega de

Alatorre

13594 6655 52 6849 38

Yecuatla 8562 4003 8 4531 20

FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Anuario Estadístico 2003.

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Descripción del sistema ambiental Prospección Sismológica

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Geología y Medio Ambiente IV-51

Tabla IV.32. Población ocupada por municipio según sector de actividad al 14 de febrero del 2000.

Municipio Total Agricultura ganadería,

aprovechamiento forestal, pesca y

caza

Minería Electricidad y agua

construcción Industrias manufactureras

comercio

Actopan 13044 7794 14 423 689 744 1047

Alto Lucero 9880 6657 16 113 397 724 667

Atzalán 17684 14495 3 3 297 867 582

Colipa 1858 1045 4 1 72 405 83

Martínez de

la Torre 43632 13622 47 66 2748 4121 8775

Misantla 20586 10157 38 30 1070 2035 2139

Nautla 3211 1778 2 3 193 217 286

Papantla 54548 21204 584 120 4388 4454 7381

Tecolutla 8614 4756 22 4 639 386 858

Tlapacoyan 19207 8034 9 68 972 2098 3094

Vega de

Alatorre 6655 2232 48 55 449 1474 871

Yecuatla 4003 2944 2 0 175 245 200

FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Anuario Estadístico 2003.

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Geología y Medio Ambiente IV-52

Tabla IV.33. Población ocupada por municipio según ingreso por trabajo en salario mínimo al 14 de febrero del 2000.

Municipio

Total

No recibe Ingres

os

Hasta el 50%

Más del 50% y menos de uno

Uno

Más de

uno y hasta dos

Más de dos

y menos

de tres

De tres

hasta cinco

Más de

cinco y

hasta diez

Más de

diez

No

especificado

Actopan 13044 2386 588 1252 0 5782 1171 777 469 226 393

Alto Lucero 9880 2340 535 1409 0 3996 609 307 192 82 405

Atzalán 17684 5742 923 4690 0 4744 629 337 143 50 426

Colipa 1858 478 295 274 0 597 50 70 33 6 55

Martínez

de la Torre

43632 2715 2017 5957 0 19381 5090 3958 1949 694 1871

Misantla 20586 3763 1489 4087 3 7125 1447 1241 705 145 581

Nautla 3211 254 153 492 0 1736 195 151 94 30 106

Papantla 54548 10050 4210 10195 2 17196 3622 3868 2224 690 2491

Tecolutla 8614 2181 576 1383 0 3340 505 283 121 43 182

Tlapacoyan 19207 1399 1535 4177 0 7874 1652 1163 487 150 770

Vega de

Alatorre

6655 584 678 1075 0 2801 626 383 222 67 219

Yecuatla 4003 732 387 955 0 1552 170 98 28 9 72

FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Anuario Estadístico 2003.

IV.2.4 Diagnóstico ambiental

La persistencia de los ecosistemas dependen del producto de la combinación de fuerza y

dirección de cada uno de sus componentes, que le confiere una variabilidad temporal y

espacial, obtenido de las fluctuaciones de los puntos de equilibrio y ciclo estables derivados

de los disturbios, de donde la estabilidad se alcanza cuando las variables permanecen sin

cambiar su valor y se traduce como la capacidad del sistema de absorber impactos

(resistencia a ser perturbado y capacidad de retorno a las condiciones iniciales).

Los procesos que se desarrollan dentro de las estructuras ya formadas, provocan a su vez

los cambios en su interior, aun cuando los procesos se transforman más rápido y de manera

inestable, al contrario de los cambios estructurales, mucho más lento.

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Geología y Medio Ambiente IV-53

El grado de cambio absoluto, el ritmo del cambio y el tiempo requerido para llegar a una

situación estable varían con la disposición de recurso y las condicionantes del medio.

Tabla IV.34. Estructura que presenta el área de proyecto conforme a los tipos de vegetación que lo ocupan.

Tipo de Vegetación Superficie ocupada (Hectáreas)

Distribución del territorio (Porcentaje)

Pastizal 170,329.50 83.70% Selva alta perennifolia 2,492.88 1.23% Manglar 1,221.00 0.60% Tular-Popal 1,221.00 0.60% Vegetación de dunas costeras 305.25 0.15% Bosque de galería 2,442.00 1.20% Bosque de encino 610.50 0.30% Agricultura 24,867.70 12.22%

Los cambios pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles y con estos

dos enfoques se suscitan una gama de niveles de perturbación. Tales niveles de

perturbación se refieren al estado de conservación que presenta cada ecosistema, sin hacer

referencia a su estado seral, de tal forma que la evaluación debe estar basada en

condiciones ambientales, como lo son los procesos que regulan la organización y el

funcionamiento de los sistemas.

Las condiciones que guardan actualmente las unidades ambientales es el resultado de

procesos de simplificación y transformación de los ecosistemas, esencialmente debido a las

actividades ganaderas y agrícolas. En la que los sistemas pecuarios participan de manera

preponderante en la transformación de los ecosistemas, que en la mayoría de los casos llega

a hasta la sustitución total, para establecer agroecosistemas de estabilidad de moderada a

baja (Tabla IV.34.).

Para definir la unidad ambiental, se describen las formaciones vegetales estructurales a

través de las cuales se supeditan los procesos homeostáticos que mantienen la estabilidad

de los ecosistemas implicados. Bajo este contexto, el área de estudio queda estructurada por

sólo cuatro unidades ambientales (Tabla IV.35).

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Geología y Medio Ambiente IV-54

Tabla IV.35. Unidades ambientales que forman el área de estudio, indicando superficie ocupada y la importancia ponderada presentada en porcentaje.

Clave Unidad ambiental Superficie ocupada (Km2)

Porcentaje respecto al área de estudio

UA-PBF Planicies Bajas Fluviales 1221.00 60 UA-LBTA Lomerío Bajo y Terrazas Aluviales 407.00 20 UA-LAPM Lomerío Alto y Pie de Monte 305.25 15 UA-SBVI Serranía baja y valles intermontanos 101.75 5

En su totalidad las unidades ambientales se conforman por una matriz paisajística integrada

por actividades de ganadería y agricultura, que, a su vez, restringe a la vegetación en cuanto

a la dispersión, permitiendo sólo el establecimiento de islotes dispuestos sobre la topografía

menos accesible (Tabla IV.36.).

Tabla IV.36. Tipos de vegetación por unidad ambiental, en el que se muestra el área cubierta por cada una de ellas.

Unidad Ambiental Tipo de Vegetación

UA-PBF UA-LBTA UA-LAPM UA-SBVI

% Km2 % Km2 % Km2 % Km2

Pastizal 88.2 1,076.92 55.0 223.85 93.0 283.88 94.0 95.64

Selva alta perennifolia 0.5 6.10 0.5 2.03 5.0 15.26 1.5 1.53

Manglar 2.3 28.08 –- –- –- –- –- –-

Tular-Popal 1.0 12.21 –- –- –- –- –- –-

Vegetación de dunas costeras 2.5 30.52 –- –- –- –- –- –-

Bosque de galería –- –- –- –- 0.7 2.14 0.5 0.51

Bosque de encino 0.5 6.10 –- –- 0.3 0.92 –- –-

Agricultura 5.0 61.05 44.5 181.11 1.0 3.05 4.0 4.07

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Descripción del sistema ambiental Prospección Sismológica

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Geología y Medio Ambiente IV-55

Como consecuencia de lo anterior, las asociaciones de vegetación presentan efectos de

aislamientos debido a las amplias zonas pecuarias que impiden la comunicación y

transferencia de información entre los distintos ecosistemas. Cada una de las unidades

manifiesta una forma específica de las condiciones de desarrollo, aún cuando las áreas de

pastizales inducidos representan el 83.70% en el área de estudio.

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Evaluación de impactos ambientales Prospección Sismológica

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Geología y Medio Ambiente V-1

V Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales

V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales

Abordar la evaluación de los efectos ambientales provenientes de las actuaciones humanas

requiere dividir la compleja entidad ambiental en partes identificables mantenidas en un tiempo

y una aproximación holística para enfatizar relaciones, a fin de entender los procesos que

promueven patrones de diversidad y control en la función del sistema. Sin embargo, todo

estudio es selectivo en relación a considerar cual componente y atributo del medio debe ser

investigado, pues ningún sistema ambiental está dado en el punto de partida de la

investigación, el sistema no está definido pero es definible (García, 1984), por lo que, la

alternativa depende de la experiencia local y del interés de la investigación, a través de una

decisión objetiva alrededor de cual dato a considerar es más apropiado para el problema.

Los parámetros a medir deberán ser fácilmente obtenibles e interpretables, a la vez que

representativos del sistema a analizar, con el objeto de comparar la respuesta diferencial de los

componentes estructurales en el sistema o identificar propiedades conservadas y que son

modificadas en una predecible ruta de perturbación. Definido, entonces, un impacto ambiental

como una relación de causa efecto entre una fuente, la causa del impacto, y un receptor, el

elemento ambiental afectado por el impacto (Julien, 1992).

Se requiere evaluar todas las fuerzas que inciden sobre el sistema, pues de no hacerlo corre el

riesgo de reaccionar tardíamente cuando un suceso extremo provoque cambios substanciales

al sistema. La estimación de las fuerzas está respaldado en la caracterización ambiental ya que

proporciona validez en la predicción y en consecuencia la utilidad de las conclusiones que de

ella emanen, sustentadas en la calidad y cantidad de datos disponibles; a fin de interpretar

todos los eventos, físicos, químicos y biológicos para identificar los disturbios que se encuentran

presentes en dichos fenómenos. Aunque se suele recomendar el empleo de técnicas que

expresan el valor del cambio de forma cuantitativa, ello no siempre es posible dado la diferente

naturaleza de los elementos del medio afectado y las técnicas existentes para determinar su

valor de calidad.

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Geología y Medio Ambiente V-2

El proceso de evaluación puede ser dividido en tres grandes etapas: identificación, estimación y

comparación. La etapa de identificación requiere determinar la importancia de la relación causa-

efecto entre las actividades y los elementos ambientales, obtenido de una buena comprensión

tanto de la naturaleza como de la dependencia entre ambos componentes, para detectar los

posibles impactos.

