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Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad particular Instalación de un tanque de almacenamiento de gas LP (250,000 litros de capacidad) y una estación de carburación de gas LP, con un tanque de 5,000 litros de capacidad Gas del Atlántico, S.A. de C.V. Tuxtepec, Oax. Abril 2011

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Manifestación de Impacto Ambiental

Modalidad particular

Instalación de un tanque de almacenamiento de gas LP

(250,000 litros de capacidad) y una estación de

carburación de gas LP, con un tanque de 5,000 litros de

capacidad

Gas del Atlántico, S.A. de C.V.

Tuxtepec, Oax.

Abril 2011

Manifestación de Impacto Ambiental – Modalidad Particular Planta de almacenamiento para distribución de gas LP y estación de carburación para uso vehicular – Gas del Atlántico – Tuxtepec, Oax.

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CONTENIDO

I. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de

impacto ambiental

6

II. Descripción del proyecto 10

III. Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y,

en su caso, con la regulación de uso del suelo

60

IV. Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática

ambiental detectada en el área de influencia del proyecto

69

V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales 100

VI. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales 127

VII Pronósticos ambientales y en su caso, evaluación de alternativas 132

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INDICE DE FIGURAS

I.1 Ubicación del proyecto 8

II.1 Ubicación del proyecto 12

II.2 Microubicación del proyecto 13

II.3 Colindancias del proyecto 14

II.4 Plano topográfico del proyecto 15

II.5 Arreglo general de las instalaciones 16

II.6 Comunicaciones en la zona del proyecto 18

II.7 Plan de usos de suelo San Juan Bautista Tuxtepec 20

II.8 Diagrama del proceso 22

II.9 Diagrama de bloques de la operación de la estación de carburación 23

II.10 Diagrama de bloques con puntos de emisión de contaminantes o de

presentación de riesgos (tanque de almacenamiento de 250,000 litros)

25

II.11 Diagrama de bloques con puntos de emisión de contaminantes o de

presentación de riesgos (estación de carburación)

26

II.12 Programa general de actividades 28

II.13 Arreglo general de las instalaciones 29

II.14 Obras civiles en la zona del tanque de 250,000 litros 31

II.15 Obras civiles en el muelle de llenado 32

II.16 Obras civiles en el muelle de jaulas 33

II.17 Obras civiles en oficinas 34

II.18 Instalaciones sanitarias y fosa séptica principal 35

II.19 Obras civiles de la estación de carburación 36

II.20 Instalación hidrosanitaria de la estación de carburación 37

II.21 Estado actual de las obras autorizadas a nivel estatal 38

III.1

Región Hidrológica Prioritaria No. 78 "Presa Miguel Alemán – Cerro de Oro"

68

IV.1 Area de influencia (explosiones potenciales) 70

IV.2 Riesgos de inundaciones en la zona 71

IV.3 Rosa de vientos en la zona del Papaloapan 74

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4

IV.4 Geología regional 77

IV.5 Fallas existentes en la zona 81

IV.6 Macrosismos en la zona 82

IV.7 Niveles de sismicidad en el Edo. de Oaxaca 83

IV.8 Edafología regional 84

IV.9 Hidrología regional superficial 88

IV.10 Hidrografía de la cuenca del Papaloapan 89

IV.11 Acuífero Tuxtepec 92

IV.12 Vegetación en la zona del proyecto 94

IV.13 Aspectos del paisaje de la zona del proyecto 96

V.1 Impactos asociados a la etapa de preparación de sitio y construcción 105

V.2 Impactos asociados a la etapa de operación y mantenimiento 108

VI.1 Matriz de cribado considerando las medidas de mitigación 131

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INDICE DE TABLAS

IV.1 Temperaturas en la zona 72

IV.2 Evaporación mensual (mm) 73

IV.3 Precipitación pluvial en la zona 75

IV.4 Precipitación máxima mensual y diaria 76

IV.5 Geología de la zona del proyecto 79

IV.6 Suelos en el distrito de Tuxtepec 85

IV.7 Características de los suelos de la zona 86

IV.8 Características químicas del agua del río Papaloapan 90

IV.9 Aspectos demográficos Mpio. Tuxtepec, Oax. 97

IV.10 Aspectos económicos de Tuxtepec, Oax. 98

V.1 Relación de las principales actividades del proyecto 101

V.2 Factores del medio considerados 102

V.3 Matriz de identificación de impactos (ejemplo) 112

V.4

Identificación de impactos ambientales del proyecto - Instalación de los

tanques de gas LP

113

V.5 Identificación de impactos ambientales del proyecto - Operación y

mantenimiento

114

V.6 Identificación de impactos ambientales del proyecto - Abandono de sitio 117

V.7 Factores de calificación de impactos ambientales 119

V.8 Evaluación de impactos ambientales del proyecto - Instalación de los

tanques de gas LP

120

V.9 Evaluación de impactos ambientales del proyecto - Operación y

mantenimiento

121

V.10 Evaluación de impactos ambientales del proyecto - Abandono de sitio 124

V.11 Matriz de cribado sin considerar las medidas de mitigación 126

VI.1 Matriz de cribado considerando las medidas de mitigación 131

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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE

DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

I.1 Proyecto

I.1.1 Nombre del proyecto

Instalación de un tanque de almacenamiento de 250,000 litros de gas LP y una estación

de carburación con gas LP con un tanque de almacenamiento de 5,000 litros de

capacidad, dentro del predio ocupado por una bodega para distribución de gas LP.

I.1.2 Estudio de riesgo y su modalidad

Se presenta el Estudio de riesgo correspondiente ya que la cantidad de gas LP a ser

almacenada (250,000 litros al 80%, y 5,000 litros al 50% (equivalentes aproximadamente

a 114,000 kg) sobrepasa la cantidad de reporte establecida para este material (50,000 kg)

en el Listado del 4 de mayo de 1992.

I.1.3 Ubicación del proyecto

El proyecto se ubicará en el KM. 0+400 de la Carretera Federal Tuxtepec-Palomares,

fracción del lote 5, del predio denominado “Sebastopol”, municipio de Tuxtepec, Oax.

La figura I.1 presenta la ubicación del mismo en la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec,

Oax.

Tiempo de vida útil del proyecto

El proyecto tendrá una vida útil mínima de 30 años, pudiendo ampliarse al someter las

instalaciones a un mantenimiento y actualización adecuados.

Duración total (incluye todas las etapas)

El proyecto incluye las siguientes etapas:

Instalación del tanque de gas LP con sus accesorios: Se estima realizarla en 2

meses

Instalación del equipo de la estación de carburación con un tanque de 5,000 l: Se

estima realizarla en 1 mes.

Operación y mantenimiento: Se considera un mínimo de 20 años pudiendo extenderse

mediante un mantenimiento adecuado

Abandono de sitio: No se considera que se presentará, en caso dado el predio se

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reutilizaría en otro proyecto industrial o urbano.

El presente estudio contempla las etapas antes señaladas.

I.1.4 Presentación de la documentación legal

En el anexo documental de este estudio se presenta copia de la documentación legal

sobre la propiedad del predio.

I.2 Promovente

I.2.1 Nombre o razón social

Gas del Atlántico, S.A. de C.V.

En el anexo documental se presenta la escritura constitutiva.

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Figura I.1

Ubicación del proyecto

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

I.3.1 Nombre o Razón Social

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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

II.1 Información general del proyecto

II.1.1 Naturaleza del proyecto

El proyecto global consiste en la instalación de una planta de almacenamiento y

distribución de gas LP con almacenamiento de 250,000 litros de capacidad y una estación

de carburación de gas LP para vehículos con un tanque de almacenamiento de 5,000

litros de capacidad, con las obras civiles accesorias requeridas (oficinas, muelles de

llenado, almacén de cilindros, patio de maniobras y estacionamiento, etc.

La estación de carburación queda clasificada como:

Tipo B. Comercial.

Subtipo B.1. Aquellas que cuentan con recipientes de almacenamiento exclusivos de la

Estación.

Grupo I: Con capacidad de almacenamiento hasta 5,000 L. de agua al 100%.

El proyecto en su primera etapa, que incluye fundamentalmente preparación del sitio y

construcción de diversas obras civiles fue autorizada en materia de impacto ambiental

por el Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca, a través de la Dirección de Protección

Ambiental en el Oficio resolutivo DG/DPA/DIA 1558/2010 de fecha 22 de septiembre del

2010.

Desde el punto de vista de competencia federal, en materia de impacto ambiental, el

proyecto consiste en la instalación de un tanque de almacenamiento de gas LP de

250,000 litros de capacidad, así como una estación de carburación con un tanque de

5,000 litros de gas LP y la operación de los mismos para el llenado de cilindros y

autotanques, así como para carga de combustible a vehículos operados con gas LP.

Dada la naturaleza del mismo, el recurso natural involucrado en su operación es el gas LP

el cual será recibido mediante autotransportes directamente de las instalaciones de

PEMEX.

El proyecto será sustentable en función de la disponibilidad nacional de gas LP como

combustible doméstico, comercial o industrial.

Este proyecto corresponde a instalaciones totalmente nuevas.

Su fundamentación se sustenta en la necesidad local en el área de Tuxtepec, Oax., de

disponer de este combustible para su consumo doméstico, comercial e industrial, así

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como poder abastecer de combustible a vehículos movidos por gas LP, lo cual contribuye

al desarrollo local y regional en su área de distribución y a la reducción de emisiones

vehiculares por sustitución de gasolina por gas LP.

II.1.2 Selección del sitio

El sitio del proyecto fue seleccionado en función de:

Cercanía a su mercado potencial principal (San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.)

Terrenos disponibles fuera de la zona habitacional

Ubicación sobre una vialidad importante para distribución regional (Carretera Federal

147 Tuxtepec-Palomares) y cerca de la Carretera Federal 175 Veracruz – Puerto

Angel.

Autorización estatal para la instalación en el sitio de la bodega de distribución de

cilindros de gas LP y las obras civiles accesorias, propiedad del promovente.

Autorización del Cabildo de Tuxtepec, Oax. Para el cambio de uso de suelo del predio

de interés de preservación ecológica a zona industrial.

II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización

Como se señaló, el proyecto se ubicará en el KM. 0+400 de la Carretera Federal

Tuxtepec-Palomares, fracción del lote 5, del predio denominado “Sebastopol”, municipio

de Tuxtepec, Oax.

La figura II.1 presenta la ubicación del proyecto en el contexto nacional. La figura II.2 su

microubicación en el municipio de Tuxtepec.

Las coordenadas de los vértices del predio de interés son:

Vértice Latitud norte Longitud oeste

1 18º 02’ 14.4’’ 96º 09’ 35.8’’

2 18º 02’ 17.5’’ 96º 09’ 31.7’’

3 18º 02’ 20.3’’ 96º 09’ 35.4’’

4 18º 02’ 15.9’’ 96º 09’ 38.3’’

La figura II.3 presenta a su vez la información sobre las colindancias del predio y la figura

II.4 presenta el plano topográfico actualizado mientras que la figura II.5 presenta un plano

de conjunto del proyecto con la distribución total de la infraestructura permanente y de las

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obras asociadas, señalándose la ubicación de las instalaciones objeto de esta

Manifestación.

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Figura II.1

Ubicación del proyecto

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Figura II.2

Microubicación del proyecto

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Figura II.3

Colindancias del proyecto

Al Noreste en un tramo de 122.60 metros colinda con Terreno sin Actividad (Baldío), Propiedad de Gas del Atlántico S.A. de C.V.

Al Sureste en un tramo de 68.94 metros, colinda Terreno sin Actividad (Baldío), propiedad de Gas del Atlántico S.A. de C.V.

Al Noroeste con 65.08 metros, colinda con Terreno sin actividad (Baldío) propiedad del Sr. Juan Hernández Bravo.

Al Suroeste con 100.00 metros, colinda con Carretera federal a Playa Vicente.

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Figura II.4

Plano topográfico del proyecto

En la versión definitiva irá en tamaño doble carta y a tamaño 60 x90 en el anexo de

planos

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Figura II.5

Arreglo general de las instalaciones

En la versión definitiva irá en tamaño doble carta y a tamaño 60 x90 en el anexo de

planos

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Finalmente, la figura II.6 presenta las vías de comunicación en el área de interés.

II.1.4 Inversión requerida

a) Importe total del capital total requerido (inversión + gasto de operación), para el

proyecto.

Dos millones de dólares americanos USCy $ 2´000,000.00

b) Período de recuperación del capital, justificándolo con la memoria de cálculo

respectiva.

Se espera recuperar la inversión en un plazo de 8 a 10 años.

c) Costos necesarios para aplicar las medidas de prevención y mitigación.

Las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales no representan

costos adicionales al proyecto ya que en general consisten en aplicar las mejores técnicas

disponibles, Incluyendo el sistema de atención de incendios.

II.1.5 Dimensiones del proyecto

Aunque el proyecto de competencia federal es exclusivamente la instalación y operación

del tanque de almacenamiento de gas LP con sus equipos accesorios, como información

general se presenta la distribución de las obras civiles en realización (competencia local).

Concepto Area m2 %

Total del predio 8,265.98 100.00

Superficie a ser afectada 1,001.94 12.12

Vigilancia y exclusa 7.28 0.09

Oficinas 99.24 1.20

Sanitarios 39.62 0.48

Taller 122.14 1.48

Muelle 123.25 1.49

Cuarto eléctrico 25.75 0.31

Carburación 15.25 0.18

Almacenamiento gas (tanque 250,000 litros) 569.41 6.89

Estación de carburación 438.97 5.31

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Figura II.6

Comunicaciones en la zona del proyecto

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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

• Usos de suelo:

En el entorno del predio de interés se llevan a cabo actividades agrícolas, en el predio del

proyecto se disponen residuos de la industria azucarera.

En el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2010, la zona se declara como de

“preservación ecológica” (Figura II.7); sin embargo en reunión de Cabildo del 5 de junio

del 2010 se aprobó el cambio de uso de suelo para la instalación del proyecto (ver anexo

documental).

• Usos de los cuerpos de agua

El cuerpo de agua más cercano es el Río Papaloapan, a aproximadamente medio

kilómetro del predio. Este río está clasificado como cuerpo receptor tipo C, cuyos usos

son: Protección de vida acuática y/o embalses naturales y artificiales con uso público urbano.

II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos

La zona cuenta con vías de comunicación, energía eléctrica y líneas telefónicas.

El promovente incluye en su proyecto, de competencia estatal, una fosa séptica, ya que

no existe drenaje municipal en la zona, así como abastecimiento de agua potable

mediante pipas y almacenamiento en el predio.

II.2 Características particulares del proyecto

II.2.1 Descripción de la obra o actividad y sus características

a) Tipo de actividad o giro industrial.

El tanque de 250,000 litros se dedicará a almacenar gas LP, llenado de cilindros de

diversa capacidad y llenado de pipas para distribución del gas LP a tanques estacionarios;

el tanque de 5,000 litros de gas LP se utilizará para abastecimiento de la estación de

carburación.

Su clasificación dentro del CMAP es:

623094 – Comercio de gas licuado en tanques portátiles o estacionarios.

626011 - Gasolineras o estaciones de servicio

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Figura II.7

Plan de usos de suelo San Juan Bautista Tuxtepec

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b) La totalidad de los procesos y operaciones unitarias.

La figura II.8 presenta el diagrama del proceso de abastecimiento de gas LP a

autotanques y llenado de cilindros portátiles, el cual consiste fundamentalmente de los

siguientes pasos:

Recepción de gas LP de PEMEX mediante semi remolques de gran capacidad

Almacenamiento de gas LP en el tanque de 250,000 litros

Llenado de cilindros portátiles de gas LP

Llenado de pipas de distribución de gas LP

Distribución de cilindros portátiles o en pipas con gas LP (carga de tanques

estacionarios)

Por otra parte, la figura II.9 presenta el diagrama de bloques de la estación de

carburación, cuyos pasos básicos son:

Recepción del gas LP de la propia planta de gas LP

Llenado del tanque de vehículos automotores a gas LP

c) Señalar si los procesos son continuos o por lotes, y si la operación es

permanente, temporal o cíclica.

El almacenamiento de gas LP es un proceso continuo, la recepción de gas y el llenado de

cilindros y pipas es un proceso intermitente.

d) La capacidad de diseño de los equipos que se utilizarán.

La capacidad de los equipos de la planta de almacenamiento y distribución de gas LP

(tanque de 250,000 litros) objeto de esta manifestación es:

Equipo Capacidad

Tanque de almacenamiento de gas LP 250,000 litros

Bomba para llenado de cilindros (2) 450 lpm / 10 HP

Compresor para descarga de semi remolques 636 lpm / 15 HP

Bomba para llenado de autotanques 378 lpm / 10HP

En el caso de la estación de carburación de vehículos

Equipo Capacidad

Tanque de almacenamiento de gas LP 5,000 litros

Dispensario de gas LP para los vehículos 132 lpm / 3 HP

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Figura II.8

Diagrama del proceso

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Figura II.9

Diagrama de bloques de la operación de la estación de carburación

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e) La totalidad de los servicios que se requieren para el desarrollo de las

operaciones y/o procesos industriales.

La empresa requiere de:

Energía eléctrica para la operación de bombas y compresores e iluminación

Líneas telefónicas para comunicación

Agua para servicios del personal

Drenaje para descarga de aguas sanitarias

Vialidades pavimentadas para el movimiento de sus vehículos

f) Indicar y explicar en forma breve, si el proceso que se pretende instalar en

comparación con otros empleados en la actualidad, para elaborar los mismos

productos, cuenta con innovaciones que permitan optimizar y/o reducir.

No existen diferencias con las plantas de almacenamiento y distribución de gas LP

existentes. Esta instalación cumplirá con los requerimientos establecidos para este tipo de

instalaciones en:

Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, en su ramo del Petróleo.

Reglamento de Gas Licuado de Petróleo

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDG-1996, “Plantas de Almacenamiento para

Gas L. P., Diseño y Construcción”

En el caso de la estación de carburación cumplirá con la

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEDG-2004 “Estaciones de Gas L. P. para

carburación - Diseño y Construcción”,

g) Identificar en los Diagramas de Proceso, los puntos y equipos donde se

generaran contaminantes al aire, agua y suelo, así como aquellos que son de mayor

riesgo (derrames, fugas, explosiones e incendio, entre otros).

La figura II.10 y I.11 presentan los diagramas de bloques con los puntos de generación de

contaminantes o de presentación de riesgos, tanto para la operación del tanque de

250,000 litros como para la estación de carburación.

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Figura II.10

Diagrama de bloques con puntos de emisión de contaminantes o de presentación

de riesgos (tanque de almacenamiento de 250,000 litros)

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Figura II.11

Diagrama de bloques con puntos de emisión de contaminantes o de presentación

de riesgos (estación de carburación)

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h) Informar si contarán con sistemas para reutilizar el agua. En caso afirmativo

descríbase el sistema.

