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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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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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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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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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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"
Descripción del proyecto Prospección Sismológica
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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• 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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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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Geología y Medio Ambiente II-15
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.
Descripción del proyecto Prospección Sismológica
DPC.150/GMA/1 12.5.2004
Geología y Medio Ambiente II-16
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.
Descripción del proyecto Prospección Sismológica
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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.
Descripción del proyecto Prospección Sismológica
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Geología y Medio Ambiente II-18
• 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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Geología y Medio Ambiente II-19
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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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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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.
Vinculación con los ordenamientos jurídicos Prospección Sismológica
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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.
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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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.
Descripción del sistema ambiental Prospección Sismológica
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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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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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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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Geología y Medio Ambiente IV-18
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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Geología y Medio Ambiente IV-19
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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Geología y Medio Ambiente IV-21
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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Geología y Medio Ambiente IV-22
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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Geología y Medio Ambiente IV-24
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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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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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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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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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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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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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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Geología y Medio Ambiente IV-40
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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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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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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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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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
Descripción del sistema ambiental Prospección Sismológica
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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.
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.
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.
Descripción del sistema ambiental Prospección Sismológica
DPC.150/GMA/1 12.5.2004
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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Geología y Medio Ambiente VI-10
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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Geología y Medio Ambiente VI-12
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.
Medidas preventivas y de mitigación Prospección Sismológica
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Geología y Medio Ambiente VI-13
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.
Pronóstico ambiental Prospección Sismológica
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Geología y Medio Ambiente VII-1
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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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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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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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
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9. Flores V., O. Y Geréz, P. Biodiversidad y Conservación en México: vertebrados, vegetación
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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.