La estimación provee el paso a la valoración del efecto y consiste en describir el impacto por

medio de una serie de características tales como magnitud, importancia, sinergia, reversibilidad

o recuperabilidad. Esta descripción permitirá conocer la mayor o menor gravedad de un

impacto, que se expresará por medio de una escala cualitativa de niveles de impacto, en la que

se delimiten claramente los “umbrales críticos", es decir, aquellos que de ser superados

ocasionarían una pérdida irreparable de la calidad ambiental de un recurso.

Finalmente, la etapa de comparación resume los impactos significativos de manera apropiada

para la comunicación al personal encargado de la toma de decisiones, puesto que la forma de

organizar los datos de las experiencias que fueron evaluadas en los niveles anteriores son los

que brindan el conocimiento del entorno.

La valoración ambiental permite hacer un balance entre el riesgo y el beneficio de un impacto,

anticipándose a los hechos mediante planes de contingencia encaminados a minimizar los

efectos de los disturbios y por medio de planes de desarrollo para aprovechar al máximo

aquellas oportunidades que favorezcan al sistema.

V.1.1 Indicadores de impacto

Los sistemas ambientales se forman a través de procesos sujetos a la economía de la

energía y de los materiales disponibles, dentro de un contexto histórico, a partir del cual el

proceso define y ordena los componentes en una estructura, cuya sucesión y disposición de

los elementos lo determinan. No obstante, el sistema se halla definido por las relaciones

entre todas las propiedades pertinentes de cada una de ellas y a los efectos que ejercen.

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Geología y Medio Ambiente V-3

Los sistemas evolucionan hacia estructura grandes y diversas, dentro de los límites del

suministro de energía disponible y las condiciones de existencia dominantes creados por los

mismos componentes. El proceso evolutivo sufrido por los procesos funcionales de los

elementos y los niveles de interacción existentes entre ellos, se da a partir de aquellas fases

con escasa especialización hacia la conformación de redes encabalgadas entre los

componentes.

El tiempo que transcurre en una sucesión ininterrumpida otorga asociaciones y adaptaciones

recíprocas cada vez más íntimas entre los componentes, que conducen al desarrollo de

muchos mecanismos reguladores que permite conservar la estructura capaz de absorber u

oponer resistencia a perturbaciones externas. Sin embargo presiones fuertes o cambios

súbitos por fuerzas exteriores o interiores puede fracturar los mecanismos reguladores y

hacer que tengan lugar desarrollos anormales de los componentes estructurales.

El cambio es entonces la causa de la diferencia o alteración, definido en base a su

correlativa constancia, en el continuo flujo de la relación causa-efecto dentro de un espacio y

tiempo. Cada causa crea un efecto que puede convertirse en el factor de otro efecto ad

infinitum; tales perturbaciones se dan sobre muchos niveles y en muchas dimensiones, de

las cuales algunos pueden ser controlados y otros escapan al control, grandes o pequeños,

graduales o drásticos. Todas las dimensiones del cambio son fluidas y dinámicas. Dicha

transformación se produce ante las oscilaciones en el balance energético, en el ciclo de

materiales y en las condiciones del sistema, superior a las fluctuaciones normales del mismo.

En consecuencia la respuesta ante una perturbación depende de la intensidad de esta

última, de la capacidad de absorber impactos y del nivel o lugar donde incida la perturbación

al interior de la estructura, de donde el problema es cifrar la sensibilidad del sistema frente a

un disturbio, pues el ecosistema no se puede frenar el cambio, sólo puede responder a él.

La persistencia de los ecosistemas dependen del producto de la combinación de fuerza y

dirección de cada uno de sus componentes, que le confiere una variabilidad temporal y

espacial, obtenido de las fluctuaciones de los puntos de equilibrio y ciclos estables derivados

de los disturbios, de donde la estabilidad se alcanza cuando las variables permanecen sin

cambiar su valor y se traduce como la capacidad del sistema de absorber impactos

(resistencia a ser perturbado y capacidad de retorno a las condiciones iniciales).

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Geología y Medio Ambiente V-4

Por tanto, para establecer la calidad de los ecosistemas considerando sus atributos

ambientales y sociales ya descritos se hace necesario sentar algunos criterios cualitativos

que permitan tener una estimación muy próxima a la realidad y así emitir un juicio. De esta

manera se establecieron solo cuatro niveles de conservación, los cuales se describen en la

tabla IV.1.

Tabla V.1. Criterios cualitativos en los que se establece el grado de conservación de las comunidades vegetales, conforme a las etapas sucesionales que presentan, así como a la fragmentación que manifiestan en su distribución.

Valor Característica Definición

0 Deteriorado Las comunidades vegetales fluctúan entre el 35 a 50% de un disclimax y presentan una cobertura del 20 al 35% de la superficie de distribución original.

1 Baja Cuando las formaciones vegetales estén en un rango de 35 a 40% de sus condiciones climax y cubran del 40 al 50% de su superficie, pero estén altamente fragmentadas.

2 Medio Cuando las formaciones vegetales estén en un rango de 45 a 50% de sus condiciones climax, y cubran el 60% de su superficie además de estar poco fragmentadas.

3 Alta Cuando las formaciones vegetales estén en más de un 70% de sus condiciones climax y cubran el 80 % de su distribución original

Consistente a la calidad de los ecosistemas en virtud del estado de conservación que

presentan, se tienen los criterios de a) capacidad de carga de la comunidad, b) restricciones

ambientales y c) perturbaciones incidentes, que juntos constituyen el grado de vulnerabilidad

ya sea del ecosistema o de la unidad ambiental (Figura V.1.).

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Geología y Medio Ambiente V-5

Figura V.1. Diagrama de vulnerabilidad del ecosistema en el que se indica cuatro procesos de degradación en función a tres elementos críticos, la capacidad de carga del ecosistema, las restricciones ambientales presentes y los conjuntos de perturbaciones que enfrenta. F Fragmentación; Sb Substitución; Sm Simplificación; T Transformación; C Conservado.

V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto

Tomando en consideración la caracterización del medio a través de unidades ambientales y

de la definición de los indicadores señalados en el apartado anterior, se listan los elementos

ambientales en los cuales se basará la valoración de los impactos que producirá el estudio

sismológico transicional Nautla 3D.

Clima y dinámica atmosférica: En este apartado se considerarán los cambios mesoclimáticos

derivados de las fluctuaciones en la cobertura vegetal, asimismo se considerará la calidad

del aire que pudiera se afectado por las emisiones desprendidas de la maquinaria y equipo

de combustión interna.

Geomorfología: La valoración en la geomorfología se sustentará en los cambios en el relieve

y en las modificaciones que se pudieran desprender en los procesos formadores de la

orografía.

Hidrología superficial y/o subterránea: Las actividades relacionadas al estudio sismológico

serán evaluadas en cuanto a los efectos sobre los cuerpos de agua superficiales y las

perturbaciones en las unidades hidrogeológicas producto de las detonaciones.

Capacidad de carga

de la comunidad

Perturbaciones

incidentes

Restricciones

ambientales

100

100

100

0

0

0

F Sb

T Sm

C

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Geología y Medio Ambiente V-6

Suelo: La erodabilidad y fertilidad del suelo serán los indicadores a considerar para

determinar la magnitud de los cambios provocados por el estudio sismológico sobre este

elemento ambiental.

Vegetación: La vegetación como uno de los elementos ambientales más conspicuos y de

propiedades funcionales en la conformación de unidades ambientales, se han determinado

cuatro indicadores para estimar los efectos de las acciones planteadas, los cuales están

constituidos por la densidad, distribución, diversidad y hábitat.

Fauna: La comunidad animal está estrechamente vinculada a los tipos de vegetación que

constituyen su hábitat, por lo que se definieron tres indicadores definidos por la abundancia,

relación entre las poblaciones y constitución del hábitat.

Paisaje: El paisaje en sí mismo se ha considerado como un indicador ambiental del estado

de conservación de las unidades ambientales, por lo que la manera en que será valorado

partirá del grado de conservación de los ecosistemas presentes en él.

Socioeconómico: Por ser uno de los factores ambientales más dinámicos y con una gran

dificultan para determinar efectos directos, se ha determinado valorar este elemento en cuanto

empleo, infraestructura y servicios, y actividades económicas.

V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación

La valoración de los impactos depende de la adecuada identificación de los cambios

potenciales al entorno, estableciendo las posibles consecuencias de las actividades inherentes

al proyecto sobre el ecosistema en el que habrá de insertarse. Por ende, se determinan los

rasgos distintivos del ambiente que pueden ser afectados y la estimación del grado en la

valoración de la magnitud del impacto potencial. La determinación de las actividades del

proyecto junto a los factores ambientales afectados constituye la base para la elaboración de la

matriz de interacción proyecto-ambiente, con la cual se realiza la identificación, evaluación e

interpretación de los posibles impactos al medio.

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Geología y Medio Ambiente V-7

Bajo este contexto, las perturbaciones generadas en el sistema pueden tener varios criterios de

acuerdo a la naturaleza del impacto y a las características del ambiente, es así que, la

evaluación de los impactos debe considerar al disturbio con los efectos colaterales a través del

tiempo y espacio.

V.1.3.1 Criterios En el presente trabajo se consideraron cuatro parámetros:

Carácter. Hace referencia a los efectos hacia el interior del sistema, reflejando la respuesta de

los componentes ante los impactos identificados, de donde se tienen dos criterios para este

rubro: adverso o benéfico.

Duración. Denota la permanencia en escala temporal del impacto en el ambiente,

considerando tres atributos:

Temporal, el impacto y sus consecuencias duran el mismo tiempo que la actividad que

lo produce

Prolongado, la perturbación y efecto permanece más tiempo que la actividad que lo

produce (hasta 5 años) y

Permanente, los disturbios se mantienen en el ambiente por tiempo indefinido (más de

5 años).

Magnitud. Es la dimensión físico-espacial de los efectos en el sistema a partir de la fuente de

impacto relacionada con el proyecto, las cuales comprenden tres niveles: Local, menos de un

kilómetro alrededor de la obra o actividad que produce el impacto; Zonal mayor que un

kilómetro y menor de cinco y Regional, más de cinco kilómetros.