El proyecto al no consumir agua excepto para servicios a los trabajadores no reutilizará

sus aguas residuales

i) Señalar si el proyecto incluye sistemas para la cogeneración y/o recuperación de

energía.

No se incluyen en el proyecto sistemas de cogeneración o recuperación de energía.

II.2.2 Programa general de trabajo

La figura II.12 presenta el programa general del proyecto.

II.2.3 Preparación del sitio

Como se señaló, la instalación del tanque de gas LP de 250,000 litros, así como la

estación de carburación, objetos de este estudio, se llevarán a cabo en un predio donde

se está construyendo una bodega para cilindros portátiles de gas LP con sus

instalaciones accesorias, ya autorizada a nivel estatal con el oficio resolutivo de impacto

ambiental que se adjunta en el Anexo documental.

Desde el punto de vista de competencia federal, la instalación del tanque de gas LP de

250,000 litros y las construcciones asociadas sólo requerirá la colocación del tanque en

sus bases, las instalaciones mecánicas y eléctricas del tanque con el equipo accesorio

(bombas, compresores) así como detalles de pintura, instalación de extintores, etc.

La estación de carburación requerirá de la instalación del tanque de 5,000 litros y los

equipos accesorios requeridos para su operación (bomba, dispensario, etc)

La figura II.13 presenta el arreglo general del proyecto, señalándose la ubicación del

tanque objeto de esta manifestación, así como de la estación de carburación ya citada.

II.2.4 Descripción de las obras y actividades provisionales del proyecto

Tomando en cuenta que la instalación del tanque se llevará a cabo en un predio donde ya

se está construyendo la bodega de cilindros de gas LP, no se requieren obras

provisionales para este proyecto.

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Figura II.12

Programa general de actividades

Actividad Semanas

1 2 3 4 5 6 7 8

Colocación del tanque de 250,000 l

Instalaciones mecánicas

Instalaciones eléctricas

Detalles finales

Pruebas

Operación comercial del tanque de 250000

Colocación del tanque de estación de carburación

Instalaciones mecánicas

Instalaciones eléctricas

Detalles finales

Pruebas

Operación comercial estación de carburación

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Figura II.13

Arreglo general de las instalaciones

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II.2.5 Etapa de construcción

La etapa de construcción del proyecto de interés consistirá fundamentalmente, para la

planta de almacenamiento y distribución de gas LP (tanque de 250,000 litros) en la

colocación del tanque sobre las bases de cimentación del mismo y sus instalaciones

accesorias, de igual forma incluye la instalación del tanque con sus equipos accesorios, y

para la estación de carburación en la colocación del tanque de 5,000 litros y sus equipos

accesorios.

Con objeto de situar el proyecto de instalación del tanque en el contexto de las

instalaciones civiles de la planta, se presenta a continuación la descripción de estas obras

civiles, de competencia estatal, cuyos planos se presentan en las figuras II.14 a II.20,

actualmente en proceso de construcción (figura II.21).

Urbanización.

Todas las áreas destinadas para la circulación interior de los vehículos contarán con

terminación asfaltada, con las pendientes apropiadas para desalojar las aguas pluviales,

el piso dentro de la zona de almacenamiento tendrá como acabado adoquín y contará con

un declive del 2% apropiado para el desalojo de las aguas de lluvia. Todas las demás

áreas libres de la Planta permanecen limpias y despejadas de todo tipo de materiales

combustibles, así como de objetos ajenos a la operación de la Planta.

Por el lado Suroeste de la Planta se contará con un acceso de 7.00 metros de ancho,

usados para entrada y salida de los vehículos propiedad de la empresa, así mismo se

contará con una salida de emergencia para personas y vehículos de 7.00 metros de

ancho.

La estación de carburación contará con acceso de piso de pavimento que permite el

transito seguro de vehículos.

Por la estación no cruzarán líneas eléctricas de alta tensión, ni tuberías de conducción de

hidrocarburos ajenas a la estación, ya sean aéreas o por ductos bajo tierra.

La estación contará con carriles de aceleración y desaceleración.

El área de la estación contará con las pendientes y drenajes adecuados para el desalojo

de aguas pluviales.

En las zonas de circulación, contará con terminación de piso de pavimento y amplitud

suficiente para el fácil y seguro movimiento de vehículos y personas.

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Figura II.14

Obras civiles en la zona del tanque de 250,000 litros

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Figura II.15

Obras civiles en el muelle de llenado

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Figura II.16

Obras civiles en el muelle de jaulas

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Figura II.17

Obras civiles en oficinas

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Figura II.18

Instalaciones sanitarias y fosa séptica principal

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Figura II.19

Obras civiles de la estación de carburación

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Figura II.20

Instalación hidrosanitaria de la estación de carburación

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Figura II.21

Estado actual de las obras autorizadas a nivel estatal

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El terreno se tendrá limitado por encontrarse colindando con construcciones en su

perímetro Norte y Oeste con muro de block de 3.35 m. de altura, en el lindero Sur y Este

se encuentra delimitado sin construcciones por pintura de esmalte aplicada en piso, en el

lindero Sur tiene libre acceso para los vehículos que requieran carburar.

La estación contará con entrada y salida de vehículos ambas se encontrarán por el lindero

Sur, el cual está libre de barreras para los vehículos que ingresarán a carburar. El acceso

para personas es parte integral de la entrada para vehículos

La delimitación perimetral de la zona de almacenamiento será con malla tipo ciclónica de

2.00 m. de altura en sus lados Norte y Este; en los lados Oeste y Sur tendrá muro de

block de 3.35 m. , evitando el paso a personas ajenas a la Estación.

La zona de almacenamiento contará con dos accesos de 0.90 m. de ancho y 2.00 m. de

alto, serán hechos de malla ciclónica.

Edificios y cobertizos.

Las construcciones destinadas para las oficinas generales, vigilancia, servicio sanitario

para el personal administrativo y el tablero eléctrico se localizarán por el lindero suroeste

del terreno de la planta; los materiales con que estarán construidos serán en su totalidad

incombustibles, ya que su techo será de losa de concreto, paredes de block y cemento

con puertas y ventanas metálicas.

Estacionamiento y taller para reparación de vehículos.

a) Estacionamiento:

Las zonas destinadas para el estacionamiento interior de los vehículos repartidores,

estarán ubicados de tal forma que la entrada o salida de cualquier vehículo a estacionarse

no interfiera con la libre circulación de los demás ni afecte a los ya estacionados. El piso

será asfaltado y contará con la pendiente adecuada para evitar el estancamiento de

aguas de lluvia, esta Planta contará con áreas de circulación, las cuales se señalan en el

plano anexo.

La estación de carburación no contará con estacionamientos adicionales.

b). Talleres:

Esta Planta contará con taller de servicio mecánico para la reparación menor de los

vehículos propiedad de la empresa, efectuándose sólo las reparaciones que no implican

la generación de chispa, y estará ubicado por el lindero Suroeste de la planta.

La estación de carburación no contará con taller para reparación de vehículos.

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Servicios sanitarios.

En las construcciones destinadas para los servicios sanitarios para el personal de portátil

y estacionario se contará para estos trabajadores con los siguientes accesorios de baño:

cuatro regaderas, cuatro inodoros, tres lavabos y un mingitorio múltiple. Estará construido

con materiales incombustibles, siendo su techo de losa maciza de concreto reforzado con

espesor de 12 cm. con paredes de block y aplanado de cemento, con ventanas metálicas.

Para el servicio del personal de oficinas, se contará con servicio sanitario en el interior de

las mismas, dividiendo estos para damas y caballeros, que constarán: En el de damas un

inodoro y un lavabo, en el de caballeros un inodoro, un lavabo y un mingitorio.

Los servicios sanitarios quedarán dentro de la misma construcción destinada a las

oficinas.

Las construcciones destinadas para servicio sanitario de la estación de carburación, se

localizan por el lindero Oeste del terreno general de la estación de gas, L. P., los

materiales con que será construida son en su totalidad incombustibles: losa de concreto,

muros de block, ventanas y puertas metálicas.

El drenaje de aguas negras estará conectado por medio de tubos de PVC de 152 mm. de

diámetro, con una pendiente del 2%, la cual desahogará en la fosas séptica que se

instalar en el predio.

La construcción de los servicios sanitarios cumplirá con la reglamentación aplicable en la

materia.

Zona de almacenamiento.

a). Esta Planta contará con un tanque de almacenamiento, de tipo intemperie cilíndrico

horizontal, especial para contener Gas L. P., objeto de esta manifestación, el cual se

localizará de tal manera que cumpla con las distancias mínimas que especifican la

Norma-001-SEDG-1996

b). Se tendrá montado sobre bases de concreto, de tal forma que pueda desarrollar

libremente sus movimientos de contracción y dilatación.

c). Se contará con una zona de protección perimetral consistirá de muretes de concreto

armado de 0.70 metros de altura al NPT y 0.20 m. de espesor.

d). El recipiente tendrá una altura 2.40 metros, medida de su parte inferior a nivel del piso

terminado de la zona de almacenamiento.

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e). Se contará con dos escaleras metálicas con pasarela para tener acceso a la lectura de

los instrumentos de medición y para mantenimiento de los accesorios del tanque.

La estación de carburación contará con un tanque de almacenamiento de 5,000 litros,

diseñándose su ubicación de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEDG-

2004 “Estaciones de Gas L. P. para carburación - Diseño y Construcción”, cumpliendo con

las distancias mínimas establecidas en ella.

Dicho tanque estará soportado por patas diseñadas por el fabricante, ancladas a la losa

de concreto reforzado.

La protección contra transito vehicular será con postes de concreto armado de 0.20 x 0.20

m y altura de 0.70 m. sobre el nivel de piso terminado e hincado a una profundidad de

0.90 m teniendo una longitud total de 1.60 m y espaciados no más de 1.00 m entre caras

interiores, colocados perimetralmente en la zona de almacenamiento en los linderos Norte

y Este, además de muro de block de 0.15 x 0.20 x 0.40 m. de 3.35 m. de altura, colocado

en el perímetro Oeste y Sur de la zona de almacenamiento, los cuales protegerán al

recipiente de almacenamiento, bomba, tuberías y la parte inferior de la estructura del

recipiente. Habrá protecciones hechas por tubos de acero al carbón cédula 40 con costura

en “u” de 101.6 mm (4”) de diámetro, de 1.00 m. de alto por 1.00 m. de ancho e hincados

a una profundidad de 0.90 m, en el lugar donde se ubicará el despachador (medidor

volumétrico), colocadas en los lados que enfrentan el sentido de la circulación.

Muelle de llenado.

El muelle de llenado se localizará por el lado Oeste del tanque de almacenamiento y a

una distancia de 6.50 metros de la tangencia del tanque. Estará construido en su totalidad

con materiales incombustibles; siendo su techo de lámina galvanizada sobre una

estructura metálica y soportada por columnas de acero; su piso será relleno de tepetate

con terminación de concreto. El muelle contará con una protección de hule de llanta

(soportado por canal de 6” y PTR 2”x2” soldados a un ángulo ahogado de ¼” x 3”

ahogado en el borde del muelle) para el impacto de las unidades y así evitar chispas.

Sus dimensiones serán las siguientes:

Largo total: 14.50 m.

Ancho: 8.50 m

Altura del piso a plataforma: 1.20 m.

Altura plataforma a techo : 2.90 m

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Superficie 123.25 m2

En el caso de la estación de carburación, la bomba de almacenamiento estará instalada

dentro de la zona de protección del tanque de almacenamiento.

La bomba junto con su motor, estará cimentada a una base metálica, la que a su vez

estará fija por medio de tornillos anclados a la plancha de concreto.

El motor eléctrico acoplado a la bomba será el apropiado de 3 HP para operar en

atmósferas de vapores combustibles y contará con interruptor automático de sobrecarga,

además se encontrará conectado al sistema general de “tierra”.

Se contará con una isleta de suministro con un gabinete, el cual contendrá un medidor

TUTHILL de 25 mm. (1”) de entrada y salida, conectado a un sistema de control

electrónico digital de lectura e impresión para llenar una unidad, este medidor volumétrico

controlará el abastecimiento de Gas L.P., a tanques montados permanentemente en

vehículos que usen este producto como carburante.

Descripción del proyecto de interés (instalación del tanque de gas LP de 250,000

litros de capacidad y la instalación del tanque de 5,000 litros de gas LP para la

estación de carburación):

a) Esta Planta contará con un tanque de almacenamiento del tipo intemperie cilíndrico

horizontal, especiales para contener Gas L.P. el cual se localizará de tal manera que

cumplirá con las distancias mínimas reglamentarias.

b) Se tendrá montado sobre bases de concreto, de tal forma que pueda desarrollar

libremente sus movimientos de contracción y dilatación, entre la placa de refuerzo y la

base, se utilizará material impermeabilizante para minimizar los efectos de corrosión por

humedad.

c) Contará con una zona de protección consistente en muretes de concreto de 0.70

metros de altura al NPT.

d) El tanque tendrá una altura de 2.40 metros, medida de la parte inferior del mismo al

nivel de piso terminado.

e) Al costado del tanque se tendrá una escalera metálica para tener acceso a la parte

superior de los casquetes para dar medición a los instrumentos que se instalarán, se

tendrá una pasarela para dar servicio a las válvulas de relevo de presión.

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f) El tanque, escalera y pasarela metálica, contarán con una protección para la corrosión

de un primario epóxico catalizador tipo R.P. 680.

g) El tanque contará con las siguientes características:

Marca: TATSA

Norma de fabricación NOM-021/2-SCFI-1993

Capacidad litros agua 250, 000 litros agua

Año de fabricación En fabricación

Diámetro exterior 365.7 cm

Longitud total 2,545 cm

Presión de trabajo 14.00 Kg/cm2

Factor de seguridad 4

Forma de las cabezas Semi esféricas

Eficiencia soldaduras 100 %

Espesor lámina cabezas 10.4 mm.

Material lámina cabezas SA-612

Espesor lámina cuerpo 18.00 mm.

Material lámina cuerpo SA-612

Coples 210 Kg./cm2

No. de serie En fabricación

Tara 41,330 Kg.

Las bases del tanque han sido diseñadas para garantizar un hundimiento uniforme en

caso de presentarse, para ello se colocarán pilotes, con dados en la parte superior, los

cuales servirán a su vez como punto de unión entre la trabe longitudinal y transversales,

que serán las responsables para lograr un comportamiento uniforme en caso de

hundimiento.

Los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante se obtuvieron en base a los sondeos

del estudio de mecánica de suelos realizado por PEP Ingeniería de suelos S.A. de C.V.;

nos muestra que a una profundidad de 14.00 m se tiene una resistencia de 25 Ton/m2

Las cargas se encontrarán concentradas básicamente en el soporte del tanque por ser

considerados como apoyos simples del sistema teniendo como única función la de

mantener unida la estructura rígidamente, ya que serán los elementos tensores del

sistema y con eso lograr un hundimiento uniforme para eliminar los momentos.

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En vista de la estructura que componen las capas de apoyo del subsuelo y considerando

la preponderancia de los diferentes materiales, al análisis de la capacidad de carga se

realizó de tipo friccionante.

Las dimensiones de los elementos señalados son:

Elemento No Largo Ancho Espesor

Trabe longitudinal: 1 16.40 m 0.50 m 1.20 m

Trabes transversales: 2 2.13 m 0.50 m 1.20 m

Dados: 2 1.40 m 1.40 m 1.20 m

Pilotes: 2 14.00 m 1.20 m 0.80 m

Por lo tanto, los pilotes se ubicarán exactamente por debajo de los soportes de los

tanques con una carga uniforme, distribuida sobre sus bases, siendo estas los

responsables principales de la sustentación del sistema.

En el caso de la estación de carburación, el equipo y accesorios que se utilizarán para el

almacenamiento y el trasiego de Gas L.P, serán de acuerdo a las características

requeridas por la norma vigente.

La Estación, contará con un recipiente para almacenamiento de Gas L.P. tipo intemperie,

horizontal, con una capacidad de almacenamiento de 5,000 litros al 100% agua.

El recipiente será de tipo horizontal y contará con bases metálicas diseñadas por el

fabricante del mismo (Tatsa).

El tanque estará identificado mediante una placa legible proveniente de fábrica, indicando

la fecha de fabricación, serie y espesores del recipiente. La placa queda firmemente

adherida al recipiente.

La distancia del fondo del recipiente tipo intemperie de 5000 L. de agua al 100% al piso

terminado de la zona de almacenamiento se encuentra a una altura de 1.00 m., cuando la

mínima aceptable es del 0.70 m.

Los datos del tanque son:

Caracteristicas del tanque

Fabricante TATSA

Según Norma: NOM-021/3-SCFI-1993

Capacidad l. agua: 5000

Año de fabricación: 09 / 02

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Diámetro exterior: 118.4 cm

Longitud total: 476.5 cm

Presión de trabajo: 14.00 Kgf/cm²

Factor de seguridad: 4

Forma de las cabezas: Semielíptica

Eficiencia: 100 %

Espesor lámina cabezas: 5.56 mm

Espesor lámina cuerpo: 5.51 mm

Coples: 210 Kg/cm²

No. De Serie: V-1127

Tara: 886.1 kg

El recipiente de almacenamiento cuenta con:

Una válvula de seguridad, marca Rego modelo 3132 G de 32 mm. (1 ¼”) de diámetro.

Una válvula de llenado tipo doble check, para gas líquido marca Rego modelo 7579C

de 32 mm. (1 ¼”) de diámetro.

Un indicador de nivel, tipo flotador para nivel de gas líquido marca Rochester de 32

mm.

(1 ¼”) de diámetro.

Los coples del recipiente con diámetro interior mayor a 6.40 mm se equipan con:

Una válvula de exceso de flujo para gas líquido marca Rego modelo A3292C de 51

mm. (2”) de diámetro, con capacidad de 122 G.P.M.

Una válvula check de no retroceso para retorno de gas liquido marca Rego modelo

A3176 de 19 mm. (3/4”) de diámetro.

Una válvula de retorno de vapores marca Rego modelo 7573A de 19 mm. (3/4”) de

diámetro.

Una válvula de servicio con máximo llenado 9101 D11.1

Una válvula exceso de flujo para retorno de gas vapor marca Rego modelo A3146 de

19 mm. (3/4 “) de diámetro.

Una válvula exceso de flujo para drenado marca Rego modelo A3272G de 19 mm.

(3/4 “) de diámetro, 20 G.P.M.

Estas válvulas por ser elementos independientes están seguidas por una válvula de cierre

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de acción manual después de ellas, según su diámetro.

Las válvulas de relevo de presión son asignadas por el fabricante.