Importancia. Se refiere a la trascendencia de los impactos detectados, tomando en cuenta 3

valores; significativo, poco significativo y no significativo.

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Geología y Medio Ambiente V-8

En la matriz de interacción sólo se presentan dos criterios (carácter e importancia) para facilitar

la interpretación de la misma; sin embargo, la determinación de ese valor se realiza tomando en

consideración la duración y magnitud del impacto. Los símbolos utilizados en la matriz de

interacción se presentan en la tabla V.1.

Tabla V.2. Símbolos utilizados en la matriz de interacción de impactos.

Carácter Importancia

Adverso - Significativo 3

Benéfico + Poco

significativo

2

No significativo 1

Posteriormente se elaboró una descripción de los principales impactos al medio, identificados

en la matriz, mismos que son presentados con un texto explicativo donde se mencionan las

consideraciones que se hicieron para cada parámetro evaluado hasta llegar al resultado que

aparece en la matriz. En el anexo de documentos se incluye la matriz de impactos.

V.1.3.2 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada

La valoración de los impactos depende de la adecuada identificación de los cambios

potenciales al entorno, estableciendo las posibles consecuencias de las actividades inherentes

al proyecto sobre el ecosistema en el que habrá de insertarse. Por ende, se determinan los

rasgos distintivos del ambiente que pueden ser afectados y la estimación del grado en la

valoración de la magnitud del impacto potencial. La determinación de las actividades del

proyecto junto a los factores ambientales afectados constituye la base para la elaboración de la

matriz de interacción proyecto-ambiente (Anexo 1 Documentos), con la cual se realiza la

identificación, evaluación e interpretación de los posibles impactos al medio.

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Geología y Medio Ambiente V-9

V.1.4 Identificación y caracterización de los impactos.

V.1.4.1 Preparación del sitio La primera tarea está relacionada a la localización de puntos de control para determinar el trazo

seguido por las líneas Fuentes y de Recepción, de tal suerte que permite entablar ligas con

sitios referenciados a coordenadas UTM y elevaciones referidas al nivel medio del mar.

Asimismo, se realiza el levantamiento topográfico de cada una de las líneas.

V.1.4.1.1 Microclima

IMPACTO: El microclima está determinado por las condiciones de la masa de aire localizada

por encima de la superficie del terreno y que se encuentra regida por la topografía y la

vegetación de una determinada área. Dicha naturaleza le confiere una gran dinámica al interior

de los ecosistemas, y colateral a ello una susceptibilidad creciente a los cambios estructurales.

En consecuencia, se tiene que durante las actividades de la rehabilitación de caminos,

establecimiento de campamento y brechas para la topografía es necesario despejar la

vegetación de manera manual, por lo que el microclima se verá afectado al cambiar las

condiciones que lo definen más allá de las fluctuaciones normales.

Carácter: Es adverso porque al modificar las condiciones específicas que definen un biotopo,

las células microclimáticas pierden identidad, conformando así, áreas amplias con

características meteorológicas homogéneas. Características tendientes a extender el

incremento de la temperatura y por consiguiente de la evaporación, que constituyen los inicios

del proceso de desertización.

Duración: Las perturbaciones producidas en cada uno de los biotopos durante la preparación

del sitio, permanecerán hasta que se restablezcan las herbáceas de los pastizales afectados,

por lo que se consideran temporales.

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Magnitud: La difusión e incremento de las áreas con temperatura y evaporación alta empiezan a

constituir amplias extensiones territoriales en las unidades ambientales implicadas, motivo por

el cual, al sumarse los cambios de los biotopos involucrados en el establecimiento de las

brechas de topografía y rehabilitación de caminos de acceso con la dinámica de eliminación de

la cubierta vegetal prevaleciente en la región, las perturbaciones no rebasan los niveles locales.

Importancia: Con base a las características descritas, el impacto es no significativo pues las

condiciones meteorológicas en el área hacen que los cambios no rebasen los límites del área

requerida por las áreas destinadas a la topografía y caminos de acceso, pues los efectos sólo

intervienen en la permanencia temporal de la dinámica de desertización presente en la región.

V.1.4.1.2 Aire

IMPACTO: La disminución de la calidad del aire está en función del incremento de partículas,

gases de combustión y agentes oxidantes, derivados de las actividades de nivelación,

compactación y funcionamiento de automotores y maquinaria. Además dichos compuestos

pueden seguir un proceso sinérgico al producirse algunas combinaciones entre ellos, dando pie

a una contaminación complementaria más grave que los componentes que le dieron origen.

Carácter: Es adverso porque los gases generados durante la combustión de los automotores,

causan efectos tóxicos y/o daños a la salud de los organismos que entran en contacto con ellos,

como es el caso del nitrato de peroxiacetileno el cual es responsable del bloqueo de la

fotosíntesis y el ozono, aumentando el consumo de energía por parte de las hojas.

Duración: La duración en el aire de los compuestos generados por los gases de combustión

varía de acuerdo a su naturaleza química y a las condiciones atmosféricas prevalecientes en el

sitio, de tal forma que pueden permanecer desde unas horas hasta varias semanas, asimismo

los efectos en los organismos pueden continuar durante mayor tiempo, a pesar de la

disminución en la concentración del contaminante. Bajo este contexto el impacto se considera

como prolongado.

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Geología y Medio Ambiente V-11

Magnitud: La dispersión que presentan los gases, partículas suspendidas y aerosoles es

amplia, debido a la dinámica atmosférica por lo que alcanza.

Importancia: A pesar de las emisiones generadas por la combustión, el impacto es no

significativo pues las condiciones meteorológicas en el área hacen que se dispersen y diluyan

los efectos dañinos, así como los bajos volúmenes generados durante el desempeño de las

acciones prospectivas.

V.1.4.2 Construcción y operación Las acciones relativas al estudio sismológico implican el acondicionamiento en los accesos

hacia el entramado de las líneas Fuente y Receptoras previamente planificadas de manera que

se pueda transportar el equipo hacia dichos sitios. También será necesario preparar un espacio

de 2 metros por 57 kilómetros para ubicar el equipo de perforación a lo largo de las líneas

Fuente, en tanto para las líneas receptoras se requerirá una superficie definida por 2 metros de

ancho en la brecha por 164 kilómetros que se requerirán para posicionar los géofonos.

Una vez definidas las áreas destinadas para almacenamiento, accesos y brechas prospectivas,

se efectúa el despeje manual de la vegetación existente en una superficie máxima de 44.2

hectáreas (para los dos tipos de líneas) donde crecen pastizales inducidos y vegetación

arvense típica de zonas eriales, por lo que no se afectará ninguna especie de flora y fauna

clasificada en la NOM-059-SEMARNAT-2001.

V.1.4.2.1 Aire.

IMPACTO: Durante esta etapa el transporte de personal, maquinaria y equipo, además del

funcionamiento de estos dos últimos generan emisiones a la atmósfera, producto de la

combustión incompleta de hidrocarburos, cuya permanencia en el ambiente origina cambios

químicos con características tóxicas (fotoquímicos), como lo son el monóxido de carbono,

óxidos de nitrógeno, óxidos azufre y radicales libres orgánicos.

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Geología y Medio Ambiente V-12

Carácter: Es adverso porque los gases generados durante la combustión del diesel en los

motores, causan efectos tóxicos y/o daños a la salud de los organismos que entran en contacto

con ellos, como es el caso de los óxidos de nitrógeno responsable de la alteración en la

fotosíntesis, aumentando el consumo de energía por parte de las plantas que tienen contacto

directo con los contaminantes.

Duración: En virtud de las características meteorológicas y a las condiciones operativas del

equipo y maquinaria, se considera que los volúmenes de los gases de combustión no tendrán

una permanencia mayor en las masas de aire que al tiempo mismo del funcionamiento de los

motores. No obstante, el impacto se considera como prolongado, pues la operación de la

maquinaria es continua.

Magnitud: La dispersión de gases, partículas suspendidas y aerosoles es restringida, debido a

los volúmenes relativamente pequeños, alcanzando niveles locales.

Importancia: A pesar de las emisiones generadas por la combustión, el impacto es no

significativo pues las condiciones meteorológicas en el área hacen que se dispersen y diluyan

los efectos dañinos, así como los bajos volúmenes generados.

V.1.4.2.2 Agua superficial

IMPACTO: El patrón de drenaje de un área dada se encuentra definido por la naturaleza

geológica de los materiales, las topoformas y la vegetación existentes, pues estas condiciones

fijan el comportamiento del agua sobre la superficie. Por lo tanto, al modificar la superficie del

terreno mediante la rehabilitación de brechas, compactación de los puntos de perforación y

deshierbe induce a la conformación de un nuevo sistema de drenaje, dominado por

escorrentías y escurrimientos.

Asimismo, el agua que se necesita en el desarrollo del proyecto es solamente para la

perforación, para esto se recurre a cuerpos de agua o corrientes cercanos. La cantidad de agua

que se requiere es muy poca (60 litros aproximadamente por pozo), principalmente por ser

pozos cortos y perforados en material deleznable.

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Geología y Medio Ambiente V-13

Carácter: El cambio en el patrón de drenaje se considera adverso debido a que disminuye la

infiltración y se incrementa el escurrimiento. Este último puede formar escorrentías y cárcavas

por estas veredas, lo que provocaría una mayor intensidad de los procesos erosivos y la

formación de nuevos arroyos e incrementa la capacidad de carga de las escorrentías

acresentando el número de partículas en suspensión. Es un impacto adverso porque el

aumento de material en el ceno de la corriente, a la postre y junto con otras corrientes, puede

provocar azolve local en alguna corriente de tercer orden o en un cuerpo de agua.

En cuanto a la calidad del agua se ve afectada al entrar en contacto los cortes que se producen

en la perforación, además de los compuestos que se mezclan con el agua para darle una mayor

densidad al fluido de perforación. Esta agua residual, a su vez afecta la calidad de las corrientes

o cuerpos de agua cercanos ya que generalmente no se dispone adecuadamente.

Duración: La modificación en el drenaje superficial y en la infiltración del agua provocada tanto

por el deshierbe como por la rehabilitación de caminos de acceso se extenderá aún después de

concluidas las actividades mencionadas, por lo que el impacto se considera como prolongado.

Magnitud: Las líneas Fuente y Receptoras requerirán de una superficie de 44.2 hectáreas, en

donde el drenaje superficial del agua puede ser modificado. Asimismo, los cambios en el patrón

de desagüe implican la alteración del curso tanto aguas arriba como aguas abajo, en por lo

menos 300 metros, en consecuencia se estima que los efectos pueden tener un alcance local.

Importancia: El impacto es no significativo pues las alteraciones a la red drenaje natural no

representan un cambio directo en las principales corrientes de la región, sobretodo por que las

líneas Fuente no estarán en el seno de los cuerpos de agua.

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Geología y Medio Ambiente V-14

V.1.4.2.3 Agua Subterránea

IMPACTO: Para detonar se perfora de 20 a 30 metros, a esta profundidad se introduce el

explosivo (Vibrogel), este explosivo es a base de sales minerales biodegradables por lo cual no

existirá contaminación a los mantos freáticos. Los servicios sanitarios siempre causarán un

impacto adverso significativo ya que las aguas residuales casi siempre carecen de un manejo y

disposición adecuada. El agua jabonosa producto del aseo personal, generalmente, se vierte

directamente al suelo o en el cauce de alguna corriente, esto trae como consecuencia que la

calidad del agua disminuya.

Carácter: La calidad del agua subterránea no se ve disminuida en esta etapa por la generación

de residuos líquidos y sólidos por diversas actividades, por lo que el impacto no se considera

adverso.

Duración: La presencia de materiales químicos y biológicos se extenderá aún después de

concluidas las actividades mencionadas, por lo que el impacto se considera como prolongado.

Magnitud: No obstante los volúmenes de residuos líquidos generados en los servicios sanitarios

serán manejados a través de fosas sépticas a cargo de una empresa específica, ya que el agua

de perforación solo contendrá bentonita por lo que se estima una magnitud de tipo local.

Importancia: Sin embargo, los impactos son considerados como no significativos por el reducido

volumen de estos residuos y el carácter temporal del proyecto.

V.1.4.2.4 Suelo

IMPACTO: El suelo se verá afectado durante la construcción y operación esencialmente en la

erodabilidad, pues al dejar desprotegida la superficie edáfica ante las fuerzas del agua y el

viento, las partículas minerales incrementan la vulnerabilidad a disgregarse y ser transportadas.

Asimismo durante la construcción se removerán 15,480 m3 de suelo, de los cuales 5160 m3

corresponden a suelo no alterado ya que la diferencia está relacionada a la modificación del

suelo en el brocal del pozo.

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Geología y Medio Ambiente V-15

Carácter: Es adverso porque los suelos al aumentar su susceptibilidad ante las fuerzas

erosivas, retardan el proceso edafogético que lo constituye como cuerpo natural, de igual forma,

el suelo que será alterado verá interrumpido el desarrollo del perfil, considerando tales efectos

adversos para los ordenes Regosol y Feozem. No obstante, la remoción del suelo puede

resultar benéfica en el caso de los suelos agrupados en el orden Vertisol, pues propicia la

aireación y mejora la estructura.

Duración: La erodabilidad incrementada por las actividades de deshierbe y despalme

permanecerán hasta que la cubierta vegetal que lo protege se recupere, situación que se

extiende más que las actividades que le dieron origen, es así que el impacto se considera como

prolongado.

Magnitud: La máxima superficie por ser afectada es de 44.2 hectáreas, donde se localizan

suelos con poco desarrollo estructural en pendientes no superiores a los 7°, y algunos de

erodabilidad moderada. Sin embargo, la mayoría de los suelos son estables estructuralmente

hablando y las afectaciones sólo se restringen al área del proyecto, por lo que el impacto se

considera local.

Importancia: A pesar de la superficie probable de ser afectada el impacto se considera no

significativo, debido a que las acciones se concentran en sitios específicos y al grado de

afectación que presentan en la región, además del predominio del orden Vertisol.

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Geología y Medio Ambiente V-16

V.1.4.2.5 Subsuelo

IMPACTO: La contaminación del subsuelo debido a la presencia de compuestos reactivos de

desecho o de combustible, modifica los procesos químicos normales en el medio edáfico, con lo

cual se puede afectar la calidad del suelo y el subsuelo. Dichos efectos se obtienen debido a

manejo y disposición inadecuado de los residuos líquidos, sólidos y al derrame accidental de los

combustibles fósiles requeridos por la maquinaria y equipo durante la construcción.

Carácter: Los cambios en las propiedades físicas y la composición química de los materiales

geológicos del terreno producida por la incorporación accidental de residuos líquidos y sólidos

repercuten en forma adversa y directa en la calidad del material de infiltración y el

comportamiento químico de los elementos minerales.

Duración: La duración del impacto es prolongado ya que la permanencia de los compuestos

químicos en las partículas de minerales pueden extenderse a lo largo de varios meses y, en

caso de no atenderlos, puede durar varios años.

Magnitud: Los efectos de la contaminación del subsuelo tienden a ser locales, pues al ser

adsorbidos los contaminantes por las partículas minerales restringen su difusión a distancias

inferiores a 10 metros a la redonda, lo cual se propicia por el carácter arcilloso del material

edáfico, aunque por otro lado aumenta la dinámica de las sustancias orgánicas de alto peso

molecular en el subsuelo fundamental en la infiltración de las aguas subterráneas.

Importancia: La incorporación accidental de los combustibles y residuos líquidos origina un

impacto poco significativo, debido a que la dispersión de ellos es relativamente rápida en el

material mineral del subsuelo contaminando en áreas menores de 10 metros de radio. En lo

relativo a los residuos sólidos su importancia es no significativa porque la dispersión de ellos es

restringida y son más fáciles de recuperar, reutilizar y disponer.

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Geología y Medio Ambiente V-17

V.1.4.2.6 Vegetación

IMPACTO: La vegetación resulta afectada de manera directa en la densidad, pues las

actividades requieren de espacio que por lo regular está ocupado por vegetación, es así que, se

vuelve ineludible el eliminar algunos individuos durante los trabajos. De igual forma, los cambios

sufridos por los diferentes ecosistemas, descritos en apartados anteriores, hace que las

formaciones vegetales presenten fluctuaciones por arriba de la capacidad de carga de las

mismas, lo cual desemboca en afectaciones del hábitat y en las interacciones que tienen las

plantas con otros organismos.

En cuanto a la etapa de construcción se tiene que la vegetación es el factor ambiental más

afectado, aún cuando las comunidades implicadas son pastizales con algunas agrupaciones de

acahuales y considerando la densidad del estrato arbóreo y arbustivo en los pastizales (1.1

ind/100 m2) y un área de afectación de 19.55 Ha, arroja la cantidad de 21 individuos con

probabilidades de ser eliminados. Por otro lado el impacto generado debido a la eliminación de

vegetación en acahuales, manglares, bosques de encino y de galería, será probablemente

afectada una superficie de 1.47 hectáreas con una pérdida estimada de 88 individuos.

Carácter: Los cambios en las características estructurales y de composición producida por la

eliminación de la cubierta vegetal repercuten en forma adversa y directa en la estabilidad de la

comunidad. Las formaciones vegetales presentes en la región se encuentran con

perturbaciones marcadas, lo cual le ha llevado a formar islotes de vegetación poco estables.

Dichos islotes al ser fragmentados por el establecimiento de áreas de campamento,

almacenamiento, perforación y cárcamo de recuperación incrementan el efecto de aislamiento,

debido a la pérdida de individuos, por tal motivo el impacto se considera adverso.Duración: Las

plantas afectadas durante esta etapa son esencialmente herbáceas y arbustos, por lo que la

recuperación de la vegetación es relativamente corta, a tal grado que se puede igualar al tiempo

de las actividades de preparación del sitio. Bajo este contexto el impacto se considera temporal.

Para el caso de la construcción de las líneas Fuente en los puntos de perforación de pozos la

duración del impacto es prolongado, una vez eliminados los individuos señalados se evita que

se desarrollen otros de la misma especie, se favorece el desarrollo del estrato herbáceo e

incluso el arbustivo que no sobrepase el metro.

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Geología y Medio Ambiente V-18

Magnitud: El deshierbe solo se efectuará en áreas donde la enramada impida el paso, que sólo

se presentan en sotobosque de algunas porciones en acahuales, bosque de encino y de

galería, en consecuencia los efectos se estima serán locales, pues el predominio del pastizal es

tajante.

Importancia: Debido a que sólo se afectará al estrato herbáceo y arbustivo, en bajos volúmenes

cuyos alcances son locales y temporales, el impacto se ha considerado no significativo.

Los impactos anteriormente descritos se aminoran debido a que la mayor parte de las

comunidades tienen una capacidad moderada de responder a los disturbios, en el caso de la

vegetación acuática y pastizales, sin embargo se debe considerar que las dimensiones

espaciales son amplias, así como el carácter secundario de estos ecosistemas dado al alto nivel

de disturbios permanentes en la región.

V.1.4.2.7 Fauna

IMPACTO: La fauna de un área se encuentra estrechamente ligada a las formaciones vegetales

y/o a los recursos y condiciones ahí presentes, es por ello que al cambiar la estructura y

composición de la vegetación, la fauna tiende a modificar su distribución o adecuarse a las

nuevas condiciones del hábitat. Asimismo, la fauna cambia su distribución dado el aumento de

la actividad humana, pero al ser ésta de corta duración su efecto es mínimo.

Carácter: Al modificarse la estructura de las formaciones vegetales se propicia que el hábitat de

la fauna se reduzca y como consecuencia se propicie la competencia interespecífica e

intraespecífica, debido a la disminución en la capacidad de carga de los ecosistemas.

Duración: Los cambios al interior de las comunidades vegetales se restringen al estrato

herbáceo y arbustivo cuya capacidad de regeneración no es superior a los tres meses, por tal

motivo el impacto se considera temporal.