El recipiente de almacenamiento no tiene línea de desfogue.

Para facilitar la lectura de los instrumentos de medición de indicación local del recipiente

de almacenamiento, se contará con una escalera, integrada al tanque de

almacenamiento, fabricada por estructura metálica.

Distancias mínimas de diseño.

Las distancias de seguridad en la planta (entre paréntesis se señalan los mínimos de

norma), son las siguientes:

a) Del tanque de almacenamiento más cercano a:

Bardas límite del predio de la planta (15,00 m) 15.96 m

Llenaderas de recipientes portátiles (6,50 m) 7.15 m

Muelle de llenado (6,00 m) 6.50 m

Oficinas o bodegas (15,00 m) 41.61 m

Piso terminado (1,50 m) 2.40 m.

Talleres (25.00 m) 62.46 m.

Toma de recepción (5.00 m) 11.24 m.

Toma de suministro (5.00 m) 5.06 m.

Vegetación de ornato (15.00 m) 41.61 m

Zona de protección a tanques de almacenamiento (2.00 m) 2.59 m

b) De llenaderas de recipientes a:

Lindero propio de la planta. (15,00 m) 27.02 m

Oficinas o bodegas propias de la planta. (15,00 m) 34.41 m

Tomas de suministro. (6,00 m) 15.59 m

Tomas de recepción. (6,00 m) 18.09 m

c) De tomas de recepción a:

Lindero de la planta. (8,00 m) 22.01 m

Oficinas, cuarto de servicio para vigilancia y

bodegas

(15,00 m) 58.80 m

Talleres. (25,00 m) 77.67 m

d) De tomas de suministro a:

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Lindero de la planta. (8,00 m) 25.37 m

Oficinas, cuarto de servicio para vigilancia y

bodegas

(15,00 m) 45.83 m

Talleres. (25,00 m) 67.32 m

e) De bombas y compresores a:

Límite de sus zonas de protección (2,00 m) 2.07 m

En el caso de la estación de carburación las distancias mínimas requeridas se cumplen

correctamente:

De la cara exterior del medio de protección a:

Elemento Norma Real

Paño del recipiente de almacenamiento (1.5 m) 1.76 m

Bases de sustentación (1.3 m) 1.89 m

Bombas o compresores (0.5 m) 1.18 m

Marco de soporte de toma de recepción

Marco de soporte de toma de suministro.

(0.5 m) N.A.

1.75 m

Tuberías (0.5 m) 0.50 m

Despachadores o medidores de líquido (0.5 m) 1.50 m

Parte inferior estructuras metálicas que soportan los recipientes (1.5 m) 1.89 m

De recipiente de almacenamiento tipo intemperie sobre npt a:

Otro recipiente de almacenamiento (1.50 m) N.A.

Limite del predio de la Estación (3.0 m) 3.00 m

Oficinas y Bodegas (3.0 m) N.A.

Talleres (7.0 m) N. A.

Zona de protección Tanques (1.5 m) 1.76 m

Almacén productos combustibles (10.0 m) N. A.

Planta generadora de energía eléctrica (15.0 m) N. A.

Boca de Toma de suministro. (3.0 m) 10.54 m

Limite de la Estación (6.0 m) N. A.

Instalaciones auxiliares de la planta de almacenamiento y distribución de gas LP

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(tanque de 250,000 litros)

Múltiple de llenado.

Para la planta de almacenamiento y distribución de gas LP, se contará con un múltiple de

llenado, construido con tubería de acero cédula 40, sin costura, para alta presión de 101

mm (4”) de diámetro y conexiones soldables para una presión mínima de trabajo de 21

Kg/cm2, en accesorios roscados su presión mínima de trabajo será de 140-210 kg/cm2. Se

tendrá a una altura de 1.70 metros y se tendrá fijo por medios de soportes metálicos al

piso del muelle. El múltiple contara con 12 salidas.

El múltiple de llenado tendrá instalada una válvula de seguridad para alivio de presiones

hidrostáticas de 13 mm (1/2 “) de diámetro y un manómetro con graduación de 0 a 21

Kg/cm2 de 13 mm. (1/2”) de diámetro en su entrada y carátula de 64 mm (2 ½) de

diámetro.

Básculas de llenado y de repeso.

a) Básculas de llenado:

Sobre el muelle de llenado se instalarán doce básculas del tipo plataforma con capacidad

de 260 kg. cada una, mismas que serán usadas para el control del peso en el llenado de

recipientes portátiles, estás básculas serán conectas para su mejor protección al sistema

general de “tierras”, para el control del llenado de los cilindros se contará con controles

electrónicos, los cuales se accionarán por medio de un sensor y este a su vez mandará la

señal a un panel de control para interrumpir el llenado.

b) Básculas de repeso:

Se contará también en el muelle de llenado con una báscula del tipo de plataforma para

repeso de recipientes portátiles, igualmente conectada al sistema de “tierras”.

c) Llenadoras:

Cada llenadora contará con los siguientes accesorios:

Una válvula de esfera de 19 mm de diámetro.

Una válvula solenoide de 13 mm de diámetro.

Una manguera especial para Gas L.P. de 13 mm de diámetro.

Una válvula de cierre rápido de 13 mm de diámetro.

Un conector especial para llenado (punta pol y maneral) de 13 mm. de diámetro.

Vaciado de gas de los cilindros.

Esta Planta contará con un sistema para el vaciado de gases pesados de los recipientes

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portátiles, el cual constará de un tanque para reciclado de productos TRP tipo

estacionario de capacidad apropiada, ubicado junto al muelle de llenado, contando con los

aditamentos necesarios, Constará además de un múltiple de cinco salidas conectadas al

tanque antes mencionado y colocado sobre una estructura metálica adecuada para el

precipitado del contenido del recipiente.

La tubería del sistema de vaciado de gas, será de acero cédula 80, para alta presión, con

conexiones roscadas para una presión de trabajo de 140 Kg/cm2 como mínimo,

teniéndose la tubería que va del múltiple de vaciado de gas al tanque estacionario de 32

mm (1 ¼ “) de diámetro. Los accesorios existentes serán de diámetro igual al de las

tuberías en que se encuentren instalados. Las mangueras que se usarán son especiales

para Gas L.P., construidas de hule neopreno y doble malla textil, resistentes al calor y

diseñadas para una presión de trabajo de 17.57 Kg. /cm2 y ruptura a 140 Kg. /cm2.

Tomas de recepción y suministro

a) Tomas de recepción:

La toma para descargar semi-remolque o de recepción estará localizada al lado Norte de

la zona de almacenamiento y se encontrará dentro de la misma, protegida con muretes de

concreto reforzado a una altura mínima de 0.70 m.

Para la descarga de semi-remolque se tendrá una sola toma, constando de dos bocas

terminales de 51 mm (2”) de diámetro para conducir gas líquido que se conectará a una

tubería de 76 mm (3”) de diámetro y esta a otra de 101 mm (4”) para llegar a los tanques,

además este juego estará integrado por una boca Terminal de 32 mm (1 ¼”) de diámetro

para conducir gas-vapor que se conectará a la tubería de 51 mm (2”) de diámetro y esta a

su vez a otra tubería de 76 mm (3”) de diámetro para llegar a los tanques de

almacenamiento.

b) Tomas de suministro:

Para el suministro a auto tanques se contará con dos juegos de tomas de suministro,

constando cada juego de una boca terminal de 51 mm (2”) de diámetro para conducir gas

líquido que se ensancha a un diámetro de 76 mm (3”) de diámetro y finalmente a una

tubería de 101 mm. (4”) de diámetro; además cada juego estará integrado por una boca

terminal de 32 mm (1 ¼”) de diámetro; para conducir gas vapor que se ensancha a 51 mm

(2”) de diámetro.

c) Mangueras:

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51

Todas las mangueras usadas para conducir Gas L.P. serán especiales para este uso,

construidas con hule neopreno y doble malla textil, resistentes al calor y a la acción del

Gas L.P., están diseñadas para una presión de trabajo de 24.60 Kg./cm2 y una presión de

ruptura de 140 Kg./cm2. Se contará con mangueras en el múltiple de llenado para cilindros

y en las tomas de recepción y suministro, estando estas últimas protegidas contra daños

mecánicos.

Las mangueras cuando no estén en servicio sus acopladores quedarán protegidas con

tapón.

d) Soportes:

Las tomas para su mejor protección, estarán fijas en un extremo de su boca terminal en

un marco metálico, contándose también en esta zona con pinzas especiales para

conexión a “tierra “de los transportes al momento de efectuar el trasiego del Gas L.P. Los

puntos de ruptura realizado con un 20% del espesor de pared, estarán localizados en el

niple que conecta en sus extremos con codos permaneciendo uno de ellos fijo y soldado

al marco metálico de retención.

Instalaciones auxiliares de la estación de gas LP para carburación de vehículos

(tanque de 5,000 litros)

Bomba

El trasiego de Gas L.P. en operaciones de suministro se hará por medio de una bomba,

cuyas características serán las siguientes:

Número 1

Operación básica Llenado a tanques de carburación

Marca SMITH

Modelo “MC-1044H ”

Motor eléctrico 3 H.P.

R.P.M. 1760

Capacidad nominal 132 L.P.M. (35 G.P.M.)

Presión diferencial de trabajo (máx.) 5 Kg./cm2

Tubería de succión 38 mm. (1 ½ ” Ø)

Tubería de descarga 38 mm. (1 ½ ” Ø )

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La bomba estará instalada dentro de la zona de protección del tanque de

almacenamiento.

La bomba junto con su motor, estará cimentada a una base metálica, la que a su vez

estará fija por medio de tornillos anclados a la plancha de concreto.

El motor eléctrico acoplado a la bomba será el apropiado de 3 C.F. para operar en

atmósferas de vapores combustibles y contará con interruptor automático de sobrecarga,

además se encontrará conectado al sistema general de “tierra”.

Se contará con una isleta de suministro con un gabinete, el cual contendrá un medidor

TUTHILL de 25 mm. (1”) de entrada y salida, conectado a un sistema de control

electrónico digital de lectura e impresión para llenar una unidad, este medidor volumétrico

controlará el abastecimiento de Gas L.P., a tanques montados permanentemente en

vehículos que usen este producto como carburante.

El medidor de flujo para suministro de Gas L.P cuenta con las siguientes características:

Marca: TUTHILL

Tipo: T506A

Diámetro de entrada y salida: 25 mm.

Capacidad: Max. 70 L.P.M. (18 G.P.M.)

Min. 12 L.P.M. (4 G.P.M.)

Presión de trabajo: 24.6 Kg. /cm2

Registro Modelo: Electrónico digital

Para protección contra la intemperie de la isleta contará con un cobertizo basado en una

estructura metálica, permitiendo la libre circulación de aire.

Antes del medidor se contará con una válvula de cierre manual y después de la válvula

diferencial se contará con una válvula de relevo de presión hidrostática de 13 mm. (1/2”)

de diámetro.

El medidor instalado contará con la aprobación de la Dirección General de Normas,

Dirección de Certificación de la Calidad, validándose dicha aprobación periódicamente.

Todas las tuberías instaladas para conducir Gas L.P. serán de acero cédula 80, sin

costura y con conexiones roscables para 13,729 MPa (140 Kg.f /cm2). Los diámetros de

las tuberías instaladas serán:

L I N E A S

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Trayectoria Liquida Retorno Liquido Vapor

De tanques a bomba 51 mm 19 mm

De bomba a medidor 51 mm

25 mm

19 mm

De medidor a toma de suministro 25 mm

19 mm

El filtro estará instalado en la tubería de succión de la bomba y será adecuado para una

presión mínima de trabajo de 1.7 MPa (17.33 kgf/cm2).

Se contará con un manómetro de 0 a 2.059 Mpa. marca Metron de 6.4 mm. (1/4”) de

diámetro.

La tubería de descarga contará con indicador de flujo de 51 mm (2”).

A la descarga de la bomba se contará con un control automático de 19 mm. (3/4”) de

diámetro para retorno de gas líquido excedente a el tanque de almacenamiento, este

control consistirá en una válvula automática, la cual actuará por presión diferencial y

estará calibrada para una presión de apertura de 5 Kg. /cm2 (71 lb. /in2).

En las tuberías conductoras de gas líquido y en los tramos en que exista atrapamiento de

este entre dos o más válvulas de cierre manual, estarán instaladas válvulas de seguridad

para alivio de presiones hidrostática, calibradas para una presión de apertura de 28.13

Kg./cm2 y capacidad de descarga de 22 m3/ minuto y son de 13 mm. (1/2”) de diámetro.

Las válvulas de corte o seccionamiento, serán de acero y resistentes al Gas L.P. Las

colocadas en las tuberías que conducen Gas L.P. líquido serán adecuadas para una

presión de trabajo de 2,4 Mpa (24,47 Kgf/cm²), sus extremos son roscados.

El conector flexible es de acero y resistente al Gas L.P. estará colocado en la tubería que

conduce Gas L.P. líquido y será adecuado para una presión de trabajo de 2.4 Mpa (24.47

kgf/cm2), su longitud no será mayor de 1.0 m y sus extremos serán bridados.

Todas las mangueras que se usan para conducir Gas L. P. serán especiales para este

uso, construidas con hule neopreno y doble malla textil, resistentes al calor y a la acción

del Gas L. P. estarán diseñadas para una presión de trabajo de 24.61 Kg. /cm2 y una

presión de ruptura de 140 Kg. /cm2. Se contará con manguera en la toma para

carburación.

Las trayectorias de las tuberías, dentro de la zona de almacenamiento serán visibles,

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sobre el nivel de piso terminado y estarán apoyadas sobre soportes espaciados que

eviten su flexión y su desplazamiento lateral, con un claro mínimo de 0.10 m. en cualquier

dirección, excepto a otra tubería donde estarán separas entre paños cuando menos de

0.05 m.

Todas las tuberías independientemente del fluido que conduzcan cumplirán con

separaciones entre sus paños de 0.05 m. como mínimo

Toma de suministro

La ubicación de la toma estará de tal modo que al cargar o descargar un vehículo no

obstaculice la circulación de los otros vehículos.

La conexión de la manguera de la toma y la posición del vehículo que se cargue, esta

proyectada para que la manguera éste libre de dobleces bruscos, con longitud total de 8.0

m.

La manguera de suministro tendrá un diámetro nominal de 0.019 m y contará en el

extremo libre con una válvula de cierre rápido con seguro y acoplador de llenado.

Toma de Recepción.

No se cuenta con toma de recepción.

Tomas de Suministro.

La toma de suministro será de 19 mm. (3/4”) de diámetro y contará con los siguientes

accesorios:

Acoplador ¾” REGO para gas líquido.

Válvula de operación manual, para una presión de trabajo de 28 Kg. /cm2 con válvula

manual de desfogue.

Manguera para Gas L.P. con diámetro nominal de 19 mm. (¾”).

Una válvula de relevo de presión hidrostática de 13 mm. (1/2”) de diámetro.

Una válvula automática doble no-retroceso (pull – away) de 19 mm. (¾”) de diámetro.

La toma de suministro contará con un soporte metálico que fija a la manguera para mejor

protección contra tirones de manera que la válvula “pull away “ funcione sellando

cualquier salida de gas, junto a la toma se contará con pinzas especiales para conectar a

“tierra” a los vehículos en el momento de hacer el trasiego del Gas L. P.

La instalación de ambos tanques de gas requerirá fundamentalmente de energía eléctrica

para el equipo de soldadura, así como de una grúa para su colocación sobre sus bases.

Por otra parte se requerirá de aproximadamente 20 trabajadores durante el mes de

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duración de estas instalaciones.

II.2.6 Etapa de operación y mantenimiento

a) descripción general del tipo de servicios y/o productos que se brindarán en las

instalaciones;

Como se ha señalado, las instalaciones se dedicarán a almacenar gas LP, llenado de

cilindros y pipas y almacenamiento de cilindros portátiles de gas LP, así como para

abastecer gas LP a vehículos automotores adecuados para ello.

b) tecnologías que se utilizarán, en especial las que tengan relación directa con la

emisión y control de residuos líquidos, sólidos o gaseosos;

La tecnología a ser utilizada en el almacenamiento del gas LP y el llenado de cilindros

portátiles y pipas, así como en la estación de carburación, no generan residuos sólidos,

líquidos o gaseosos, con excepción de posibles fugas del gas.

Desde el punto de vista de competencia federal. La operación de la planta requerirá de

los siguientes insumos:

c) volumen y tipo de agua a utilizar (cruda y/o potable) y su fuente de suministro;

El proyecto sólo requerirá agua para los servicios a los trabajadores y para el sistema

contra incendio. El agua se obtendrá de pipas que la transportarán desde Tuxtepec. Este

consumo se incluyó en la manifestación de carácter estatal.

d) insumos, tipo y cantidad de combustible y/o energía necesaria para la operación;

El proyecto requiere de 43.5 kW de energía eléctrica para la operación de equipos e

iluminación.

En el caso de la estación de carburación se requieren 2.68 kW de energía eléctrica para

la operación de equipos e iluminación.

En ambos casos la energía eléctrica será proporcionada por la red de CFE en la zona.

e) maquinaria y equipo (incluyendo programa de mantenimiento);

Como se había señalado, el equipo básico a ser instalado comprende:

Almacenamiento de 250,000 litros de gas LP y su distribución a cilindros y autotanques:

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Equipo Capacidad

Tanque de almacenamiento 250,000 litros

Bomba para llenado de cilindros (2) 450 lpm / 10 HP

Compresor para descarga de semi remolques 636 lpm / 15 HP

Bomba para llenado de autotanques 378 lpm / 10HP

Estación de carburación de gas LP

Equipo Capacidad

Tanque de almacenamiento 5,000 litros

Bomba para carga de vehículos 132 lpm / 3 HP

f) otros recursos naturales que se aprovechen y su procedencia, tipo de maquinaria

y equipo;

La instalación no utilizará recursos naturales en adición al agua y al gas LP

g) tipo y cantidad de sustancias y materiales que se utilizarán y almacenarán, etc.;

El material básico a almacenar es el gas LP; en el tanque de interés del proyecto se

almacenarán aproximadamente 200,000 litros de este material (112,000 kg).

En el tanque de la estación de carburación 4,000 litros (2,240 kg)

En los cilindros portátiles se almacenará un máximo de 20,000 kg de gas LP

Totalizando un almacenamiento de aproximadamente 135,000 kg de gas LP.

h) tipo de reparaciones a sistemas, equipo, etc.;

Los equipos de la planta y de la estación de carburación requerirán de mantenimiento

preventivo de acuerdo con las recomendaciones de sus fabricantes; en el sitio también se

llevarán a cabo mantenimientos menores a los vehículos de distribución.

i) generación, manejo y descarga de aguas residuales (indicar el volumen estimado

de agua residual que se generará, señalando origen, empleo que se le dará,

volumen diario descargado, sitio de descarga);

El uso de agua en los servicios sanitarios generará 1.5 m3 día de aguas sanitarias, las

cuales se enviarán a una fosa séptica para su tratamiento, este proyecto de fosa séptica

también se incluyó en la manifestación de carácter estatal.

j) en caso de generar lodos, especificar origen, composición esperada, volumen

generado por mes, sitio de almacenamiento temporal y disposición final.

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La utilización de la fosa séptica generará lodos que se dispondrán con un servicio

especializado.

II.2.7 Otros insumos

II.2.7.1 Sustancias no peligrosas

Enlistar todas las sustancias no peligrosas, con su nombre común y técnico, su estado

físico, las cantidades que serán almacenadas y el consumo mensual de cada una de

ellas.

II.2.7.2 Sustancias peligrosas

Nombre comercial, Gas LP

Nombre técnico, Butano-propano

CAS (Chemical Abstract Service), 68476-85-7

Estado físico, Gas licuado

Tipo de envase, Tanque de acero

Etapa o proceso en que se emplea, Almacenamiento

Almacenamiento total máximo 135,000 kg

Cantidad de reporte, 50,000 kg

Características CRETIB E – I

IDLH NA

TLV NA

Destino o uso final, uso que se da al material sobrante. Ninguno

II.2.8 Descripción de las obras asociadas al proyecto

Las obras asociadas al tanque incluyen las instalaciones civiles de almacenamiento de

gas LP en cilindros, muelle de llenado, patio de maniobras, oficinas, taller, y fosa séptica,

así como las obras civiles requeridas para el tanque de almacenamiento de 250,000 l y

sus equipos asociados y las requeridas por la estación de carburación de gas LP.

II.2.9 Etapa de abandono del sitio

• Las actividades de rehabilitación o restitución del sitio.

Desmantelamiento del tanque, demolición de construcciones

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• Los posibles cambios en toda el área del proyecto como consecuencia del abandono.

Dependerá de las actividades a desarrollar en el predio posteriormente

• Los posibles usos que pueden darse al área (incluyendo infraestructura) cuando se

concluya el proyecto.

Urbano- industrial

• Las medidas compensatorias y de restitución del sitio.

No se requerirán

• Los procedimientos que se utilizarán para verificar que el sitio o la infraestructura

desmantelada no contienen elementos contaminantes.

No existe posibilidad por tratarse de almacenamiento de gas LP

• De ser el caso, el manejo y disposición que se efectuará de los residuos resultantes del

desmantelamiento o abandono del sitio.

Comercialización de chatarra y otros elementos aprovechables.

II.2.10 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones

a la atmósfera

En la etapa de instalación del tanque de gas LP, se generarán emisiones mínimas de

gases de soldadura y de solventes de la pintura utilizada, aguas residuales sanitarias por

los trabajadores que instalarán el tanque, así como residuos no peligrosos de material de

embalaje de equipos y accesorios, y residuos peligrosos de lubricantes, solventes y

pinturas y material impregnado de lubricantes, pinturas y solventes.

En la etapa de operación

Atmósfera Gases de combustión de los vehículos de reparto y

autotanques y eventualmente gas LP de pequeñas fugas o

disparo de las válvulas de seguridad

Agua Aguas sanitarias de servicios a trabajadores

Residuos sólidos

urbanos

Basura tipo doméstico de restos de alimentos, envolturas,

material de embalaje

Residuos peligrosos Residuos de lubricantes y material impregnado de labores

de mantenimiento

II.2.11Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos

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En el caso de las aguas sanitarias se contará con fosa séptica para su tratamiento.

La fosa séptica es un contenedor hermético diseñado y construido para recibir las aguas

de desecho de un inmueble, separar los desechos sólidos de los líquidos, suministrar una

digestión limitada a la materia orgánica retenida, almacenar los sólidos y permitir que el

líquido clarificado sea descargado para su posterior tratamiento y disposición.

Los elementos básicos de una fosa séptica son: el tanque séptico y el campo de

oxidación; en el primero se sedimentan los lodos y se estabiliza la materia orgánica

mediante la acción de bacterias anaerobias, en el segundo las aguas se oxidan y se

eliminan por infiltración en el suelo.

Tanque séptico

El tanque séptico es la unidad fundamental del sistema de fosa séptica ya que en este se

separa la parte sólida de las aguas servidas por un proceso de sedimentación simple;

además se realiza en su interior lo que se conoce como proceso séptico, que es la

estabilización de la materia orgánica por acción de las bacterias anaerobias,

convirtiéndola entonces en lodo inofensivo.

Para calcular la capacidad del tanque séptico se debe conocer el número de usuarios del

sistema, para este caso se tomará una población de 30 personas para la operación de la

bodega; luego se adopta un gasto de aguas servidas en términos de volumen por persona

y por día sugiriendo como una medida un gasto de 150 litros/persona/día y un periodo de

recepción de 24 horas, debiéndose tomar la proporción de esta en caso de no utilizar el

sistema el otro día. En este caso se tendrá una fosa séptica de 40.00 m3.

Caja de distribución.

Este implemento de la fosa séptica tiene por objeto distribuir el agua servida procedente

del tanque séptico proporcionalmente a cada uno de los ramales del campo de oxidación,

para lo cual se colocarán todas las tuberías de salida a la misma altura. Se recomienda

localizar la tubería de entrada a 5 cm del fondo de la caja y las tuberías de salida 1 cm del

mismo fondo. La forma que se adopte para la caja depende del terreno que se obtenga

para la oxidación y del número de salidas que se adopten.

El ancho de la caja no exhereda de 45 cm. y la distancia mínima de los ejes de la tuberías

de salida será 25 cm. Todas las cajas estarán provistas de una tapa liviana apropiada

para realizar limpieza.

La fosa séptica efectúa solamente un proceso preparatorio en la depuración de las aguas

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residuales, por lo tanto el efluente no posee las características físico-químicas ni

microbiológicas adecuadas para ser descargado directamente a un cuerpo receptor. Por

esta razón, es necesario proporcionar un tratamiento al afluente, con el propósito de

disminuir los riesgos de contaminación y de perjuicio a la salud.

Las aguas del afluente no contienen oxigeno disuelto (condición que requiere la flora

bacteriana anaeróbica para ejercer su acción desintegrante), pero si se favorece su

contacto con el aire, el oxígeno se absorbe rápidamente permitiendo la oxidación de los

sólidos disueltos, mejorando su calidad.

Las bacterias aerobias efectúan este proceso. La materia orgánica se mineraliza y en las

aguas oxidadas es menos probable que perduren los gérmenes patógenos. Es por tanto

recomendable, si se requiere aprovechar el proceso séptico, la oxidación del efluente.

Zanjas de infiltración

Se ha optado por proponer zanjas de infiltración, que recibe directamente el efluente de la

fosa séptica y está conformada por una serie de tuberías convenientemente localizadas.

Se ha hecho un análisis de las propiedades del suelo, como lo son: textura, estructura,

color y espesor de los estratos permeables.

La dimensión de las zanjas será de 0.60 x 12.00 x 2.00 m; teniendo una separación entre

ejes de 2.00 m entre cada zanja, con una pendiente de 0.30 %.

Tendrá en el fondo

Una capa de 50 cm de grava triturada con un grano de 30 mm.

Tubería de 100 mm (10 cm) de diámetro con perforaciones en toda su longitud.

Cubierta impermeable de polietileno.

Para ello, se pondrá una capa de 50 cm de grava, sobre esta se pondrá la tubería de PVC

con perforaciones, y se cubrirá con una capa de 5 cm de grava por encima de la tubería

cubriendo con la capa de impermeable de polietileno y finalmente se cubrirá la zanja con

tierra de banco compactada para aislar la zanja.

En el caso de la estación de carburación se contará con una fosa séptica adicional.

La vida útil de las zanjas de infiltración dependerá de la granulometría del suelo, de la

capacidad de infiltración, de la altura, de las variaciones del nivel freático y del correcto

funcionamiento y limpieza de la fosa.

Los residuos sólidos urbanos se integrarán para su disposición final con la basura de

Tuxtepec.

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Los residuos peligrosos se manejarán de acuerdo con la normatividad vigente.

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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN

MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DE USO DEL SUELO

III.1. Planes de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET)

El Gobierno del Estado de Oaxaca no ha elaborado un Proyecto de Ordenamiento

Ecológico del Territorio Estatal, ni está considerado dentro de los convenios establecidos

por SEMARNAT.

III.2. Planes y programas de desarrollo urbano estatales, o en su caso, del centro de población. El terreno donde se va a desarrollar el proyecto se encuentra fuera del Plan Director de

Desarrollo Urbano del municipio de Tuxtepec, ya que corresponde a una zona rural,

originalmente dedicada a agricultura y, en los últimos años a depósito de residuos de los

ingenios de la zona, (cachaza); estos residuos consisten en un material marrón oscuro,

constituido por una mezcla de fibra de caña, sacarosa, coloides, coagulados, incluyendo

cera, fosfato de calcio y partículas de suelo.

La composición del residuo en cuestión es el siguiente:

40% de Materia orgánica

1.76% de Nitrógeno

3.0% de P205

0.42% de K2O

3.15% de CaO

1.07% de MgO

36.7% de CaO

El promovente obtuvo el cambio de uso de suelo del predio de interés, de rural agrícola a

industrial, de acuerdo con el Acta de Sesión Extraordinaria del Cabildo de Tuxtepec, del 5

de junio de 2010. (Copia del acta se adjunta en el anexo documental de este estudio.

III.3. Programas de recuperación y restablecimiento de las zonas de restauración ecológica. El predio de interés no corresponde a una zona de restauración ecológica.

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III.4. Normas Oficiales Mexicanas que apliquen para el desarrollo del proyecto.

Las Normas Oficiales Mexicanas que aplican al proyecto incluyen:

NOM-001-SEMARNAT-1996 Norma Oficial Mexicana, que establece los límites

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en

aguas y bienes nacionales.

En este caso aplica ya que la descarga final de las aguas residuales de la instalación se

someterá a tratamiento mediante una fosa séptica, descargando finalmente el efluente

tratado en el campo de oxidación correspondiente, debiendo cumplir con las

concentraciones máximas permisibles para infiltración de aguas residuales tratadas en

suelo.

NOM-052-SEMARNAT-2005 Norma Oficial Mexicana, que establece las

características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los

residuos peligrosos.

La norma citada se aplica a la identificación de los residuos peligrosos que pudieran

generarse durante la operación y mantenimiento de la estación de gas LP., debiendo la

instalación contar con un almacén temporal de residuos peligrosos que cumpla con las

características establecidas en el Reglamento vigente.

NOM-053-SEMARNAT-1993 Norma Oficial Mexicana, que establece el procedimiento

para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que

hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente

La norma citada aplica a la identificación de los componentes tóxicos presentes en los

residuos peligrosos generados, corresponde su aplicación al laboratorio seleccionado

para la caracterización CRIT de los residuos.

NOM-054-SEMARNAT-1993 Norma Oficial Mexicana, que establece el procedimiento

para determinar la incompatibilidad entre dos o mas residuos considerados como

peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT 2005.

La norma citada aplica a la segregación de los residuos en el almacén temporal de

residuos peligrosos.

NOM-081-SEMARNAT-1994 Norma Oficial Mexicana que establece los límites

máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de

medición.

La aplicación de esta norma se refiere al nivel de ruido perimetral que se genere por la

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operación de la estación de gas LP.

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Norma Oficial Mexicana, Protección Ambiental -

Salud Ambiental - Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos - Clasificación y

especificaciones de manejo

Como ni la planta de almacenamiento ni la estación de carburación de gas LP contarán

con consultorio médico, no aplica esta norma.

Adicionalmente las instalaciones objeto de esta manifestación estarán cumpliendo con las

Normas Oficial Mexicana:

NOM-001-SEDG-1996, “Plantas de Almacenamiento para Gas L. P., Diseño y

Construcción”

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEDG-2004 “Estaciones de Gas L. P. para

carburación - Diseño y Construcción”,

A su vez el almacén de cilindros de gas LP que fue autorizado por el Gobierno de Oaxaca

cumple con la norma oficial mexicana:

NOM-002-SESH-2009 “Bodegas de distribución de gas LP. Diseño, construcción

operación y condiciones de seguridad”

III.5. Reglamentos específicos en la materia.

A nivel federal, le aplican al proyecto los reglamentos de la Ley General del Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de:

Evaluación del Impacto Ambiental

En este caso, el artículo 5 fracción D apartado IV establece la necesidad de obtener la

autorización en materia de impacto ambiental:

Artículo 5o.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o

actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto

ambiental:

…………..

D) INDUSTRIA PETROLERA:

IV. Construcción de centros de almacenamiento o distribución de hidrocarburos que

prevean actividades altamente riesgosas;

……………….

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En base a lo anterior, adicionalmente aplican los artículos 9 a 28 y 35 a 54, que

establecen los requerimientos para los estudios de impacto ambiental, incluyendo el

estudio de riesgo.

La competencia federal en el proyecto se sustenta en los artículos 5 fracciones VI y X de

la LGEEPA, así como también aplican los artículos del Título I, Sección V referente a la

evaluación del impacto ambiental, así como el Título IV capítulo V referente a las

actividades altamente riesgosas, ya que por la cantidad de gas LP involucrada en el

proyecto de interés, se rebasa la cantidad de reporte para este material establecida en el

Acuerdo por el que las Secretarias de Gobernación y de Desarrollo Urbano y Ecología,

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 fracción X y 146 de la Ley General del

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 27 Fracción XXXII y 37 Fracciones XVI y

XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expiden el Segundo Listado

de Actividades Altamente Riesgosas, en el cual se señala:

………………….

V. Cantidad de reporte: a partir de 50,000 Kg.

a) En el caso de las siguientes sustancias en estado gaseoso:

Gas L. P. comercial

……………….

Registro de emisiones y transferencia de contaminantes

Aplica al proyecto por las posibles emisiones accidentales de gas LP (propano-butano).

Adicionalmente le aplican:

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales

Al respecto aplica el artículo 135 que establece:

Las descargas de aguas residuales de uso doméstico que no formen parte de un sistema

municipal de alcantarillado, se podrán llevar a cabo con sujeción a las Normas Oficiales

Mexicanas que al efecto se expidan y mediante aviso.

El cual se sustenta en el artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales cuyo texto es idéntico

al señalado.

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos

Aplica en lo conducente a identificación y marcado de los contenedores utilizados para los

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residuos peligrosos, así como en las especificaciones de los vehículos de transporte,

tanto de los cilindros de gas LP como en los autotanques dedicados a este servicio.

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

En el caso del proyecto de interés aplican los artículos 35 a 47y 68 a 91 que definen los

requerimientos administrativos para el manejo de los residuos peligrosos, así como las

características físicas del almacén temporal de residuos peligrosos.

En relación con la competencia estatal le aplica:

Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca (Artículos 17 a 27, referentes a

Impacto Ambiental de competencia local), así como el Título IV, Capítulos II (Prevención

de la contaminación del aire), III (Prevención de la contaminación del agua), III

(prevención de la contaminación del suelo), IV (Actividades no altamente riesgosas) y V

(control de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores y contaminación visual).

De igual forma le aplican la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de

Oaxaca, la cual señala, en su artículo 72 la no necesidad de contratar servicios de agua

potable y alcantarillado:

Artículo 72.- Están obligados a contratar los servicios de agua potable, alcantarillado y el

de tratamiento de aguas residuales, en los lugares en que existan dichos servicios:

I.- Los propietarios o poseedores a cualquier título de predios edificados.

II.- Los propietarios o poseedores a cualquier título, de predios no edificados cuando

frente a los mismos existan instalaciones adecuadas para los servicios que sean

utilizados; y

III.- Los propietarios o poseedores de giros mercantiles o industriales o de cualquier otra

actividad que por su naturaleza estén obligados al uso de agua potable y alcantarillado.

En el caso del proyecto de interés no existen dichos servicios.

Finalmente le aplica el Reglamento para el Servicio de Limpia Pública del Municipio de

San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, que en su artículo 8 establece:

Artículo 8 Los establecimientos comerciales industriales, de servicios similares, deberán

sufragar los costos de recolección, transportación y confinamiento de sus residuos sólidos

en los lugares que determine la Dirección.

En caso de que dichos establecimientos contraten con la Dirección la prestación de los

servicios mencionados, deberán cubrir las tarifas que para el efecto establezca el

Ayuntamiento Municipal por conducto de la tesorería.

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III.6. Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas.

La zona de interés no corresponde ni se encuentra cercana a un Área Natural protegida a

nivel federal ni estatal.

III.7. Bandos y reglamentos municipales.

No existe reglamento municipal en materia ambiental

III.8. Zonas terrestres o hidrológicas prioritarias establecidas por la CONABIO.

La zona del proyecto se ubica en la Región Hidrológica Prioritaria No. 78 denominada

“Presa Miguel Alemán – Cerro de Oro” (figura III.1) de la cual se pueden destacar los

atributos siguientes:

Extensión: 4,299.36 Km2

Polígono: Latitud 18°43'12"- 18°03'00" N

Longitud 97°04'48"- 96°14'24" W

Recursos hídricos principales

Lénticos: Presas Cerro de Oro (Miguel de la Madrid Hurtado) y Temazcal (Miguel Alemán)

Lóticos: ríos Tonto, Usila, Petlapa y Sto. Domingo, arroyos de alta pendiente

Limnología básica:

Cerro de Oro: 22 mil ha y Temazcal: 47,800 ha. Ambas con 13,380 millones de m3 (están

unidas).

En los últimos años las presas se han transformado de oligotróficas a eutróficas, con

aumento en la liberación de nutrientes y estratificación térmica de sus aguas; temperatura

24-30 °C; oxígeno: 2-10 mg/l; agua alcalina moderadamente dura, con predominio de

bicarbonatos.

Geología/Edafología:

Se encuentra rodeada por las sierras de Zongolica, de Juárez y Tuxtepec y la vertiente del

Golfo. Pertenece a la cuenca del Papaloapan. Suelos tipo Vertisol, Feozem, Luvisol,

Rendzina, Acrisol y Cambisol.

Características varias:

Clima cálido húmedo y semicálido húmedo con lluvias abundantes lluvias en verano y

semicálido húmedo con lluvias en verano.

Temperatura media anual de 18-26 °C.

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Precipitación total anual de 1500-4500 mm.

Principales poblados: Temazcal, Cd. Alemán, Tuxtepec, San Lucas Ojitlán

Actividad económica principal:

Pesca, agricultura y recolección de barbasco

Indicadores de calidad de agua: eutrófica

Biodiversidad: tipos de vegetación: selva alta perennifolia y subperennifolia, selva

mediana subperennifolia, bosque de pino-encino, de encino-pino, de pino, bosque

mesófilo de montaña, acahuales y pastizal cultivado.