Magnitud: Los efectos no rebasan la superficie de 44.2 hectáreas, siendo entonces zonal las

modificaciones al hábitat y a la distribución de la fauna.

Importancia: Debido a su carácter temporal y a un alcance zonal, los impactos se consideran no

significativos.

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Geología y Medio Ambiente V-19

V.1.4.2.8 Socioeconómico

IMPACTO: El desarrollo del proyecto implicará la reactivación económica de los poblados

relacionados con los trabajos del estudio sismológico, al mismo tiempo que conservará la

dinámica productora de petróleo en la región, manifestada como el incremento del capital

circulante y la generación de empleos directos e indirectos. En el ámbito nacional, permitirá

concretar la disponibilidad de recursos energéticos que satisfagan tanto la demanda doméstica

como la internacional, hecho que redundará en mejores oportunidades de desarrollo.

Dentro de las actividades de la prospección se destaca el brecheo por el número de

trabajadores que se requieren para realizar esta tarea. Para este trabajo generalmente se

contrata gente de la región. Es por esto que la población económicamente activa se incrementa,

así como el nivel de ingreso medio. Para realizar las brechas es necesario el permiso de los

dueños; es decir, una concesión temporal (el tipo de obra así lo requiere) de las tierras por

donde pasarán las líneas.

Carácter: Al incrementarse el flujo comercial de la región y asegurar la disponibilidad de

recursos energéticos da pie al mejoramiento de la infraestructura social, que redunda en

mejores oportunidades de crecimiento a las poblaciones, por lo que se considera un impacto

benéfico en todos los ámbitos.

Duración: Los cambios en las relaciones comerciales de los poblados de la región derivados de

la prospección sismológica se extenderán durante siete meses por lo que son considerados

prolongados. Concerniente a la disponibilidad de recursos se adopta el de permanente, pues

los beneficios tienen un alcance mayor a 5 años.

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Geología y Medio Ambiente V-20

Magnitud: Los beneficios de las actividades relacionadas con el estudio sismológico estarán

ubicados en centros poblacionales definidos y a líneas de negocio específicas, por lo que se

considera un efecto zonal. Sin embargo, el aseguramiento de la disponibilidad de recursos

energéticos constituye un nivel nacional.

Importancia: La demanda de empleo directo durante el desarrollo del proyecto, presenta la

restricción de requerir personal con cierta especialización o habilidades, siendo limitadas las

oportunidades de la población local, en consecuencia la importancia de los efectos descritos es

valorada como no significativa, pese aún al florecimiento de empleos indirectos.

El aseguramiento de recursos energéticos juega un papel estratégico en el desarrollo de la

nación, por lo tanto, la importancia que reviste este hecho es significativo.

V.1.4.3 Abandono del sitio

V.1.4.3.1 Clima, suelo, vegetación y fauna

Durante esta etapa el relleno de pozos restablece las características topográficas del terreno,

disminuyendo de esta forma los procesos erosivos ejercidos sobre el suelo. Además la limpieza

del área contribuye a reducir la contaminación del suelo y favorece a su vez la pronta

regeneración de la vegetación, con el retorno de su fauna acompañante, sin embargo, dadas

las características particulares de la zona los impactos son principalmente de carácter benéfico

no significativo.

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Medidas preventivas y de mitigación Prospección Sismológica

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VI Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales

VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental

Las medidas de mitigación se clasifican en cinco categorías genéricas que permiten articular las

acciones de manera consistente con los objetivos de manejo de recursos naturales y de

conservación.

♦ Aquellas medidas tendientes a evitar un impacto negativo son las preventivas.

♦ Las que una vez causado el impacto negativo permiten eliminar sus efectos se denominan

de remediación.

♦ En el caso de encontrar elementos dañados por causas ajenas a la obra en que puede

repararse el daño se agrupan bajo el denominador de rehabilitación.

♦ En el caso de que una acción solo disminuya el efecto de un impacto se denominará de

reducción.

♦ Finalmente en el caso de no poder encontrar medidas que prevengan, remedien o

rehabiliten, elementos propios de la obra, causados por esta o que se ubiquen dentro del

derecho de vía se clasifican como de compensación.

En este contexto, se enunciarán las acciones principales conforme a las categorías antes

enunciadas.

Medidas preventivas:

1. Se deberá establecer una supervisión ambiental permanente durante el tiempo que dure el

estudio sismológico.

2. Quien lleve a cabo la supervisión ambiental deberá vigilar que en estas medias de

mitigación enunciadas se pongan en práctica y que se garantice el cumplimiento de ellas.

Además durante el plazo que dura el estudio sísmico, que podrá ser hasta de siete meses,

quien lleve a cabo la supervisión ambiental deberá tener capacidad para suspender la

construcción si esta produce impactos diferentes a los considerados o si no se ejecutan las

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Geología y Medio Ambiente VI-2

medidas de mitigación. El programa citado en las medidas de compensación se extenderá

durante un período de al menos un mes, contado a partir de la fecha de conclusión de la

construcción para garantizar que al menos 80 % de las plantas consideradas para la

reforestación hayan sobrevivido esta etapa o bien hayan sido repuestas.

3. Deberá existir una campaña permanente de seguridad para prevenir el incremento

temporal del riesgo de accidentes debido al uso y circulación de maquinaria relacionada a

la perforación, dicha campaña deberá prevenir los accidentes a personas, maquinaria y

vehículos empleados en el desarrollo del proyecto, así como el de las personas y vehículos

que habiten o transite cerca de los frentes de prospección. En iguales condiciones se

deberá proceder durante el manejo de explosivos,

4. Campañas de seguridad similares deberán establecerse durante las etapas de operación y

mantenimiento, dirigidas al personal encargado del manejo de explosivos y detonación de

los mismos en los pozos prospectivos.

5. Se deberán instalar sanitarios portátiles en los diferentes frentes de trabajo, al menos uno

por cada 15 trabajadores

6. Suministrar agua potable, a razón de 1.5 litros diarios por cada trabajador.

7. La maquinaria y vehículos sólo deberán acceder los frentes de trabajo a través de los

caminos y brechas existentes o a través de la misma obra.

8. Deberá existir una verificación periódica de los vehículos y maquinaria utilizada en la etapa

de construcción y en las de mantenimiento para que los motores de combustión interna se

mantengan dentro de normas en cuanto a la emisión de gases.

9. Los explosivos serán manejados de acuerdo a la normatividad dictada por la SEDENA y se

utilizarán exclusivamente para la generación de ondas sísmicas.

10. El manejo y transporte de explosivos en el sitio del proyecto y áreas aledañas será

supervisado y avalado por personal calificado en la materia.

Medidas de remediación:

1. La parte leñosa del despalme de los acahuales y bosques deberá entregarse a los

propietarios (poseedores o comisario ejidal) de los predios donde se ubiquen.

2. Las ramas, hojas y matorrales, producto del desmonte deberán picarse y almacenarse para

producir composta, dicha composta se revolverá con el suelo orgánico producto del

despalme, esta mezcla se conservará acamellonada a los lados de las líneas prospectivas

y, al terminarse el estudio sísmico, servirá para el arrope de las brechas y/o el programa de

reforestación.

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Medidas de rehabilitación:

1. A lo largo del eje de las líneas Fuente donde la maquinaria ocupe y compacte el terreno,

deberá restituirse la condición original del suelo, pasando una rastra para volverlo a su

compactación normal. Se inducirá la vegetación natural nuevamente por efecto de arrastre

eólico o del agua de lluvia.

2. Las brechas Fuente y Receptoras que crucen por los islotes de acahual, manglar, bosque

de galería y bosque de encino inhabilitarlos para promover la recuperación del sotobosque.

Medidas de compensación:

1. Como medida compensatoria por las 21.02 hectáreas en la que se estima resultarán

afectados 109 individuos leñosos por el establecimiento de las líneas Fuentes y

Receptoras, se hará la reforestación con 327 arbolillos con alturas no menor a un metro.

Una vez plantados se les habrá de proporcionar riego de auxilio y fertilizantes hasta que se

encuentren establecidos. Dichos arbolillo deberán plantarse en los sitios donde existe una

cobertura arbórea distribuidos de manera aleatoria.

Medidas de reducción:

1. Rescate de plántulas de las especies arbóreas cuyas alturas estén entre 0.30 y 1.00 metros

2. El drenaje de las brechas deberá reingresar la precipitación pluvial a los escurrimientos

naturales.

3. Durante la construcción se dispondrá de sanitarios portátiles en cada frente de acuerdo al

número de empleados en cada sitio.

4. Los deshechos de tipo doméstico que produzcan los empleados durante la construcción

serán dispuestos en el basurero municipal más próximo.

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Listadas las medidas de mitigación genéricas se desarrollarán las medidas específicas por etapa y

factor ambiental evaluado.

VI.1.1 Preparación del sitio.

Microclima.

Para minimizar al máximo los cambios en el microclima por la eliminación de cubierta vegetal se

plantea que para la instalación de la maquinaria de perforación se utiliza el área mínima y al

concluir los trabajos se procede a su desmantelamiento y retiro total para permitir la restauración

del área afectada. Por otro lado se optimizan los tiempos de operación de la maquinaría y equipo

para evitar un uso prolongado innecesario que genere un aumento en la temperatura del área.

Aire.

La minimización de la emisión de gases de combustión al aire estará sustentada en la optimización

de la maquinaría y equipo para evitar aumento en los volúmenes de gases emitidos, la cual se

realizara a través del mantenimiento por cada 200 horas de trabajo acumulado. La generación de

malos olores por la acumulación de residuos se previene evitando almacenar por mucho tiempo

los residuos además de que los recipientes de almacenamiento cuentan con tapas.

VI.1.2 Construcción y operación.

Aire.

Para evitar o minimizar la emisión de gases de combustión al aire se optimizan los tiempos de

operación de la maquinaría y equipo para evitar un uso prolongado innecesario que genere un

aumento en los volúmenes de gases emitidos. La generación de polvos por demolición de concreto

y muro es temporal y en cantidades muy reducidas por tanto dadas las condiciones de los vientos

en la zona no requiere medida de mitigación.

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Agua.