Diversidad de hábitats: reservorios, humedales, ríos, pantanos.

Comunidades de abundantes macrofitas acuáticas, helechos arborescentes, especies

exóticas y nativas de peces.

Endemismos de la palma Ops/andra gomezpompae, de crustáceos Neopa/aemon

nahuatlus, Stygoíhelphusa lopezbomienti, Disparithelphusa pecki, Procambarus

(Austrocambarus) oaxacae oaxacae, Pseudothelphusa granatensis y Alpheopsis stugicola

(habita en cuevas).

La especie de cicada Dloon spinulosum amenazada por explotación comercial.

Aumento en las poblaciones del pato buzo Pha/acrocorax oliváceas debido a las

condiciones creadas con el embalse.

Aspectos económicos: producción pesquera aproximada: 700 ton/año; explotación de 42

especies de peces, entre ellos: Oreochromis niloticus (tilapia), Pétenla splendlda

(tenguayaca), Ictalurus meridionalis (jolote), Clchlasoma salvlní (morro colorado),

Cyprinus carpió (carpa), bagres, camarones, jaibas, alacranes de agua y los crustáceos

Macrobrachium acanthochirus y Macrobrachium acanthurus', agricultura de subsistencia,

principalmente maíz. Hay generación de energía eléctrica, control de avenidas y agua

para riego en la cuenca baja del Papaloapan.

Problemática:

Modificación del entorno: El desmonte de la superficie circundante por actividad

humana origina aportes de sedimentos hacia el vaso de las presas, azolvándolas. La

acumulación y descomposición de la materia orgánica sumergida ha provocado la

eutroficación del sistema y la consiguiente proliferación de macrofitas acuáticas e insectos

dañinos para el hombre.

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Los ríos tributarios a las presas se caracterizan por su riqueza íctica, sin embargo, al

ser represadas sus aguas, se han visto mermadas las poblaciones de peces debido al

cambio de condiciones de lóticas a lénticas. Así, algunas especies de peces y crustáceos

que tienen hábitos reproductivos migratorios vieron afectado drásticamente su ciclo de

vida al no poder franquear la cortina de la presa.

Contaminación: por basura, aguas residuales domésticas, fertilizantes y pesticidas,

descargas termales por la hidroeléctrica.

Uso de recursos: ictiofauna nativa en riesgo (mojarra morro, bagre, jolote, tenguayaca).

Importante producción de especies introducidas de tilapia y carpa. Violación de vedas y

tallas mínimas. Agricultura de subsistencia en suelos poco aptos para su desarrollo. La

tala e inundación del vaso significaron una pérdida en la variedad de especies forestales

aprovechables que tienen valor de uso y valor de cambio para la cultura chinanteca, como

de especies importantes para la caza y la recolección.

Conservación: se requiere evaluar la importancia de los reservorios como refugio de

fauna silvestre, especialmente aves acuáticas; considerar la importancia de la producción

de especies nativas i/s. especies introducidas. No hay estudios recientes formales de las

comunidades de invertebrados y plancton, ni del comportamiento hidrológico de los

embalses y su influencia sobre la biota circundante y sus endemismos. Planeación de

alternativas o directrices productivas pesqueras.

Dada la naturaleza del proyecto, no afectará las condiciones de la región hidrológica

prioritaria donde se ubica.

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Figura III.1 Región Hidrológica Prioritaria No. 78

"Presa Miguel Alemán – Cerro de Oro"

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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL

PROYECTO

IV.1 Delimitación del área de estudio

El área de interés para el proyecto evaluado es estrictamente local (área del predio donde

se ubicará ya que no presenta directamente aspectos e impactos ambientales que afecten

el entorno de la misma, con excepción de las posibles afectaciones por accidentes

ambientales (incendios o explosiones) en las instalaciones de la gasera. En este caso, el

área de afectación será el entorno en un radio de alrededor de 4 km, área a ser

potencialmente afectada por un posible BLEVE del tanque de gas LP de 250,000 litros al

80% de llenado. La figura IV.1 presenta la zona de influencia de efectos negativos por

riesgos de explosiones potenciales.

IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental

IV.2.1 Aspectos abióticos

a) Clima

• Tipo de clima: describirlo según la clasificación de Köppen, modificada por E. García

(1981).

El sitio del proyecto posee un clima cálido húmedo con lluvias abundantes en verano,

clasificado por Enriqueta García como Am(w)(e)gw”, de acuerdo con los datos de la

estación meteorológica de S.J.B. Tuxtepec, del Servicio Meteorológico Nacional y con las

Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen para la República

Mexicana de Enriqueta García.

La característica fundamental de este clima es el ser cálido con lluvias de verano diez

veces más lluvias que el mes más seco del año, con temperatura máxima promedio en el

mes más cálido mayor de 30°C y con una temperatura mínima promedio en el más frío,

de 20°C. La oscilación promedio anual es de 10 a 14 °C, con lluvia invernal entre 5 y 10.2

% de la total anual.

De acuerdo con el índice de Lang, donde se relaciona la precipitación y la temperatura

anual, este se encuentra entre 66 a 80 mm/°C, clasificándose como húmedo. Por otra

parte, la precipitación media anual es de 2000 a 2500 mm, superando el valor de

evaporación total anual, el cual es de 1600 a 1800 mm; siendo el índice pluvial de

Thornthwaite de 20 a 40% característico de este tipo de climas húmedos, de acuerdo con

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los análisis del Servicio Meteorológico Nacional y del Instituto de Geografía de la UNAM.

Figura IV.1

Area de influencia (explosiones potenciales)

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• Fenómenos climatológicos (nortes, tormentas tropicales y huracanes, entre otros

eventos extremos).

La zona de interés presenta intensidades muy bajas de granizadas con una frecuencia

menor de 2 días por año, en referencia a los días con tormenta eléctrica, éstos son con

una intensidad

Por otra parte la frecuencia de inundaciones en la zona del proyecto, es alta de acuerdo

con el Atlas de Riesgos del Edo. de Oaxaca; debido a los efectos secundarios de lluvias

originadas por ciclones tropicales en verano y nortes en invierno (figura IV.2).

Figura IV.2

Riesgos de inundaciones en la zona

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• Temperatura (promedio mensual, anual y extremas).

La temperatura media anual reportada en la zona, por el Servicio Meteorológico Nacional

es de 25 °C, con una temperatura máxima promedio de 30 °C y una mínima promedio de

20 °C; los meses más cálido son abril y mayo, y los meses más fríos, diciembre, enero y

febrero. En general, la oscilación de la temperatura anual en la zona es de 10 °C,

presentándose variaciones menores en aquellos meses donde el contenido de vapor de

agua en la atmósfera es alto, lo que da un carácter marítimo al clima de la zona; éstas

variaciones van aumentando como consecuencia del acarreo de masas de aire

relativamente frescas sobre el área en cuestión, durante la temporada de los "nortes".

Se cuentan con registros de las temperaturas máximas y mínimas extremas anuales de

42.2 y 9 °C, respectivamente. Esta información se detalla en la tabla IV.1.

Tabla IV.1

Temperaturas en la zona

Mes Máxima Media Mínima

Ene 25 20.7 16.4

Feb 25.7 21.2 16.7

Mar 29.9 24.4 18.9

Abr 32.2 26.6 21

May 33.8 28.3 22.9

Jun 31.5 26.8 22.2

Jul 30.4 25.9 21.5

Ago 30.5 26 21.5

Sep 30 25.8 21.5

Oct 28.7 24.7 20.6

Nov 26.8 22.9 19

Dic 25.4 21.4 17.3

Anual 29.2 24.6 20.0

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• Evaporación (promedio mensual).

En el sitio de interés, la evaporación depende de la precipitación y la temperatura media

mensual, como tácitamente lo explica la relación de Thornthwaite, la cual reporta un valor

de 40 a 60%, definiendo a la zona como moderadamente húmeda.

Así, la mayor evaporación en la zona se presenta en los meses de junio, julio, agosto y

septiembre, alcanzando valores de hasta 410 mm; los meses con menor evaporación han

sido enero y febrero, de acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional.

La fluctuación mensual de este parámetro se muestra en la tabla IV.2.

Tabla IV.2

Evaporación mensual (mm)

Mes Evaporación media

Ene 64.6

Feb 70.5

Mar 125.5

Abr 148

May 154.5

Jun 126.4

Jul 127.9

Ago 122.5

Sep 109.3

Oct 87.3

Nov 65.2

Dic 60.5

Anual 1,262.2

• Vientos dominantes (dirección y velocidad).

El área de estudio por localizarse en su mayor parte en la planicie costera del Golfo, está

sujeta a la acción de los vientos alisios originados en el núcleo de alta presión de las

Bermudas Azores cuando se trasladan a 30-40°N, e inciden con una dirección dominante

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del este-sureste, produciendo el efecto de grandes precipitaciones y oscilaciones

térmicas.

La incidencia de estos vientos ocurre en el verano, de principios de junio a fines de

agosto, lo cual determina el primer máximo en la variación anual de la precipitación. La

velocidad promedio de los vientos es de 4 a 6 m/s y una intensidad media de 80 a 160

Watts/m2, de acuerdo con el Instituto de Geografía de la UNAM.

Al respecto, la figura IV.3 muestra la rosa de vientos correspondiente.

Figura IV.3

Rosa de vientos en la zona del Papaloapan

NE

E

SE

S

SW

W

NW

N

17%

35%

8%

20%

15%

4%

3%

4%

Otros vientos que tienen influencia en la región del Bajo Papaloapan son, los vientos del

sur, comúnmente llamados "suradas" que se presentan a partir del mes de abril y

terminan con la iniciación de las lluvias. En ocasiones duran más de 20 días en forma

continua, por ser vientos secos y calientes aumentan la evapotranspiración causando

daños a algunos cultivos.

Los llamados "nortes" que se presentan a partir del mes de octubre y terminan a fines de

marzo, llegan a adquirir velocidades huracanadas en la costa y aunque pierden velocidad

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al penetrar al interior de la cuenca del Papaloapan, causan daños a la agricultura.

• Precipitación pluvial (anual, mensual, máxima y mínima).

La precipitación total anual registrada en la zona del proyecto se distribuye en los meses

de junio a septiembre de acuerdo con los datos que se reportan en el Servicio

Meteorológico Nacional. Por otra parte el Instituto de Geografía de la UNAM, señala que

la magnitud de ocurrencia de la precipitación pluvial anual es mayor de 320 mm, siendo el

coeficiente de variación de la precipitación media anual de 25 a 30%.

De acuerdo con los datos consultados, en la zona del proyecto, los promedios de

precipitación total mensual varían de 26.5 a 32.6 mm para los meses de menor

precipitación - enero a abril -; y de 370. 1 a 482.6 mm en los meses de junio a septiembre,

registrados como los de mayor precipitación.

La tabla IV.3 presenta la precipitación pluvial media mensual y los días con lluvia

apreciable en la zona de acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional.

Tabla IV.3 Precipitación pluvial en la zona

Mes Precipitación promedio mensual (mm) Dias con lluvia apreciable

Enero 48.3 7.9

Febrero 38.9 6.2

Marzo 24.4 4.7

Abril 36 4.2

Mayo 112.3 7.7

Junio 405.2 17.2

Julio 423 21.1

Agosto 446.3 19.3

Septiembre 426.8 18.4

Octubre 206.4 13.7

Noviembre 88.4 10.4

Diciembre 61.8 8.1

Total anual 2,317.8 138.9

Por otra parte, la tabla IV.4 presenta las precipitaciones mensuales y diarias máximas

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Tabla IV.4

Precipitación máxima mensual y diaria

Mes Máxima mes Máxima día

Ene 111.5 58.5

Feb 98.4 57.5

Mar 67.8 61.1

Abr 81.2 40.2

May 240.4 100

Jun 1, 194.0 173.4

Jul 620.4 147.9

Ago 841.9 150

Sep 721.6 155

Oct 312.8 120.3

Nov 168.2 63.3

Dic 136.6 71.2

b) Geología y geomorfología (figura IV.4)

• Características litológicas del área:

De acuerdo a los datos geológicos que se reportaron durante la construcción de la Presa

Miguel Alemán en Temascal, las cordilleras que forman esta zona están formadas por una

serie de anticlinales y sinclinales constituidos por calizas y formaciones de lutitas y

areniscas del Cretácico; éstas últimas descansan estratigráficamente sobre las calizas.

Los anticlinales que forman cordilleras son calizas afectadas por fenómenos de disolución

kárstica y los sinclinales generalmente ocupados por valles son lutitas y areniscas

impermeables. Cubriendo discordantemente a las formaciones sedimentarias, de origen

marino, en las partes bajas y correspondiendo a un nivel de base de erosión y depósito

fluvial, existen sedimentos de origen continental, constituidos por materiales arcillosos

rojos con intercalaciones de cuerpos de arena y gravas alteradas denominadas "tierra

colorada" en la columna estratigráfica regional, perteneciente al Terciario tardío. Estos

aluviones han sufrido un proceso de lateritización profundo y son el producto de desgaste

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Figura IV.4

Geología regional

de las sierras metamórficas y sedimentarias de la cuenca alta que, con posterioridad a su

depósito han estado sujetas al proceso de intemperización residual.

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La tabla IV.5 resume la geología en la zona del proyecto.

La zona del proyecto pertenece parcialmente tanto a la provincia de la cuenca terciaria de

Veracruz, como a la provincia de plegamientos de rocas mesozoicas caracterizadas

fisiográficamente por la llanura costera del Golfo y la Sierra Madre Oriental.

En forma general, la gran parte del área estudiada está cubierta por material Reciente

encontrándose en la porción occidental desde Playa San Vicente hasta Tuxtepec, Oax.,

los pliegues frontales de la Sierra Madre constituidos por areniscas, lutitas y

conglomerados.

A nivel regional se distinguen seis unidades geomorfológicas superficiales:

Llanura aluvial.- Comprende la parte topográficamente más baja con elevaciones de 40

m.s.n.m. Esta llanura por sus condiciones de depósito registra variaciones en su

granulometría tanto en sentido horizontal como vertical. El drenaje de esta llanura es ralo,

poco integrado, condicionado por la escasez de pendiente y naturaleza permeable de

materiales.

Lomeríos de grava arcillosas y rocas areno-arcillosas.- Comprende la parte intermedia

entre la llanura y la montaña, localizándose en ellos S.J.B. Tuxtepec.

Las rocas areno-arcillosas formadas por capas de areniscas, margas y lutitas forman

lomeríos alargados y muestran un arreglo hidrográfico de tipo arborescente, con cauces

sinuosos de poca profundidad.

Rocas calcáreas.- Las estructuras que forman se encuentran plegadas y alargadas con

orientación NW-SE y elevaciones medias de 500 m.s.n.m. presentándose una

característica notable de abundantes cavidades de solución en donde no se definen

escurrimientos superficiales.

• Características geomorfológicas más importantes del predio, tales como: cerros, laderas

depresiones, etc

• Características del relieve:

La región del Papaloapan se encuentra en la cuenca de sedimentos clásticos del

Paleoceno Soyaltepec, localizada detrás de las sierras frontales, entre los ríos Tonto y

Santo Domingo, afluentes del Papaloapan.

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Tabla IV.5

Geología de la zona del proyecto

Edad Formación Características geológicas Características del suelo

Reciente Pleistoceno

Aluvial

Aluvión: Comprende los sedimentos distribuidos en la planicie, cauce y depresiones pantanosas; los que están constituidos por mezclas de limos arcillosos y arenas graduadas, arcillas arenosas y arcillas palustres. Que tienen estructura en capas y lentes poco uniformes. Espesor 40- 100 m.

Aluvión: Por condiciones de depósito, la cobertura es heterogénea y presenta tanto zonas permeables como impermeables. Las zonas permeables corresponden a áreas de cauce y las impermeables señalan en los pantanos.

Tierra colorada

Sedimentos gruesos continentales formados de mezclas de gravas de cuarzo, arenas ferruginosa de estructura subhorizontal y morfología de lomeríos. Espesor 35- 180 m.

Gravas arcillosas: Son de baja permeabilidad por la presencia de arcilla y ofrece retención del agua superficial. Algunas perforaciones han cortado pequeños horizontes arenosos que proporcionan caudales bajos.

Plioceno

Paraje solo

Horizonte arenoso con intercalaciones arcillosas; que no afloran pero que ha sido registrado por perforaciones a profundidades entre 25 y 100 m y con un espesor de hasta 555 m. Son materiales depositados en ambiente mixto.

Sedimentos arenosos: Es una unidad confinada por gravas arcillosas en su parte superior y sedimentos arcillosos en el inferior, constituyen los principales acuíferos de la zona.

Mioceno

Concep. Sup.

Encanto

Lomeríos (Norte de Tuxtepec) constituidos de arcilla fosilífera e intercalaciones de arena arcillosa. Son depósitos de plataforma cubiertas por gravas arcillosas. Espesor 400m.

Sedimentos arcillosos: Son impermeables y forman la frontera inferior de los acuíferos arenosos.

Paleoceno

Chicontepec Inferior

Velasco

Alternancia de areniscas, lutitas y margas en capas plegada con orientación NW-SE. Afloran formando lomeríos en contacto con rocas calizas.

Rocas arenosas arcillosas: Rocas rígidas de baja permeabilidad por la presencia de lutitas y grado de litificación.

Cretácico

Atoyac

Guzmantla

Maltrata

Montañas plegadas de comp. calcárea en estructura anticlinales orientadas NW-SE. Atoyac. Compacta arrecifal y estratificación gruesa con cavidades de disolución. Espesor 300 m Guzmantla. Estratificada y fracturada con cavidades. Esp. 700 m. Maltrata- Caliza arcillosa con estratos potentes.

Rocas calcáreas: La serie Atoyac y Guzmantla tienen condiciones de artesianismo por fracturación y carsticidad y la Maltrata es de menor permeabilidad que las dos anteriores.

Fuente: Recursos Naturales de la Cuenca del Papaloapan.

SARH Comisión del Papaloapan. México, D. F., 1977.

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La región del Papaloapan se encuentra en la cuenca de sedimentos clásticos del

Paleoceno Soyaltepec, localizada detrás de las sierras frontales, entre los ríos Tonto y

Santo Domingo, afluentes del Papaloapan. Esta cuenca queda comprendida dentro de la

provincia fisiográfica de la Sierra Madre Oriental, en la parte que se extiende entre las

Sierras de Sebastopol - Cólera, Camelia Roja, Temazcal, Cerro de Oro, Paso Nacional y

Vista Hermosa.