No existirá contaminación de los mantos freáticos debido a que se tomaran todas las medidas

necesarias para evitarlo, por ejemplo, las aguas residuales y grises serán manejadas por una

empresa especializada, con lo cual se evitara la contaminación de los mantos freáticos por

derrame accidental.

La contaminación por aguas jabonosas se evitara vertiendo estas a los depósitos de los baños

portátiles. Estas medidas son suficiente para evitar una contaminación en el agua subterránea,

superficial y en el suelo. Es importante mencionar que se debe obligar a los trabajadores a que

usen los baños portátiles, para evitar que defequen en el campo y se generen focos de infección,

La construcción de una cerca que delimite el campamento podría ayudar a tal efecto.

Para evitar un impacto mayor de lo que significa el aprovechamiento de un recurso, como lo es el

abastecerse de agua de ríos y lagunas, se debe escoger la corriente o cuerpo de agua cercano

menos susceptible a ser dañado, o sea, una corriente con un gasto considerable o un cuerpo de

agua perenne.

Para no aumentar la carga que transportan las corrientes, se debe tener cuidado, cuando existe

generación de material, de no tirarlo en los ríos. Se puede aprovechar estos detritos para rellenar

zonas con erosión.

En cualquier actividad humana es imposible no generar residuos sólidos, es por esto que se debe

tener en cuenta programas para la separación y recolección de estos desperdicios. Es importante

destinar un solo sitio para acumular la basura dentro del campamento mientras se transporta al

depósito municipal más cercano; separando la basura orgánica de la inorgánica y utilizando a la

primera para hacer un composteo. En cuanto a los líquidos que se manejan, es importante hacer

acondicionamiento del área de trabajo con tal de que no lleguen a ninguna corriente cercana, por

pequeña que esta sea. Lo más práctico es cuidar que toda el agua residual que se genere llegue a

las fosas sépticas.

Aun cuando el impacto no es significativo en este factor, se plantea que las actividades de

construcción y operación se realicen las brechas considerando drenaje natural existente para

evitar obstruirlo o favorecer la acumulación de agua que pudiera contaminarse con aceites,

lubricantes y combustibles, por el uso de equipo, maquinaria y proceso de sitio. Pemex establece

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al contratista que debe realizar el desalojo de agua residual, producto de los campamentos, de

manera que no cause daños al ambiente y que debe cumplir con la normatividad aplicable al caso.

Por otro lado, durante la perforación se deben recoger los fluidos de perforación y no usar

detergentes para evitar contaminar con ellos el suelo y corrientes cercanas.

La utilización del agua para la perforación por sí sola no es un impacto, fundamentalmente porque

el agua en la región es abundante y para la perforación se necesita muy poca. Sin embargo, el

desecho de esta agua residual provoca una contaminación al llevar detritos en suspensión;

además de usar, en algunos casos, bentonita, lo que la contamina químicamente. Ya que el agua

que se utiliza es poca se podría poner en algún recipiente, de tal forma que los elementos en

suspensión se sedimenten y así verter el agua en alguna corriente para que se autodepure.

Suelo.

Este elemento ambiental se ve afectado tanto por el deshierbe como por el manejo que se hace de

los residuos. Es así que, en el primero de los casos las acciones de mitigación estarán centrados

en que los sitios asignados para campamentos y almacenes se instales en áreas abiertas y

próximas a los centros urbanos o rurales. El material de recorte de la perforación si solo contiene

bentonita será enriquecido con la composta obtenida de los materiales de deshierbe para después

disponerlo a lo largo de la brecha, en caso que se empleen compuestos orgánicos para lubricar la

barreno de perforación, los lodos tendrán que ser colectados y tratados antes de ser dispuestos en

el sitio.

Respecto al manejo y disposición de residuos, se deberá contar con un programa general de

manejo que considere los residuos industriales, domésticos y peligrosos con el objeto de

clasificarlos, cuantificarlos y disponerlos conforme a su naturaleza previa gestión con el sitio

receptor de los desechos. Disposición que deberá estar documentada. Asimismo, durante los

trabajos de la prospección sismológica se establecerán centros de transferencia para todos

aquellos residuos que sean generados, y que posteriormente serán trasladados por compañías

especializadas a su destino final.

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Reintegrar a la zona la dinámica geomórfica original es muy difícil; por lo que es importante no

abandonar el sitio hasta que las condiciones que se encontraron al iniciar el proyecto sean

restauradas. Básicamente se debe barbechar para darle permeabilidad al terreno y propiciar el

crecimiento de la vegetación, estas acciones ayudan a que las corrientes originales del área

puedan realizar su trabajo natural de denudación.

Subsuelo.

Para evitar la contaminación por el manejo y disposición inadecuado de los residuos la contratista

cuenta con recipientes metálicos con tapa para su almacenamiento temporal para su posterior

disposición a empresas de servicios que lo requieran para su utilización; en lo que se refiere a los

lubricantes se realizará el registro detallado, monitoreo y control que señalan los reglamentos

vigentes en la materia.

Si se detecta la probabilidad de contaminación de un acuífero, se utilizará bentonita o un

equivalente biodegradable para rellenar el pozo; la bentonita se expande al entrar en contacto con

el agua sellando así el acuífero.

• El pozo debe ser lo suficientemente profundo para la carga de explosivo empleado, para

evitar la formación de cráteres.

• Las distancias mínimas a zonas vulnerables siempre serán respetadas.

• Se tiene estrictamente prohibido dejar residuos alrededor del sitio de la perforación.

• Se debe garantizar que todas las cargas sean detonadas.

• Los recortes de perforación sobrantes deben nivelarse alrededor del pozo de tiro.

• Se taponarán completamente los puntos de tiro (durante la etapa de abandono el tiempo

que sea necesario).

Las consideraciones ambientales incluyen minimizar el daño a la superficie, proteger los acuíferos

someros y taponar los pozos adecuadamente. Si el pozo (punto de tiro) esta mojado, puede que

haya penetrado un acuífero y será necesario tener cuidado para preservar su integridad.

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Para evitar la contaminación por el manejo y disposición inadecuado de los residuos la contratista

cuenta con recipientes metálicos con tapa para su almacenamiento temporal para su posterior

disposición a empresas de servicios que lo requieran para su utilización; en lo que se refiere a los

lubricantes se realizará el registro detallado, monitoreo y control que señalan los reglamentos

vigentes en la materia, entregándolos igualmente a plantas recicladoras.

Vegetación.

Aún cuando no es posible evitar la eliminación de la cubierta vegetal, considerando que el área es

de aproximadamente 1.47 hectáreas y que está constituida principalmente por árboles

secundarios, se plantea para minimizar al máximo esté impacto que para la instalación de la

maquinaria de perforación se utiliza el área formada por el largo de la línea y un máximo de 2

metros de ancho y al concluir los trabajos se procede a su desmantelamiento y retiro total para

permitir el restablecimiento de la vegetación que de acuerdo a sus características tardará

aproximadamente 3 meses en hacerlo. Así como no derribar árboles con diámetros mayores a 10

centímetros y se establecerá un programa para la prevención y control de incendios forestales.

Para reducir los efectos de brecheo, se deberá utilizar caminos ya existentes, evitando en lo

posible dichas brechas. En caso de ser necesario, la corta de arbustos y hierbas debe hacerse

procurando dejar un vástago que permita la recuperación de sus frondas.

Al establecer los campamentos se eliminan individuos de la vegetación tornando vulnerable al

suelo a la erosión, por tal motivo reducir su área propicia la conservación de la vegetación

circundante y la disminución de la erodabilidad.

Además la instalación de contenedores impermeables plásticos que eviten infiltraciones y la

dispersión de los líquidos utilizados, junto con el uso de fosas sépticas (de preferencia

prefabricadas), donde también se descarguen las aguas grises generadas, diminuirán las fuentes

de contaminación edáfica.

En cuanto a los residuos sólidos, la separación de ellos en inorgánicos y orgánicos facilitará su

manejo, practicando el composteo en el último y la recuperación de materiales en los primeros.

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Considerando a la maquinaria de combustión como la principal fuente de emisiones gaseosas, su

mantenimiento periódico es primordial en cuanto a la disminución de las mismas, reduciendo los

efectos sobre el medio.

Fauna.

Aún cuando la fauna en la zona del proyecto está constituida por pequeños mamíferos y aves

principalmente que además están habituados a las zonas agropecuarias, PEMEX establece al

contratista que está prohibida la captura, persecución, cacería, colecta y tráfico de la fauna que

pudiera existir en la zona, durante la realización de los trabajos. No se aceptará ni comprará

ningún tipo de regalo que pueda alentar a la población local a explotar la vida silvestre y el se

moverá siempre del área de operaciones.

Socioeconómico.

La característica de temporalidad del proyecto ayuda a que el impacto que provoca el brecheo sea

poco significativo. Lo que se debe evitar es dañar la zona de brecheo de tal manera que el uso

actual cambie; es decir, cortar la vegetación y no arrancarla de raíz; de esta manera la

regeneración es mucho más rápida.

Para evitar una catástrofe en el área por malos programas de emergencia o una ausencia de

estos, se debe prever cualquier posibilidad de accidentes, para que cuando ocurran se puedan

controlar rápida y efectivamente. Si no existen, instalarlos y si están establecidos, vigilar que se

lleven a cabo.

Dentro del campamento se utilizan y manipulan diferentes combustibles, la posibilidad de un

derrame es alta, por esto es necesario que los recipientes que los contienen sean semienterrados,

impermeabilizando el área de la concavidad; esto evita un escurrimiento y una recuperación total

del líquido escurrido.

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VI.1.3 Abandono del sitio.

Suelo, vegetación y fauna.

Las brechas pueden convertirse en accesos comunes a los lugareños, aumentándose con ellos los

disturbios, por tal motivo se debe forestar sus entradas en los primeros 20 metros con vegetación

nativa, garantizando de esta forma la conservación del hábitat y la permanencia de la fauna.

Antes del relleno de los pozos es importante la remoción del plástico remanente y los residuos del

explosivo, evitando con ello la contaminación del suelo. Se recomienda barbechar el área del

campamento después de su abandono para eliminar la compactación, mejorando las

características físicas del suelo y facilitar así el establecimiento de la vegetación, el cual se debe

acelerar forestando con la flora hallada antes del inicio del proyecto.