Esta cuenca queda comprendida dentro de la provincia fisiográfica de la Sierra Madre

Oriental, en la parte que se extiende entre las Sierras de Sebastopol - Cólera, Camelia

Roja, Temazcal, Cerro de Oro, Paso Nacional y Vista Hermosa.

Estas sierras no estructurales están constituidas en su mayor parte por calizas del

cretácico con plegamientos y anticlinales bien alineados, existen depósitos y acarreos del

pleistoceno de tipo continental, acumulaciones de 50 metros de espesor, que forman

lomas bajas de pendiente suave, constituidas principalmente por arcillas y arenas,

abundante en grava cuarzosa o en forma de cantos rodados, que son productos de la

erosión de las rocas metamórficas de la Sierra Madre Oriental.

Las cordilleras que forman la serranía tienen una orientación general NW- SE, formadas

por una serie de anticlinales y sinclinales constituidas por calizas y formaciones de lutitas

y areniscas del Cretácico; éstas últimas descansan estratigráficamente sobre las calizas.

Las anticlinales que forman cordilleras son de caliza afectadas por fenómenos de

disolución cárstica y las sinclinales generalmente ocupadas por valles son lutitas y

areniscas impermeables

• Presencia de fallas y fracturamientos en el predio o área de estudio

En el predio de interés no se presentan fallas o fracturas, sin embargo San Juan Bautista

Tuxtepec presenta a nivel regional diversas fallas de importancia, las cuales se señalan

en la Figura IV.5.

• Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamiento, derrumbes, inundaciones, otros

movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica.

En base al Atlas de Riesgo la zona de Tuxtepec está clasificada como de alta sismicidad.

La figura IV.6 presenta los macrosismos en la zona de interés y la figura IV.7 presenta los

niveles de sismicidad en Oaxaca.

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Figura IV.5

Fallas existentes en la zona

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Figura IV.6

Macrosismos en la zona

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85

Figura IV.7

Niveles de sismicidad en el Edo. de Oaxaca

c) Suelos (figura IV.8)

En los extensos terrenos que conforman la Planicie Costera del Veracruz, marginal a la

Sierra Oriental de Oaxaca, predominan los suelos de origen aluvial y en la franja costera

los de influencia litoral.

La mayor parte de los suelos de la región descansan sobre rocas calizas y sobre

sedimentos aluviales, formados principalmente por gravas cuarzosas. También se

encuentran suelos formados por las constantes depositaciones originadas por los ríos

Tonto y Santo Domingo.

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86

Figura IV.8

Edafología regional

En el distrito de Tuxtepec existen seis tipos de suelo, de acuerdo a la clasificación

FAO/UNESCO, los cuales se describen en la tabla IV.6.

A nivel microubicación, el sitio de interés cuenta con un tipo de suelo conocido como

Luvisol crómico y con un tipo de subsuelo Regosol éutrico. Son suelos derivados a partir

de materiales inconsolidados, que tienen un horizonte B argílico de color café o rojo muy

fuerte, carecen de propiedades vérticas y férricas, horizonte E álbico, horizonte cálcico,

concentraciones de cal pulverulenta suave, plintita dentro de los primeros 125 cm de

profundidad y propiedades hidromórficas dentro de los primeros 50 cm.

Los suelos son de fertilidad media, susceptibles a la erosión y con una topografía

accidentada.

La tabla IV.7 presenta las características de los suelos de la zona

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Tabla IV.6

Suelos en el distrito de Tuxtepec

Tipo de suelo Símbolo Usos

Cambisol eútrico

Presenta el problema de espesor,

pedregosidad, topografía accidentada y

erosionabilidad.

Be

El uso más apropiado es el forestal y pastizales; bajo

un manejo adecuado es posible establecer café y

frutales.

Acrisol órtico

Tienen baja fertilidad, acidez acentuada,

topografía inadez acentuada, exceso de

humedad en la época lluviosa y son

fácilmente erosionables.

Ao

El uso más apropiado es de pastizales, aunque en

zonas con topografía más o menos plana bajo un

manejo adecuado, también se pueden emplear para el

cultivo de maíz, caña de azúcar, arroz, café, piña,

frutales y hule.

Litosoles

Los factores limitantes de estos suelos son

su espesor muy delgado, pedregosidad,

rocosidad, topografía accidentada y gran

erosionabilidad

I

El uso más adecuado es el silvícola y ocasionalmente

pastizales y frutales, siendo necesario para éstos

últimos abrir cajetes.

Luvisol vértico y crómico

Poseen fertilidad media, topografía

inadecuada y gran susceptibilidad a la

erosión

Lc, Lo

En zonas de topografía accidentada, el uso más

apropiado es el silvícola y de pastizales. Bajo manejo

adecuado también se pueden emplear para café y

frutales. Si éstos suelos se localizan en zonas más o

menos planas, es posible establecer en ellos

numerosos cultivos agrícolas siendo necesario tener

cuidado con la erosión de los

mismos.

Vertisol pélico

Son sumamente arcillosos, muy duros en

seco, muy plásticos y muy pegajosos en

humedad, difíciles de labrar y de drenaje

interno lento.

Vp

Bajo manejo adecuado y con riego son apropiados

para una gran diversidad de cultivos agrícolas, pastos

y frutales.

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Tabla IV.7

Características de los suelos de la zona

Luvisol crómico

Horizonte A1 B1 B21t B22t

Profundidad (cm) 0-10 10-34 34-52 52-84

Textura:

% de arcilla 10 36 40 38

% de limo 36 28 24 28

% de arena 54 36 36 34

Clasificación textural Ma Mr R Mr

Color en húmedo 10YR 4/4 7.5YR 4/6 7.5YR 5/6 7.5YR 5/8

Cond. Eléctrica (mmhos/cm) <2.0 <2.0 <2.0 <2.0

pH en agua relación 1:1 4.7 4.7 4.8 4.8

% de materia orgánica 2.8 1.0 0.5 0.1

CICT (me/100 g) 7.0 15.5 18.3 14.8

Cationes intercambiables:

Potasio (meq/100 g) 0.2 0.1 0.1 0.1

Calcio (meq/100 g) 1.9 0.9 1.3 1.3

Magnesio (meq/100 g) 1.2 0.9 0.9 0.8

Sodio (meq/100 g) 0.4 0.6 0.6 0.5

% de saturación de bases >50 <50 <50 <50

% de saturación de sodio <15 <15 <15 <15

Fósforo (ppm) 2.1 0.8 0.6 -

Regosol eútrico

Horizonte A1 C1

Profundidad (cm) 0-14 14-33

Textura:

% de arcilla 10 8

% de limo 18 16

% de arena 72 76

Clasificación textural Ma Ma

Color en húmedo 10YR 4/4 10YR 4/6

Cond. eléctrica (mmhos/cm) <2.0 <2.0

pH en agua relación 1:1 6.8 6.7

% de materia orgánica 1.7 0.2

CICT (meq/100 g) 9.0 7.5

Cationes intercambiables:

Potasio (meq/100 g) 0.23 0.10

Calcio (meq/100 g) 5.0 3.8

Magnesio (meq/100 g) 1.20 0.75

Sodio (meq/100 g) 0.03 0.03

% de saturación de bases 71.8 62.4

% de saturación de sodio <15 <15

Fósforo (ppm) 36.34 8.46

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d) Hidrología superficial y subterránea

• Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio.

• Hidrología superficial (Figura IV.9)

La zona del proyecto se localiza en la Región Hidrológica No. 28 conocida como la

cuenca del Papaloapan, una de las más importantes del país.

La cuenca del Papaloapan está localizada en la porción central de la vertiente oriental de

la República Mexicana y su límite es el área cuyo drenaje fluvial descarga en forma

natural al Golfo de México, a través de la laguna y barra de Alvarado. Los principales

afluentes del río Papaloapan son los ríos Tonto, Santo Domingo, San Evangelista y

Tesechoacán.

La región hidrológica (RH-28) Papaloapan está integrada por las cuencas (A), Río

Papaloapan y (B), Río Jamapa. La región colinda al norte con la región del río Nautla, al

este con el Golfo de México y la cuenca del río Coatzacoalcos, al sur con la cuenca del río

Alto Verde y al oeste con la cuenca del río Atoyac. La zona de interés se ubica en la

cuenca del río Papaloapan (A), la cual se subdivide en tres subcuencas (La Cañada,

Medio Papaloapan y Bajo Papaloapan. EL área de interés se ubica en la subcuenca

Medio Papaloapan. (Figura IV.10).

El río Papaloapan nace en la sierra de Ixtlán y desemboca en el Golfo de México. La

profundidad promedio del río es de seis metros y más de 40 m de ancho. El río

Papaloapan presenta un volumen medio anual de 21, 647 millones de m³, un gasto medio

anual de 685 m³/s, un gasto máximo de 6,850 m³/s y un gasto mínimo de 27 m³/s.

El río Valle Nacional constituye el límite suroeste de la Cuenca del Papaloapan. Nace en

las estribaciones de la sierra de Juárez, tiene como afluente principal en su margen

derecha, al río San Cristobal, que se une a 10 Km, aguas abajo de la población Valle

Nacional. De dicha población hacia su desembocadura, recorre 40 Km, aproximadamente,

para unirse con el río Santo Domingo y formar el Papaloapan. Su cauce inicial tiene una

dirección suroeste- noreste, para después cambiar hacia el norte, cuando recibe las

aguas del San Cristóbal, dirección que conserva hasta unirse con el Santo Domingo.

Tiene una longitud aproximada de 60 Km y un escurrimiento probable de 2, 536 mm3/año.

El río Santo Domingo se forma por la unión del río Salado y el río Grande. El río Salado

drena la cañada Poblano- Oaxaqueña y la Alta Mixteca, tiene la subcuenca más árida y

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desforestada del sistema, produciendo por esta razón más del 60% de los azolves que

llegan al río Papaloapan. En Quiotepec, se une al río Grande que sirve de drenaje a la

Figura IV.9

Hidrología regional superficial

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Figura IV.10

Hidrografía de la cuenca del Papaloapan

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sierra de Juárez y las estribaciones de la sierra de Oaxaca. El río Santo Domingo, drena

en su recorrido al cañón del mismo nombre, constituyéndose aguas abajo en el cauce

principal del río Papaloapan. El área de la cuenca hasta la estación Cantón, Oax., es de

14, 037. 37 Km2 y tiene un escurrimiento anual de 4, 849 mm3.

El río Papaloapan recibe este nombre a partir de la unión de los ríos Santo Domingo y

Valle Nacional.

• Embalses y cuerpos de agua (presas, ríos, arroyos, lagos, lagunas, sistemas lagunares,

etc.), existentes en el predio del proyecto o que se localicen en su área de influencia.

La zona de interés se encuentra relativamente alejada de las dos grandes presas

existentes en la región, la Presa Miguel Alemán y la Presa Miguel de la Madrid.

Las distancias del área del proyecto a estos embalses son 40 y 18 km respectivamente.

La presa Presidente Alemán consta de una cortina de 76 m de altura y una capacidad

total es de 8,119 Mm3, la presa Miguel de la Madrid tiene una cortina de 70 m de altura y

una capacidad total de 1,250 Mm3.• Análisis de la calidad del agua.

De acuerdo con información de la C.N.A. las características químicas básicas del agua del

Río Papaloapan se presentan en la tabla IV.8

Tabla IV.8

Características químicas del agua del río Papaloapan

Parámetro Concentración

Ca 28 (ppm) Mg 7 (ppm) Na 10.8 (ppm) K 0.4 (ppm)

Dureza 99 (ppm) RAS 0.47 pH 8.0

CE 0.21 (mmhos/cm)

HCO3 122.0 (ppm) Cl 14.2 (ppm)

Total de sólidos disueltos 182 (ppm)

Calidad del agua para riego Baja salinidad y bajo sodio

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• Hidrología subterránea (figura IV.11)

El acuífero Tuxtepec está alojado en los aluviones, que tienen espesores cercanos a los

100 m y en las arenas y conglomerados de edad del Mioceno, cuyos espesores son

mayores, pero de menor permeabilidad.

La recarga la recibe de la precipitación que ocurre en su superficie, de la que se transmite

horizontalmente proveniente de las elevaciones de las sierras y principalmente de los

lomeríos, no así de las corrientes superficiales, puesto que el acuífero es drenado por

ellas.

En el acuífero afloran rocas sedimentarias marinas, continentales e ígneas. Las

sedimentarias están representadas por calizas, lutitas, areniscas de edad del Cretácico y

conforman las elevaciones que definen las sierras de la región donde se ubica el acuífero;

aunque las que lo limitan están constituidas por afloramientos de calizas de edad Aptiano-

Albiano, Existiendo también lomeríos constituidos por arenas finas a medias, gravas y

conglomerados, de litología cuarzosa. La planicie está conformada por limos, arenas y

gravas, depositadas principalmente en las márgenes de las corrientes superficiales y en

los cauces abandonados y constituyen los depósitos de aluvión.

• Localización del recurso; profundidad y dirección; usos principales y calidad del agua

(sólo en el caso de que se prevean afectaciones directas o indirectas en alguna de las

etapas del proyecto al cuerpo de agua subterráneo).

El acuífero principal está alojado en los materiales granulares del Terciario (arenas y

conglomerados de edad del Mioceno) y en los aluviones del Cuaternario, con espesores

promedio de 100 m, a profundidad las condiciones de permeabilidad disminuyen.

Estos materiales se localizan hacia las partes planas de la región geohidrológica. Hacia el

poniente, en donde prevalecen los niveles topográficos más altos, se encuentran rocas

del Mesozoico o más viejas generalmente con menor capacidad acuífera, a excepción de

las calizas y dolomías Cretácicas del Albiano – Cenomaniano (Kace Ca-Do) las que como

se ha comentado, se encuentran limitadas lateralmente por estructuras geológicas (fallas)

que impiden su continuidad hidráulica, adicionalmente, en la vertical las calizas se

encuentran empaquetadas por secuencias de carácter arcilloso (Ks Cz-Lu) que no

permiten una recarga vertical directa.

La mayor componente de recarga principal de los acuíferos granulares es generada de la

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precipitación que se da en la porción en donde aflora estos materiales, principalmente en

Figura IV.11

Acuífero Tuxtepec

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la zona de lomeríos; otra proviene de las elevaciones de las sierras y se transmite

horizontalmente. El acuífero es drenado por las corrientes superficiales.

Localmente, en el área de Tuxtepec – Loma Bonita, se presentan estos lomeríos que

captan agua de lluvia y que alimentan al acuífero regional que descargan hacia las

corrientes principales.

Las extracciones que se realizan en la zona se dedican básicamente a abastecimiento

urbano y riego agrícola existiendo también extracciones para uso industrial.

De acuerdo con la CNA existe disponibilidad del acuífero para mayores extracciones

(77,072,507 m3/año).

IV.2.2 Aspectos bióticos

a) Vegetación terrestre

En la actualidad, tan sólo el 50% aproximadamente del área de estudio localizada entre

los paralelos 18° 02' y 18° 07' de latitud norte y los meridianos 96° 07' y 96° 25' de

longitud W, se encuentran cultivados, el resto se encuentra ocupado por vegetación

natural, encontrándose así, los siguientes: selva alta perennifolia, selva alta subcaducifolia

y vegetación riparia en los márgenes de los ríos.

En la zona del proyecto, la vegetación originaria ha sido sustituida por diversos cultivos, y

en el predio de interés, la agricultura ha cedido lugar para utilizarlo para depositar

residuos de los ingenios de la zona.

La figura IV.12 corresponde a una fotografía satelital del área del proyecto y sus

alrededores donde se puede observar la vegetación actualmente existente.

Por lo que corresponde al municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, se encuentra dentro

de la Provincia Florística de la Costa del Golfo de México, donde el tipo de vegetación

más abundante es el Bosque Tropical Perennifolio o Selva Alta Perennifolia; es el más

exuberante ya que corresponde al del clima en el cual ni la falta de agua ni la de calor

constituyen factores limitantes del desarrollo de las plantas a lo largo de todo el año.

También, se distinguen comunidades de palmas homogéneas (Palmares), cercanos a los

arroyos que atraviesan los lomeríos, en donde predominan 3 especies de palmas; Attalea

butyracea, Acrocomia aculeata y Sabal mexicana.

La flora del municipio consta de especies como el ámate, higo, guapinol, aguacatillo,

roble, cedro, lináloe, palma, Ceiba, hormiguillo y pastizales.

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Figura IV.12

Vegetación en la zona del proyecto

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b) Fauna

Las condiciones climáticas que prevalecen en la cuenca del Papaloapan, región donde se

localiza el sitio de interés, hacen que la fauna sea muy variada, quizá la más rica que en

cualquier otra cuenca o área geográfica de superficie similar de México. El mosaico de

hábitats que presenta, ha hecho que la especialización a diferentes niveles sea grande,

encontrando que existe además un elevado número de formas endémicas.

La fauna del municipio, en las zonas cercanas a la mancha urbana de Tuxtepec, consta

de especies silvestres como el puerco espín, armadillo, mapache, venado, temazate,

venado cola blanca, zorra gris, aguililla y gavilán.

Sun embargo, es importante aclarar que a nivel de microubicación y dado que las

especies de fauna nativa en la zona han emigrado hacia habitats más alejados de las

actividades humanas, no se localizan especies en peligro de extinción o declaradas de

valor ecológico en la Cd. de Tuxtepec.

IV.2.3 Paisaje

El paisaje en la zona de interés ha sido modificado por el cambio de uso de suelo natural

a zonas de cultivo y la construcción de las carreteras federales 147 y 175.

Actualmente el paisaje corresponde básicamente a terrenos de cultivo y a algunas

construcciones habitacionales de los dueños de los predios.

La figura IV.13 presenta una visión general del paisaje actual de la zona.

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Figura IV.13

Aspectos del paisaje de la zona del proyecto

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IV.2.4 Medio socioeconómico

a) Demografía

• Dinámica de la población de las comunidades directa o indirectamente afectadas con el

proyecto.

• Estructura por sexo y edad

• Natalidad y mortalidad

La evolución de la población en Tuxtepec ha sido:

Año Población Tasa de crecimiento intercensal Densidad (hab/km2)

1980 61093 -- 97.72

1990 110136 6.07% 176.17

1995 127707 3.00% 204.28

2000 133913 0.95% 214.20

2005 144555 1.54% 231.23

La tabla IV.9 presenta la información demográfica adicional, en base al conteo 2005.

Tabla IV.9 Aspectos demográficos Mpio. Tuxtepec, Oax.

Población total, 2005 144,555

Población total hombres, 2005 69,223

Población total mujeres, 2005 75,332

Relación hombres-mujeres, 2005 91.9

% de población de 15 a 29 años, 2005 27.5

% de población de 15 a 29 años hombres, 2005 26.3

% de población de 15 a 29 años mujeres, 2005 28.6

% de población de 60 y más años, 2005 7.4

% de población de 60 y más años hombres 7.5

% de población de 60 y más años mujeres 7.2

Nacimientos, 2008 3,776

Nacimientos hombres, 2008 1,831

Nacimientos mujeres, 2008 1,945

Defunciones generales, 2008 710

Defunciones generales hombres, 2008 414

Defunciones generales mujeres, 2008 296

Tasa de mortalidad infantil, 2000 23.8

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• Población económicamente activa.

a) Población económicamente activa (por edad, sexo, estado civil, sectores de actividad).

b) Distribución porcentual de la población desocupada abierta por posición en el hogar.

c) Población económicamente inactiva.

La tabla IV.10 presenta los aspectos económicos del municipio en base al conteo 2005 y

censos del decenio 2000-2010.

Tabla IV.10

Aspectos económicos de Tuxtepec, Oax.

Población de 14 y más años, 2010 2,513,678

Población Económicamente Activa, 2010 1,470,394

Población Económicamente Activa Ocupada, 2010 1,429,157

Población Económicamente Activa Ocupada hombres, 2010 866,629

Población Económicamente Activa Ocupada mujeres, 2010 562,528

Población Económicamente Activa Desocupada, 2010 41,237

Población Económicamente Activa Desocupada hombres, 2010 26,889

Población Económicamente Activa Desocupada mujeres, 2010 14,348

Población No Económicamente Activa, 2010 1,043,284

PEA sector primario 2010 24.03%

PEA sector secundario 2010 21.75%

PEA sector terciario 2010 54.22%

b) Factores socioculturales

1) uso que se da a los recursos naturales del área de influencia del proyecto; así como a

las características del uso.

Las zonas aledañas al proyecto se dedican a agricultura, la cual no se verá afectada por

el proyecto.

2) nivel de aceptación del proyecto,

El municipio ve positivamente el proyecto como factor de desarrollo (incremento de

infraestructura para diversas actividades) así como por la creación de empleos.

3) valor que se le da a los espacios o sitios ubicados dentro de los terrenos dónde se

ubicará el proyecto y que los habitantes valoran al constituirse en puntos de reunión,

recreación o de aprovechamiento colectivo,

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101

El predio del proyecto se utiliza para depositar residuos de los ingenios de la zona no

teniendo interés específico para la población de Tuxtepec.

4) patrimonio histórico, en el cual se caracterizarán los monumentos histórico-artísticos y

arqueológicos que puedan ubicarse en su zona de influencia

No existe patrimonio histórico en la zona de influencia del proyecto.

IV.2.5 Diagnóstico ambiental

La zona del proyecto ha venido transformando su carácter rural agropecuario por urbano,

su ubicación a un lado del eje de comunicaciones representado por las carreteras 147 y

175 ha provocado el que sea el eje de crecimiento futuro de la zona urbana de Tuxtepec.

La vegetación natural del área de interés ha sido sustituida por diversos cultivos y,

concretamente en el predio del proyecto por almacenamiento de residuos de los ingenios

de la zona (cachazas).

Desde el punto de vista de la fauna silvestre, la actividad humana ha ido provocando la

migración de las especies de fauna silvestre hacia zonas menos afectadas por actividades

humanas.

El paisaje actual de la zona corresponde a predios de cultivo con presencia de palma y

otros arbustos, sin embargo, el predio del proyecto no presenta ningún interés paisajístico

al estar ocupado por los residuos de caña de los ingenios de la zona.

Por otra parte dadas las características específicas del proyecto, su construcción en una

bodega existente, así como su operación consistente únicamente en almacenamiento y

distribución de gas LP, tanto para autotanques de distribución domiciliaria como para

vehículos que utilizan gas LP como carburante, no incidirá en los recursos naturales de la

zona.

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102

V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS

AMBIENTALES

El impacto ambiental que un proyecto industrial puede originar en una zona dada,

depende, fundamentalmente, de la vocación del uso de suelo y del nivel de deterioro

original del área donde se ubique, así como del estado de desarrollo socioeconómico de

la zona de influencia del mismo, y por otra parte, de las características específicas del

proceso, equipo y materiales que utilice.

En el caso del proyecto de interés, su ubicación en una zona sub-urbana rural que se

aprovecha actualmente fundamentalmente para disposición de residuos de los ingenios

de la zona (cachazas), que ya ha sido clasificada y autorizada por las autoridades

municipales como de vocación industrial y que actualmente se encuentra en obras para la

construcción de la bodega, planta de almacenamiento y distribución de gas LP y estación

de carburación, permite esperar un impacto menor en el medio físico abiótico y biótico;

por otra parte, el impacto en el medio socioeconómico será minimizado, en general, dadas

las políticas de contratación local de una parte importante del personal a ocupar, tanto

durante la construcción como durante la operación del desarrollo, lo cual reducirá la

posible migración de grupos de trabajadores y la demanda de servicios asociado a ello.

Por otra parte la operación del proyecto no involucra la generación de emisiones al aire ni

descargas de aguas residuales excepto sanitarias, en el caso de los residuos peligrosos y

no peligrosos, su generación será mínima.

En el presente análisis se ha partido de un modelo de impacto ambiental generalizado, de

desarrollos industriales, el cual se ha adaptado a las características específicas del

desarrollo del proyecto de interés.

V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales

Por las características del proyecto y su ubicación, en el presente estudio se aplica una

metodología de identificación y evaluación de impactos basada en la interrelación entre

las diversas actividades del proyecto y los diversos componentes del medio.

Al respecto se consideran las actividades de las diversas etapas del proyecto, mismas

que se presentan en forma sintética en la tabla V.1

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103

Por otra parte, en base al diagnóstico del medio ambiente, se establecieron como factores

del mismo a ser considerados en los impactos potenciales, los factores que se presentan

en la tabla V.2.

Tabla V.1

Relación de las principales actividades del proyecto

Etapas Principales actividades Competencia

Preparación del sitio Compactación y nivelación Estatal

Construcción

Excavaciones

Cimentaciones

Estructuras

Colados y precolados

Levantamiento de muros mampostería

Acabados

Pavimentaciones

Estatal

Instalación de equipo y sistemas

Tanques de almacenamiento de gas LP y equipo asociado

Federal

Operación y mantenimiento

Recepción de gas LP

Almacenamiento de gas LP

Carga de cilindros portátiles de gas LP

Carga de autotanques (pipas) de gas LP

Carga de gas LP a vehículos que lo utilizan como combustible

Reparaciones menores de vehículos

Mantenimiento del equipo

Operación de fosa séptica

Federal

Abandono de sitio Desmantelamiento de equipos

Demoliciones

Restauración de suelo

Recuperación de vegetación

Federal - estatal

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104

Tabla V.2

Factores del medio considerados

MEDIO FACTOR DEL MEDIO ASPECTOS A CONSIDERAR

Físico Aire Calidad

Nivel de ruido

Agua subterránea Modificaciones a la infiltración

Consumo

Calidad

Agua superficial Modificaciones al drenaje natural

Consumo

Calidad

Suelo Pérdida

Calidad

Biótico Ecosistema Destrucción

Modificación

Socioeconómico Demografía Migración de personal

Infraestructura

urbana

Demanda de vivienda

Demanda de servicios municipales

Demanda de infraestructura urbana

Economía Empleo

Ingreso per cápita

Ingresos fiscales

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105

V.1.1 Indicadores de impacto

La identificación de los impactos ambientales se centró en tres grandes efectos

potenciales:

Consumo de recursos: Agua

Generación de residuos Descarga de aguas residuales

Depositación de residuos sólidos o

líquidos

Modificación de características del medio Pérdida de suelo

Presentación de riesgos ambientales

Explosiones

Incendios

Demanda de mano de obra

Demanda de servicios urbanos

V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto

Etapa de Preparación de Sitio y Construcción

Como se ha venido señalando, en esta etapa, las únicas actividades de competencia

federal son la colocación del tanque en sus bases, las instalaciones mecánicas y

eléctricas requeridas para conectar el tanque con el equipo requerido para la operación y

los detalles de pintura, colocación de extintores, entre otros, que complementan esta

instalación.

La figura V.1 presenta la relación de los impactos esperados en esta etapa en un

desarrollo industrial ubicado en una zona rural-industrial; en dicha figura se han destacado

los impactos potenciales que podría causar el proyecto de interés y que son,

fundamentalmente: emisión de contaminantes a la atmósfera por uso de motores de

combustión interna de la maquinaria de construcción y por las propias actividades de

instalación (gases de soldadura) así como la emisión de ruido por dicha maquinaria y los

trabajos de construcción; descarga de aguas servidas de los sanitarios del personal de la

obra, consumo de agua para uso del personal y la propia construcción; y disposición de

los residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) producto de la preparación del sitio y las

obras.

Adicionalmente modificación del paisaje natural al sustituirse un terreno dedicado a

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almacenar residuos por una instalación industrial.

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107

Figura V.1

Impactos asociados a la etapa de preparación de sitio y construcción

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109

Impacto a la atmósfera.

Como se mencionó en el capítulo de descripción del proyecto, la instalación del tanque

generará emisiones contaminantes a la atmósfera, tanto de gases de combustión

procedentes de los motores de la maquinaria a utilizar (grúa y máquinas de soldar) como

del proceso de soldadura..

Los valores esperados de estas emisiones generarán valores de concentración a nivel

piso por debajo de los valores establecidos en la Norma Mexicana de Calidad del Aire.

Impacto al medio acuático.

Como se señaló el único consumo de agua esperado durante esta etapa será de agua

potable para consumo de los trabajadores, así como agua para los sanitarios a ser

utilizados; estos impactos se consideraron dentro de la Manifestación de Impacto

Ambiental de competencia local, ya que afectan fundamentalmente recursos locales.

De acuerdo con lo señalado, el agua se obtendrá mediante su compra al municipio y

traslado al sitio en pipas.

Para la etapa de instalación del tanque se utilizarán los sanitarios de las instalaciones que

descargan a la fosa séptica.

Impactos en el suelo.

Como puede observarse en la figura V.1, los impactos negativos al suelo serán su pérdida

para actividades agrícolas y de disposición de residuos de ingenios, su posible

contaminación y pérdidas de opciones de su uso por la depositación de residuos sólidos

en él.

En cuanto a la disponibilidad del suelo como sustrato edáfico, y sus servicios vinculados

y/o asociados con otros componentes ambientales, serían afectados al reducirse su

disponibilidad, aunque no puestos en riesgo.

Regionalmente, la zona ha venido cambiado su vocación natural de actividades

agropecuarias a zonas en proceso de urbanización habitacional e industrial a lo largo del

trazo de las carreteras señaladas.

Por lo que toca al impacto negativo de los residuos sólidos generados en esta etapa

consistirán fundamentalmente de residuos de materiales de la instalación (empaques,

restos de soldadura, mermas de la instalación, etc.), los cuales son completamente

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110

inertes y cuya disposición se efectuará en los sitios que el municipio autorice para ello.

En el caso de residuos peligrosos procedentes del mantenimiento del equipo de

construcción, se contará con un almacén temporal de acuerdo al reglamento

Impacto a la biota.

No existirán afectaciones a la biota ya que actualmente el predio de interés no cuenta con

flora o fauna de ningún tipo y sobre él se está llevando a cabo la construcción, ya

aprobada localmente de una bodega de cilindros de gas LP:

Impactos socioeconómicos.

Los principales impactos socioeconómicos negativos esperados en esta etapa son, el

incremento inflacionario que la actividad económica originada por la construcción del

proyecto pudiese generar, así como el aumento en la demanda de servicios por la

migración originada por la creación de empleos.

Por lo que toca a un posible impacto inflacionario, la permanencia de la estabilidad de la

macroeconomía, hace esperar que no se presenten presiones inflacionarias importantes

durante su vigencia.

Adicionalmente, en el caso de los impactos por flujos migratorios y demanda de servicios,

dada la política de contratación local, se espera que ningún trabajador a contratar para

esta etapa será de procedencia externa al área del proyecto y por ello el impacto negativo

correspondiente será irrelevante.

Por otro parte, como impacto positivo cabe señalar que el número de empleos directos

que originará la construcción del proyecto representa una parte de la demanda potencial

de empleo en la zona.

Es importante anotar que, adicionalmente el proyecto representa una inversión del orden

de los veinticuatro millones de pesos (US$ 2,000,000.00), lo cual incidirá muy

favorablemente en la actividad económica de la zona y del país en general, así como en

un incremento en la captación de impuestos.

Etapa de operación.

La figura V.2 presenta los impactos potenciales que un desarrollo industrial ubicado en

zona rural-industrial, puede provocar por sus actividades operativas.

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111

Figura V.2

Impactos asociados a la etapa de operación y mantenimiento

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112

En el caso del presente proyecto, dadas sus características especificas, los impactos

negativos esperados son la disposición de aguas residuales tratadas provenientes de los

servicios sanitarios, la disposición de residuos sólidos de tipo municipal, y de residuos

industriales, y el incremento de la inflación por la activación económica que representa el

proyecto, la creación de empleos, y la demanda de servicios por inmigración propiciada

por la demanda de empleo.

Impactos a la atmósfera.

La operación y mantenimiento del proyecto no originará emisiones a la atmósfera ni por

combustión ni por el proceso de distribución del gas, con excepción de las emisiones

vehiculares de los transportes utilizados o disparos de válvulas de seguridad.

Impactos al medio acuático.

Por lo que toca al consumo de agua durante la operación del proyecto, se espera una

demanda de alrededor de 50-60 m3/mes.

El consumo anotado de agua, generará a su vez una descarga de aguas residuales de 45

m3/mes, la cual se enviará para su tratamiento a dos fosas sépticas que se construirán en

las instalaciones.

Impacto en el suelo.

En relación a la disposición de los residuos sólidos, como basura, procederán únicamente

de las áreas de almacén, oficinas y comedores de personal, por lo cual se integrarán sin

problema al sistema de recolección y disposición final existente en el municipio.

La recolección de estos residuos y su transportación hasta el sitio de disposición final se

llevará a cabo en transportes autorizados por el municipio.

La disposición final de estos residuos se llevará a cabo en el sitio utilizado por el municipio

para ello.

En el caso de residuos peligrosos procedentes del mantenimiento del equipo de

operación, se contará con un almacén temporal de acuerdo al reglamento y se manejarán

mediante proveedores de servicios, autorizados.

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113

Impacto en la biota.

Considerando que no existe flora ni fauna silvestres ni de ningún tipo en el predio del

proyecto no se tendrán impactos en la biota en ninguna etapa del mismo.

Impactos socioeconómicos.

La operación de la planta ejercerá un efecto positivo en la economía del municipio y del

estado, generando alrededor de 20 empleos directos en adición a los 48 generados pro la

operación de la bodega y que se reportaron en la Manifestación de competencia estatal,

lo que representa una parte de la demanda de empleo en el municipio, con la

consecuente derrama económica y generación de impuestos locales, estatales y

federales.

Por lo que toca al incremento en la demanda de servicios por el personal a contratar, la

contratación buscará ser local reduciendo al mínimo las contrataciones externas; al

respecto, en el caso de contratar trabajadores de otras zonas del estado, en general se

asentarán en Tuxtepec, la cual cuenta con una adecuada infraestructura de servicios, por

lo cual no se considera que se presentará una demanda excesiva de los mismos.

Respecto a un incremento en la presión inflacionaria por la activación económica

originada por la planta, su impacto no será significativo, resultando en un impacto positivo

para la reactivación económica de la región y del estado.

Finalmente, considerando que en los últimos años se ha presentado una reducción

importante del PIB, el incremento en la actividad económica esperado con esta planta

incidirá en un incremento del mismo, contribuyendo a la recuperación económica del país.

Etapa de abandono de la obra.

Como se señaló, no se considera esta etapa en un lapso menor de 20 años; al final de

este período probablemente se someterá la planta a un mantenimiento y modernización

para continuar operándola en condiciones adecuadas. En caso de que por razones de

restricciones futuras o de pérdida de mercado se tuviese que desmantelar la planta, las

instalaciones podrían utilizarse para otro proyecto industrial dada su ubicación. En

cualquier caso no se tendrían impactos por abandono por no presentarse este.

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114

V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación

V.1.3.1 Criterios

La tabla V.3 presenta el ejemplo de la matriz de identificación de impactos utilizada en

este estudio y, en forma detallada, las tablas V.4 a V.6 presentan la identificación de los

impactos ambientales del proyecto.

V.1.3.2 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada

Por otra parte, la tabla V.7 presenta la escala de evaluación de los impactos y las tablas

V.8 a V.10 presentan la evaluación de los impactos previamente identificados.

Evaluación del impacto ambiental.

Una vez identificados los diversos impactos que generará el proyecto en sus diversas

etapas, la evaluación individual y global de los mismos se presenta en base a una matriz

de cribado.

En esta metodología, los impactos se clasifican en primer lugar en forma cualitativa como

adversos (A) o benéficos (B) y, en segundo lugar, en forma semi-cuantitativa como

significativos (Mayúsculas) o no significativos (minúsculas)

Un impacto se evaluará como significativo o no significativo considerando su

reversibilidad, la magnitud espacial y temporal de la afectación provocada, el carácter

primario o secundario de la misma y la concatenación o no de efectos posteriores. En el

caso de la magnitud espacial del efecto, se considera si este puede tener alcances

locales, regionales o nacionales; a su vez la magnitud temporal considera si los efectos

son a corto, mediano o largo plazos y si su duración es en un lapso corto, mediano o

largo.

De las calificaciones establecidas en las tablas previas, se clasificaron los impactos en

base a la siguiente transformación:

Impacto integral: A, B o C No significativo

Impacto integral: D o E Significativo

En base a estos criterios, la tabla V.11 presenta la matriz de cribado resultante para el

proyecto de interés.

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115

Tabla V.3

Matriz de identificación de impactos (ejemplo)

Etapa

Actividad

Elemento

del medio

Aspecto ambiental*

M.C. C.R. G.R.

Preparación

de sitio

Despalme Aire Emisión

polvos

Agua Superficiales

Agua Subterránea

Suelo

Eliminación Residuos

de suelo

Flora Silvestre Eliminación Residuos

vegetación

Fauna Silvestre Migración

Socioeconómico Migración Demanda Diversos

* M.C. - Modificación de las características del factor del medio.

C.R. - Consumo de recursos naturales.

G.R. - Generación de residuos (aire, agua, suelo).

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116

Tabla V.4

Impactos ambientales del proyecto

Instalación de los tanques de gas LP

ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO

DEL MEDIO

ASPECTO AMBIENTAL*

M.C. C.R. G.R.