VI.1.4 Programa general

La Supervisión ambiental del programa, de acuerdo al programa de construcción deberá

extenderse al menos dos meses antes de iniciada la construcción y prolongarse un meses

después de terminada esta. El conjunto de actividades se muestra esquemáticamente en la figura

de la página siguiente.

Para garantizar el cumplimiento de las medidas se deberá establecer un programa de monitoreo

que, entre otras cosas, contemple durante la construcción:

♦ Mantener presencia en el sitio de la obra para verificar que se ejecute el rescate de las

especies de interés útiles al proceso de reforestación.

♦ Tener una vigilancia continua en todo el polígono definido para verificar el cumplimiento de

las medidas de mitigación y de que no se produzcan impactos ambientales fuera de los

contemplados en el estudio de impacto.

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♦ En la etapa posterior a la construcción, el monitoreo comprende el registro de los diferentes

tipos de vehículos que transiten por las brechas o hacia ellas. Lo anterior de acuerdo a la

correspondiente autorización deberá originar una bitácora y un formato de comunicación

con las autoridades correspondientes.

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Tabla VI.1. Programa de medidas de mitigación

8

L Reforestación

1 2

J Riego de auxilio

K Aflojar suelos compactos con maquinaria

H Mezcla de hojas y despalme

I Cierre de brechas en áreas con árboles

F Verificación vehicular

G Picado de ramas y hojas

D Sanitarios portátiles

E Suministro de agua potable

B Campaña de suguridad

C Rescate de plántulas

N° CONCEPTO MES

A Supervisión Ambiental3 4 5 6 7

VI.2 Impactos residuales

La definición de los impactos residuales tiene que valorarse a la luz de las características

ambientales de la región donde se pretende desarrollar el proyecto. En este sentido, se tiene

que el 83.70% de la superficie del área de proyecto está dominado por pastizales y el 12.10%

cubierto por áreas agrícolas, por lo que sólo el 4.2% de la superficie total esta conformado por

tipos de vegetación primaria o secundaria.

Estos hechos, dejan en claro que los impactos residuales son enmascarados debido al proceso

de trasformación y simplificación de los ecosistemas, derivando en impactos acumulativos. En

consecuencia, el principal impacto residual está relacionado con la disposición de residuos y

con el sellado de los pozos, pues ambos presentan ciertos factores que limitan la eficiencia en

la articulación de las medidas de mitigación.

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Destacando el sellado de los pozos, pues aun cuando se rellene con materiales poco

permeables como la arcilla bentonita la perturbación surgida en el manto freático no es posible

resarcirlo, ya que la modificación de la estructura matricial de la unidad hidrogeológica no podrá

recuperarse en un tiempo no menor a los 10 años.

Por otro lado, el manejo de los residuos aún representa acciones laxas que propician que

dichos materiales se dispersen de manera azarosa afectando a los sistemas ambientales de

acuerdo a la naturaleza de los residuos.

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VII Pronóstico ambiental y en su caso, evaluación de alternativas

VII.1 Pronóstico del escenario

El territorio ocupado por el proyecto se encuentra con un amplio grado de perturbación debido

al establecimiento de amplias áreas agropecuarias que constituyen la principal matriz

paisajística de la región (Tabla VII.1). En esta matriz se distribuyen de manera azarosa macizos

o islotes de vegetación primaria y más regularmente secundaria con un amplio espectro de

tolerancia a los disturbios. Circunstancia que deriva en una alta fragmentación de los

ecosistemas nativos con una baja conectividad, sometiendo a una presión mayor a las

comunidades primarias de selva y bosque, pero brindando oportunidades amplias de expansión

a las comunidades de herbáceas.

Tabla VII.1. Estructura que presenta el área de proyecto conforme a los tipos de vegetación que lo ocupan.

Tipo de Vegetación Superficie ocupada (Hectáreas)

Distribución del territorio (Porcentaje)

Pastizal 170,329.50 83.70% Selva alta perennifolia 2,492.88 1.23% Manglar 1,221.00 0.60% Tular-Popal 1,221.00 0.60% Vegetación de dunas costeras 305.25 0.15% Bosque de galería 2,442.00 1.20% Bosque de encino 610.50 0.30% Agricultura 24,867.70 12.22%

Bajo estas condiciones, se ha planteado un escenario conformado por cuatro unidades

ambientales (Tabla VII.2.), a efecto de definir la dinámica ambiental que se gesta en el territorio,

apegado a las características funcionales y estructurales, y poder así gestionar las acciones

basados en dichos aspectos.

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Tabla VII.2. Unidades ambientales que forman el área de estudio, indicando superficie ocupada y la importancia ponderada presentada en porcentaje.

Clave Unidad ambiental Superficie ocupada (Km2)

Porcentaje respecto al área de estudio

UA-PBF Planicies Bajas Fluviales 1221.00 60 UA-LBTA Lomerío Bajo y Terrazas Aluviales 407.00 20 UA-LAPM Lomerío Alto y Pie de Monte 305.25 15 UA-SBVI Serranía baja y valles intermontanos 101.75 5

Por tanto, en cada unidad ambiental se ha ponderado la superficie en función al tipo de

vegetación debido a que este factor ambiental es el más conspicuo e indicador de la salud del

ecosistema del que forma parte (Tabla VII.3.). En este análisis se observa un claro predominio

del pastizal en todas las unidades ambientales y una vulnerabilidad moderada en los bosques

de galería (UA-LAPM y UA-SBVI) y manglares (UA-PBF), en tanto la selva en la UA-LAPM es

media.

Tabla VII.3. Tipos de vegetación por unidad ambiental, en el que se muestra el área cubierta por cada una de ellas.

Unidad Ambiental Tipo de Vegetación UA-PBF UA-LBTA UA-LAPM UA-SBVI

Pastizal 90.0 55.0 93.0 94.0 Selva alta perennifolia 0.5 0.5 5.0 1.5 Manglar 1.0 –- –- –- Tular-Popal 1.0 –- –- –- Vegetación de dunas costeras 2.5 –- –- –- Bosque de galería –- –- 0.7 0.5 Bosque de encino –- –- 0.3 –- Agricultura 5.0 44.5 1.0 4.0

Seccionar el complejo ambiental en una unidad ambiental permite valorar los impactos que de

otra manera yacerían ocultos, enmascarados y diluidos por la extensión de un estudio regional.

Por tanto, los impactos significativos se encuentran enmarcados por patrones ambientales

donde los alcances funcionales destacan a los elementos vulnerables o críticos.

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En este orden de ideas, se tiene que la unidad ambiental Lomerío Alto y Pie de Monte (UA-

LAPM) presenta vulnerabilidad ante el desarrollo del proyecto debido a que se encuentra en

una fase avanzada de fragmentación de su selva alta secundaria, lo que la hace sensible a

cambios estructurales de tal suerte que el incremento en los disturbios permanentes lo llevarán

a un proceso de substitución.

En consecuencia, los impactos generados durante la construcción son los más críticos pues es

cuando los cambios en el hábitat se llevan acabo como producto del direccionamiento en el

proceso de degradación. Indicador de la sinergia que seguirán los impactos derivados de la

construcción y los ya existentes en la región (Tabla VII.4.).

Tabla VII.4. Importancia de los impactos ambientales en la unidad ambiental, conforme a las etapas del proyecto tomando como referencia el desarrollo del mismo, quedando definido tres secciones.

Unidad Ambiental UA-PBF UA-LBTA UA-LAPM UA-SBVI Elemento Ambiental

P CO AS P CO AS P CO AS P CO AS Microclima – -1 1 – – 1 -1 -2 1 -1 -2 1 Aire -1 -4 -1 -1 -4 -1 -1 -4 -1 -1 -4 -1 Hidrología -1 -7 2 -1 -5 – -1 -9 2 -1 -9 3 Suelo – -1 1 – -1 1 -1 -2 2 -1 -2 2 Geomorfología – -3 – – -4 1 -1 -7 1 -1 -7 1 Vegetación -1 -5 1 – -1 1 -1 -7 2 -1 -2 2 Fauna -1 -5 1 -1 -3 1 -1 -10 3 -1 -6 2 Empleo 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 Infraestructura y servicios 1 – 1 1 – 1 1 – 1 1 – 1 Actividades económicas 1 – 1 1 – 1 1 – 1 1 – 1

P = Preparación; CO = Construcción y operación; AS = Abandono del sitio

Como ya se menciono los impactos más importantes en la UA-LAPM son los ejercidos sobre la

fauna, hidrología, geomorfología y vegetación durante la etapa de construcción, esencialmente

por los procesos de fragmentación y substitución que existen en la región y a condiciones

orográficas. Consecuencia de tales procesos es la sensibilidad de la fauna que se encuentra

refugiada en los macizos secundarios de selva alta, ya que al irrumpir en tales formaciones los

animales no tienen a donde migrar por estar muy fragmentados los macizos, o ejercen presión a

la fauna del islote al que llegan.

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Geología y Medio Ambiente VII-4

Partiendo de los hechos anteriores, las medidas de mitigación se han centrado en tres puntos

cruciales para responder a las probables implicaciones de las acciones proyectadas en los

distintos sistemas ambientales definidos. El primer grupo de acciones está dirigido a conservar

y restablecer la cubierta vegetal afectada tratando de vincular las labores de mitigación con los

mecanismos de conectividad para favorecer la estabilidad de los islotes de vegetación y las

comunidades animales que los habitan.

El segundo grupo de medidas está dirigido al control de las fuentes probables de contaminación

y que están directamente relacionadas con la generación de residuos (vapores, líquidos y

sólidos), permitiendo disminuir los efectos sobre la fauna y flora. El tercer y último grupo se

relaciona con acciones de seguridad, encaminadas a la administración de los riesgos implícitos

a los trabajos proyectados y a las condiciones del área directamente relacionada, por lo que se

consideran medidas destinadas al manejo de substancias peligrosas; acciones de emergencia

para evitar incendios forestales, la estabilización del terreno e efecto de evitar cambios en la

dinámica geomorfológico que derive en deslaves y erosión, y la propagación de vectores.

VII.2 Programa de Vigilancia Ambiental

Considerando las características ambientales y a las actividades que se desarrollarán en el

estudio Sismológico Transicional, el programa de vigilancia ambiental tendrá el objetivo de dar

seguimiento a las acciones de protección ambiental que se enmarcan en las medidas de

mitigación, a efecto de reducir o controlar los disturbios causados por los trabajos planteados.

En consecuencia, el seguimiento va a estar dado por las siguientes medidas a adoptar a lo

largo de la vida del proyecto. En este contexto, se enunciarán las acciones principales conforme

a las categorías antes enunciadas.

Medidas preventivas:

1. Se deberá establecer una supervisión ambiental permanente durante el tiempo que

dure el estudio sismológico.

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2. Quien lleve a cabo la supervisión ambiental deberá vigilar que en estas medidas de

mitigación enunciadas se pongan en práctica y que se garantice el cumplimiento de

ellas. Además durante el plazo que dura el estudio sísmico, que podrá ser hasta de

siete meses, quien lleve a cabo la supervisión ambiental deberá tener capacidad

para suspender la construcción si esta produce impactos diferentes a los

considerados o si no se ejecutan las medidas de mitigación. El programa citado en

las medidas de compensación se extenderá durante un período de al menos un

mes, contado a partir de la fecha de conclusión de la construcción para garantizar

que al menos 80 % de las plantas consideradas para la reforestación hayan

sobrevivido esta etapa o bien hayan sido repuestas.

3. Deberá existir una campaña permanente de seguridad para prevenir el incremento

temporal del riesgo de accidentes debido al uso y circulación de maquinaria

relacionada a la perforación, dicha campaña deberá prevenir los accidentes a

personas, maquinaria y vehículos empleados en el desarrollo del proyecto, así como

el de las personas y vehículos que habiten o transite cerca de los frentes de

prospección. En iguales condiciones se deberá proceder durante el manejo de

explosivos,

4. Campañas de seguridad similares deberán establecerse durante las etapas de

operación y mantenimiento, dirigidas al personal encargado del manejo de

explosivos y detonación de los mismos en los pozos prospectivos.

5. Se deberán instalar sanitarios portátiles en los diferentes frentes de trabajo, al

menos uno por cada 15 trabajadores

6. Suministrar agua potable, a razón de 1.5 litros diarios por cada trabajador.

7. La maquinaria y vehículos sólo deberán acceder los frentes de trabajo a través de

los caminos y brechas existentes o a través de la misma obra.

8. Deberá existir una verificación periódica de los vehículos y maquinaria utilizada en

la etapa de construcción y en las de mantenimiento para que los motores de

combustión interna se mantengan dentro de normas en cuanto a la emisión de

gases.

9. Los explosivos serán manejados de acuerdo a la normatividad dictada por la

SEDENA y se utilizarán exclusivamente para la generación de ondas sísmicas.

10. El manejo y transporte de explosivos en el sitio del proyecto y áreas aledañas será

supervisado y avalado por personal calificado en la materia.

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Medidas de remediación:

1. La parte leñosa del despalme de los acahuales y bosques deberá entregarse a los

propietarios (poseedores o comisario ejidal) de los predios donde se ubiquen.

2. Las ramas, hojas y matorrales, producto del desmonte deberán picarse y

almacenarse para producir composta, dicha composta se revolverá con el suelo

orgánico producto del despalme, esta mezcla se conservará acamellonada a los

lados de las líneas prospectivas y, al terminarse el estudio sísmico, servirá para el

arrope de las brechas y/o el programa de reforestación.

Medidas de rehabilitación:

1. A lo largo del eje de las líneas Fuente donde la maquinaria ocupe y compacte el

terreno, deberá restituirse la condición original del suelo, pasando una rastra para

volverlo a su compactación normal. Se inducirá la vegetación natural nuevamente

por efecto de arrastre eólico o del agua de lluvia.

2. Las brechas Fuente y Receptoras que crucen por los islotes de acahual, manglar,

bosque de galería y bosque de encino inhabilitarlos para promover la recuperación

del sotobosque.

Medidas de compensación:

1. Como medida compensatoria por las 21.02 hectáreas en la que se estima resultarán

afectados 109 individuos leñosos por el establecimiento de las líneas Fuentes y

Receptoras, se hará la reforestación con 327 arbolillos con alturas no menor a un

metro. Una vez plantados se les habrá de proporcionar riego de auxilio y fertilizantes

hasta que se encuentren establecidos. Dichos arbolillos deberán plantarse en los

sitios donde existe una cobertura arbórea y serán distribuidos de manera aleatoria.

Medidas de reducción:

1. Rescate de plántulas de las especies arbóreas cuyas alturas estén entre 0.30 y 1.00

metros

2. El drenaje de las brechas deberá reingresar la precipitación pluvial a los

escurrimientos naturales.

3. Durante la construcción se dispondrá de sanitarios portátiles en cada frente de

acuerdo al número de empleados en cada sitio.

4. Los deshechos de tipo doméstico que produzcan los empleados durante la

construcción serán dispuestos en el basurero municipal más próximo.

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Geología y Medio Ambiente VII-7

VII.3 Conclusiones

El objetivo del estudio “Sismológico Transicional Nautla 3D” es mantener la operatividad del

sistema productivo de los yacimientos petroleros en la vertiente del Golfo de México bajo

criterios de seguridad y protección ambiental más estrictos, pues con ello se busca reactivar la

producción con base a la infraestructura existente que se encuentran próxima al límite de su

vida operativa. Sin duda esto reviste una importancia relevante para la recuperación de las

condiciones ambientales de la región, por lo que los beneficios rebasan los impactos negativos

que pudieran derivarse de la construcción y operación relacionados a la prospección

sismológica, pues sobretodo por que el ambiente en que se desarrollará en un ambiente con

predominio de pastizal y zonas agrícolas, aunado a una baja modificación del ambiente debida

a las acciones prospectivas, que representan un bajo costo ambiental.

Es precisamente el costo ambiental lo que determina la factibilidad del proyecto en el ámbito

local y regional, puesto que a estos niveles lo que más se evidencia son los efectos adversos

de las actuaciones constructivas, quedando al margen los beneficios generados. En

consecuencia se torna necesario articular los aspectos locales con las necesidades regionales.

En este orden de ideas para poder establecer la situación de desarrollo que presenta el área del

proyecto se consideró oportuno clasificar como una unidad ambiental definida conforme a la

geomorfología, clima y las interacciones existentes entre los ecosistemas. Las cuatro unidades

ambientales han resultado ser un sistema fuertemente perturbado por las principales

actividades productivas por lo que el proyecto se convierte en clave en la planeación del

desarrollo de los campos petroleros.

1. El proyecto que se evalúa consiste en el desarrollo económico y la planeación territorial

de la región. El proyecto se desarrollará en la región Norte – Centro del Estado de

Veracruz, en el que cubrirá diferentes superficie de 13 municipios, debido a que el área

considerada por el proyecto es de 2,035 Km2, no obstante el área requerida será de

44.2 hectáreas.

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2. Los impactos generados durante la apertura de las brechas Fuentes y Receptoras, junto

a la perforación de los pozos emisores son los más críticos pues son cambios en la

densidad vegetal y en el suelo, para constituir la trama prospectiva, se llevan a cabo en

forma longitudinal aunque temporal y, en parte, como incremento del direccionamiento

en el proceso de degradación de flora y fauna ocasionados por la expansión de la

ganadería y agricultura. Es decir que la construcción de las líneas se adicionarán a la

sinergia que venía acumulándose con las diferentes actividades humanas.

3. La consideración hecha en el apartado IV.1. referente al área de estudio permitió

conocer la dinámica de cada uno de los sistemas por donde cruzarán las líneas

prospectivas, sin que los efectos de esta construcción sobre el ambiente sobrepasará él

área considerada aún cuando la superficie requerida por el proyecto sólo contempla 44.2

hectáreas, pues la superficie considerada como área de estudio permitió conocer los

efectos colaterales que discurren en la región y que transcurren a través del tiempo

quedando entonces definida el área de influencia como el área de estudio.

4. Los beneficios ambientales que genera el proyecto a la región productora de crudo, así

como los económicos y sociales por la creación de fuentes de trabajos y por el

aprovechamiento de la infraestructura actual.

Por lo expresado anteriormente se considera que el costo ambiental del proyecto es menor al

beneficio que proporcionará, lo cual indica que el proyecto ambientalmente se considera viable.

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Geología y Medio Ambiente VII-9

VII.4 Bibliografía.

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6. Rzedowsky, J. Vegetación de México. Ed. Limusa. México. 1994

7. Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, que determina las especies y

subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción,

amenazadas, raras, y las sujetas a protección especial, y que establecen especificaciones

para su protección.

8. Norma Oficial Mexicana NOM-116-SEMARNAT-1998, que establece las Especificaciones

de protección ambiental para prospecciones Sismológicas terrestres que se realicen en

zonas agrícolas, Ganaderas y eriales.

9. Flores V., O. Y Geréz, P. Biodiversidad y Conservación en México: vertebrados, vegetación

y uso de suelo. Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad y UNAM.

MÉXICO. 1994.

10. Leopold A., S. Fauna silvestre de México. Aves y mamíferos de caza. Instituto Mexicano de

Recursos Naturales Renovables. México. 1983.

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Geología y Medio Ambiente VII-10

12. Carta Hidrológica . ESC. 1:250,000. Poza Rica F-14-12

13. Carta Geológica . ESC. 1:250,000. Poza Rica F-14-12

14. Carta Edafológica. ESC 1:250,000. Poza Rica F 14-2

15. Carta de Uso de Suelo y Vegetación. Poza Rica F 14-12

16. Carta Hidrológica . ESC. 1:250,000. Veracruz F-14-3

17. Carta Geológica . ESC. 1:250,000. Veracruz F-14-3

18. Carta Edafológica. ESC 1:250,000. Veracruz F-14-3

19. Carta de Uso de Suelo y Vegetación. Veracruz F-14-3

20. Wageningen/Rome, 1994. World Reference Base for soil Resources.