Construcción Instalación de los

tanques de gas LP

y equipo accesorio

Aire Emisión de

ruido

Emisión de

polvos y gases

soldadura

Suelo

Residuos no

peligrosos

Residuos

peligrosos

Socioeconómico Migración**

Creación de

empleo

Demanda

servicios**

Activación

** Sólo si se requiere de personal no local.

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117

Tabla V.5

Identificación de los impactos ambientales del proyecto

Operación y mantenimiento

ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO

DEL MEDIO

ASPECTO AMBIENTAL*

M.C. C.R. G.R.

Operación y

mantenimiento

Recepción de gas

LP

Aire Emisión de

ruido bombas

Suelo Residuos

peligrosos

Socioeconómico Migración**

Creación de

empleo

Demanda

servicios**

Activación

Almacenamiento

de gas LP

Entorno general Riesgos de

incendio y

explosión

Socioeconómico Migración**

Creación de

empleo

Demanda

servicios**

Activación

** Sólo si se requiere de personal no local.

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118

Tabla V.5 (continuación) Identificación de los impactos ambientales del proyecto

Operación y mantenimiento

ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO DEL MEDIO

ASPECTO AMBIENTAL*

M.C. C.R. G.R. Operación y

mantenimiento

Carga de cilindros

Aire Emisión de

ruido bombas

Suelo

Residuos no

peligrosos

Residuos

peligrosos

Entorno general Riesgos de

incendio y

explosión

Socioeconómico Migración**

Creación de

empleo

Demanda

servicios**

Activación

Carga de

autotanques y de

vehículos que

utilizan gas LP

como combustible

Aire Emisión de

ruido

Suelo

Residuos no

peligrosos

Residuos

peligrosos

Entorno general Riesgos de

incendio y

explosión

Socioeconómico Migración**

Creación de

empleo

Demanda

servicios**

Activación

** Sólo si se requiere de personal no local.

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119

Tabla V.5 (conclusión) Identificación de los impactos ambientales del proyecto

Operación y mantenimiento

ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO

DEL MEDIO

ASPECTO AMBIENTAL*

M.C. C.R. G.R.

Operación y

mantenimiento

Reparaciones

menores de

vehículos

Mantenimiento

equipos

Aire Generación de

ruido

Aguas

Superficiales o

subterráneas

Suelo Residuos no

peligrosos

Residuos

peligrosos

Socioeconómico Migración**

Creación de

empleo

Demanda

servicios**

Activación

Operación y

mantenimiento

Operación fosas

sépticas

Aire Emisión H2S y

olores

Aguas

Superficiales o

subterráneas

Mejora de

calidad

Suelo Residuos

peligrosos

Socioeconómico Migración**

Creación de

empleo

Demanda

servicios**

Activación

** Sólo si se requiere de personal no local.

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120

Tabla V.6

Identificación de los impactos ambientales del proyecto

Abandono de sitio

ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO

DEL MEDIO

ASPECTO AMBIENTAL*

M.C. C.R. G.R.

Operación y

mantenimiento

Desmantelamiento

de equipos

Aire Emisión ruido Emisión de

partículas y gases

Suelo Residuos no

peligrosos

Residuos peligrosos

Socioeconómico Migración**

Creación de

empleo

Demanda

servicios**

Activación

Demoliciones Aire Emisión ruido Emisión partículas

Suelo Residuos no

peligrosos

Residuos peligrosos

Socioeconómico Migración**

Creación de

empleo

Demanda

servicios**

Activación

** Sólo si se requiere de personal no local.

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121

Tabla V.6 (conclusión)

Identificación de los impactos ambientales del proyecto

Abandono de sitio

ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO

DEL MEDIO

ASPECTO AMBIENTAL*

M.C. C.R. G.R.

Operación y

mantenimiento

Restauración de

suelo

Aire Emisión de

partículas y gases

Suelo Suelo limpio Residuos no

peligrosos

Residuos peligrosos

Socioeconómico Migración**

Creación de

empleo

Demanda

servicios**

Activación

Recuperación de

la vegetación

Suelo Uso de

fertilizantes y

plaguicidas

Residuos no

peligrosos

Residuos peligrosos

Flora silvestre

terrestre

Introducción

especies

Fauna silvestre

terrestre

Migración al

predio

Socioeconómico Migración**

Creación de

empleo

Demanda

servicios**

Activación

** Sólo si se requiere de personal no local.

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122

Tabla V.7

Factores de calificación de impactos ambientales

DIMENSION FACTOR ESCALA

Extensión (espacio/tiempo) Area de afectación A B C D E

Local Micro-regional Regional Macro-regional Nacional

Duración A B C D E

Instantáneo Semi-temporal Temporal Semi-permanente Permanente

Orden de aparición A-B C

D-E

Directo Segundo orden Complejo

Plazo de presentación A B C D E

Inmediato Corto plazo Mediano plazo Largo plazo Muy largo plazo

Magnitud (importancia)

Intensidad A B C D E

Superficial Intermedio Importante Profundo Muy profundo

Acumulatividad A B-C D-E

No acumulable Acumulable Sinérgico

Recuperabilidad A-B C

D-E

Mitigable Parcialmente mitigable No mitigable

Persistencia A-B C

D-E

Reversible Parcialmente reversible Irreversible

Calificación integral Nivel de impacto Matriz de cribado

A No significativo a b

B Poco significativo a b

C Significativo A B

D Muy significativo A B

E Crítico A B A, a = impactos adversos B, b = impactos benéficos

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123

Tabla V.8

Evaluación de los impactos ambientales del proyecto

Instalación del tanque de gas LP

ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO DEL MEDIO

EVALUACION IMPACTO

IMPACTO E M I Construcción Instalación de los

tanques de gas LP

y equipo accesorio

Aire Emisión de

ruido

A A A

Emisión de

polvos y gases

soldadura

A A A

Suelo

Residuos no

peligrosos

A B B

Residuos

peligrosos

A B B

Socioeconómico Migración** E B C

Creación de

empleo

B A B

Demanda

servicios**

B A B

Activación E B B

** Sólo si se requiere de personal no local.

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124

Tabla V.9 Evaluación de los impactos ambientales del proyecto

Operación y mantenimiento

ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO

DEL MEDIO

EVALUACION IMPACTO

IMPACTO E M I

Operación y

mantenimiento

Recepción de gas

LP

Aire Emisión de

ruido bombas

A A A

Suelo Residuos

peligrosos

A B B

Socioeconómico Migración** E B C

Creación de

empleo

B A B

Demanda

servicios**

B A B

Activación E B B

Almacenamiento

de gas LP

Entorno general Riesgos de

incendio y

explosión

C D D

Socioeconómico Migración** E B C

Creación de

empleo

B A B

Demanda

servicios**

B A B

Activación E B B

** Sólo si se requiere de personal no local.

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Tabla V.9 (continuación) Evaluación de los impactos ambientales del proyecto

Operación y mantenimiento

ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO DEL MEDIO

EVALUACION IMPACTO

IMPACTO E M I Operación y

mantenimiento

Carga de cilindros

de gas LP

Aire Emisión de

ruido bombas

A A A

Suelo Residuos no

peligrosos

A B B

Residuos

peligrosos

A B B

Entorno general Riesgos de

incendio y

explosión

C C C

Socioeconómico Migración** E B C

Creación de

empleo

B A B

Demanda

servicios**

B A B

Activación E B B

Carga de

autotanques y

vehículos que

usan gas LP como

combustible

Aire Emisión de

ruido

A A A

Suelo

Residuos no

peligrosos

A B B

Residuos

peligrosos

A B B

Entorno general Riesgos de

incendio y

explosión

C C C

Socioeconómico Migración** E B C

Creación de

empleo

B A B

Demanda

servicios**

B A B

Activación E B B

** Sólo si se requiere de personal no local.

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126

Tabla V.9 (conclusión) Evaluación de los impactos ambientales del proyecto

Operación y mantenimiento

ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO

DEL MEDIO

EVALUACION IMPACTO

IMPACTO E M I

Operación y

mantenimiento

Reparaciones

menores de

vehículos

Mantenimiento

equipos

Aire Emisión de

ruido

A A A

Suelo Residuos no

peligrosos

A B B

Residuos

peligrosos

A B B

Socioeconómico Migración** E B C

Creación de

empleo

B A B

Demanda

servicios**

B A B

Activación E B B

Operación fosa

séptica

Aire Emisión H2S y

olores

A A A

Aguas

superficiales o

Subterráneas

Mejora de

calidad

A C C

Suelo Residuos no

peligrosos

A B B

Socioeconómico Migración** E B C

Creación de

empleo

B A B

Demanda

servicios**

B A B

Activación

E B B

** Sólo si se requiere de personal no local.

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127

Tabla V.10 Evaluación de los impactos ambientales del proyecto

Abandono de sitio

ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO

DEL MEDIO

EVALUACION IMPACTO

IMPACTO E M I

Abandono de

sitio

Desmantelamiento

de equipos

Aire Emisión ruido A A A

Emisión de

partículas y

gases

A A A

Suelo Residuos no

peligrosos

A B B

Residuos

peligrosos

A B B

Socioeconómico Migración** E B C

Creación de

empleo

B A B

Demanda

servicios**

B A B

Activación E B B

Demoliciones Aire Emisión ruido A A A

Emisión

partículas

A A A

Suelo Residuos no

peligrosos

A B B

Residuos

peligrosos

A B B

Socioeconómico Migración** E B C

Creación de

empleo

B A B

Demanda

servicios**

B A B

Activación E B B

** Sólo si se requiere de personal no local.

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128

Tabla V.10 (conclusión) Evaluación de los impactos ambientales del proyecto

Abandono de sitio

ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO DEL MEDIO

EVALUACION IMPACTO

IMPACTO E M I Abandono de

sitio

Restauración de

suelo

Aire Emisión de

partículas y

gases

A A A

Suelo Suelo limpio A B B

Residuos no

peligrosos

A B B

Residuos

peligrosos

A B B

Socioeconómico Migración** E B C

Creación de

empleo

B A B

Demanda

servicios**

B A B

Activación E B B

Recuperación de

la vegetación

Suelo Uso de

fertilizantes y

plaguicidas

A B

B

Residuos no

peligrosos

A B B

Residuos

peligrosos

A B B

Flora silvestre

terrestre

Introducción

especies

A C C

Fauna silvestre

terrestre

Migración al

predio

A C C

Socioeconómico Migración** E B C

Creación de empleo

B A B

Demanda servicios**

B A B

Activación E B B

** Sólo si se requiere de personal no local.

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129

Tabla V.11 Matriz de cribado

Clave:

A: impacto adverso significativo

a: impacto adverso no significativo

B: impacto benéfico significativo

b: impacto benéfico no significativo

/: impacto mitigable 1.-

Ca

lidad

de

l a

ire

2.-

Niv

el d

e r

uid

o a

mb

iente

3.-

Dis

pon

ibili

dad

de

ag

ua

4.-

Ca

lidad

de

l a

gu

a

5.-

Ca

lidad

de

l su

elo

8.-

De

mog

rafí

a

9.-

In

fra

estr

uctu

ra u

rba

na

10.-

Eco

no

mía

11.-

Se

gu

rida

d a

mb

ienta

l*

Instalación tanque gas LP y accesorios a a a a a a b

Recepción de gas LP a a a a b

Almacenamiento de gas LP a a a a b A

Carga de cilindros de gas LP a a a a b A

Carga de autotanques de gas LP a a a a b A

Reparaciones y mantenimiento de equipos a a a a b

Operación de fosa séptica a b a a a b

Desmantelamiento de equipos a a a a b

Demoliciones a a a a a b

Restauración de suelo a b a a b

Recuperación de vegetación a b a a b

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130

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

Habiendo descrito en el capitulo previo los impactos potenciales esperados por el

proyecto de construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de

gas LP con una tanque de 250,000 litros, en el presente capítulo se describirán las

medidas de mitigación propuestas para reducir los efectos negativos considerados.

En general, considerando las características del proyecto, la mayoría de las medidas de

mitigación serán la aplicación de la mejor tecnología disponible en la construcción y

operación de la planta.

Etapa de preparación del sitio y construcción.

Impactos a la atmósfera.

En el caso de las emisiones a la atmósfera producto de la operación del equipo de

montaje se buscará reducir su impacto aprovechando la dispersión natural, tratando, en lo

posible el operar dichos equipos bajo las mejores condiciones de difusión atmosférica;

adicionalmente se operarán dichos equipos en las condiciones óptimas de mantenimiento

y bajo las características operativas que permitan reducir las emisiones contaminantes.

Por lo que toca a las emisiones de gases de soldadura procedentes de las actividades de

instalación, se buscará minimizar su generación y con ello su impacto, llevando a cabo las

actividades de soldadura dentro de las técnicas que permitan su reducción.

Finalmente, en el caso de las emisiones de ruido, en general la operación diurna del

equipo reducirá las molestias a la población cercana, la cual se encuentra a una distancia

de aproximadamente 5 km, teniéndose por efecto de la distancia reducciones en los

niveles de ruido apreciables.

Impactos en el medio acuático.

El principal impacto potencial negativo, como ya se señaló, sería el consumo de agua por

el personal; al respecto se buscará optimizar su uso a fin de reducir al mínimo su

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consumo.

La disposición de las excretas y aguas servidas generadas en esta etapa se efectuará en

los sanitarios instalados enviando el agua residual a la fosa séptica que se está

instalando.

Impactos en el suelo.

Por lo que toca a la disposición de otros residuos sólidos, compuestos básicamente de

desperdicios de embalajes y mermas de materiales de la instalación, se transportarán

hasta el sitio que el municipio determine.

Los residuos peligrosos generados por el mantenimiento de los equipos de construcción

se almacenarán y manejarán de acuerdo con la normativa aplicable

Impactos en la biota.

Como se ha mencionado no se presentarán impactos en la biota ya que no existe flora ni

fauna silvestre en el predio de interés.

Impactos socioeconómicos.

Por lo que toca a la posible presión inflacionaria a generarse por el proyecto, es de

esperarse que no se afecte el mercado de materiales y equipos, razón por la cual no

deberá de presentarse una presión inflacionaria.

Por otra parte, la política de contratación local del personal de construcción, reducirá a un

nivel no significativo, las presiones demográficas sobre servicios. El personal foráneo de

supervisión y control, en número mínimo, una vez terminada la obra regresará a su lugar

de origen con lo cual desaparecerá el impacto sobre los servicios (alojamiento, transporte,

alimentación) que generaba su presencia

Etapa operativa.

Impactos a la atmósfera.

Como se mencionó, la operación sólo originará emisiones a la atmósfera por los

autotransportes utilizados, así como por esporádicos disparos de las válvulas de

seguridad, en ambos casos las emisiones no serán significativas.

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Impactos al medio acuático.

La planta utilizará un mínimo de agua para su operación, sólo para uso y consumo

humanos.

Para el tratamiento de la descarga de aguas residuales sanitarias se contará con una fosa

séptica que cumple con los requerimientos normativos establecidos en la norma NOM-

006-CNA-1997 Fosas sépticas prefabricadas-especificaciones y métodos de prueba.

Impactos en el suelo.

Se tendrá un control estricto sobre los residuos peligrosos generados durante la etapa

operativa del proyecto, los cuales se almacenarán en una caseta de almacenamiento

temporal. Dicha caseta cumplirá con las características establecidas en el Reglamento en

la materia. Posteriormente, se dispondrán mediante tratamiento térmico en hornos de la

industria cementera. Los residuos serán transportados y recibidos para su tratamiento

final por compañías especializadas acreditadas por la Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

La mayoría de los residuos no peligrosos generados se dispondrán mediante reuso,

recuperación y reciclaje enviándose los que no sean reciclables al sitio municipal

autorizado.

Impactos en la biota

No son necesarias medidas de mitigación en esta etapa por no tenerse impactos en la

flora y fauna silvestre.

Impactos socioeconómicos.

El principal impacto negativo señalado, que sería la presión en los servicios por la

migración de trabajadores, será eliminado por las políticas de contratación local.

Accidentes ambientales.

Con objeto de poder atender los posibles accidentes ambientales consistentes en fugas

de gas LP, incendios o explosiones, se estructurarán brigadas para atención de incendios,

fugas o derrames.

Adicionalmente contará con el equipamiento exigido por la Norma NOM-001-SEDG-1996,

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“Plantas de almacenamiento para gas L. P. Diseño y construcción”

También se contará con un programa de mantenimiento preventivo en la organización, el

cual incluirá el mantenimiento de todos los equipos de la planta así como de sus

dispositivos de seguridad.

Para evitar posibles incendios o explosiones a consecuencia de la energía estática en

áreas donde se manejen productos inflamables y explosivos, se instalará un sistema de

tierras físicas.

Etapa de abandono de la obra.

Como se ha señalado en diversos puntos de este estudio, esta etapa no se presentará; en

el remoto caso que llegase a ser necesario el abandono de este establecimiento, el área

correspondiente se podría utilizar para otro establecimiento industrial o en su defecto

incorporarse a la zona urbana de Tuxtepec.

Evaluación global del impacto ambiental considerando la aplicación de las

medidas de prevención y mitigación señaladas.

Se considera, en general, que al aplicar las medidas de mitigación señaladas en los

incisos previos, el impacto ambiental negativo del proyecto será reducido quedando como

impactos específicos más importantes:

La figura VI.1 presenta la matriz de cribado modificada considerando las medidas de

prevención y mitigación ya señaladas.

VI.2 Impactos residuales

Los principales impactos residuales que quedan después de aplicar las medidas de

mitigación son:

Riesgos de accidentes ambientales (fugas, incendios o explosiones).

Al respecto se presenta en forma paralelo a este manifiesto el análisis de riesgo

correspondiente y, en su momento se presentará el Programa de Prevención de

Accidentes correspondiente.

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Figura VI.1

Matriz de cribado considerando las medidas de mitigación

Clave:

A: impacto adverso significativo

a: impacto adverso no significativo

B: impacto benéfico significativo

b: impacto benéfico no significativo

/: impacto mitigable 1.-

Calid

ad d

el aire

2.-

Niv

el de r

uid

o a

mbie

nte

3.-

Dis

ponib

ilidad d

e a

gua

4.-

Calid

ad d

el agua

5.-

Calid

ad d

el suelo

8.-

Dem

ogra

fía

9.-

Infr

aestr

uctu

ra u

rbana

10.-

Econom

ía

11.-

Seguridad a

mbie

nta

l*

10.-

Salu

d

11.-

Seguridad a

mbie

nta

l

Instalación tanque gas LP y accesorios a b

Recepción de gas LP b

Almacenamiento de gas LP b a

Carga de cilindros de gas LP b a

Carga de autotanques de gas LP b a

Reparaciones y mantenimiento de equipos b

Operación de fosa séptica b b

Desmantelamiento de equipos b

Demoliciones a b

Restauración de suelo a b b

Recuperación de vegetación b b

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VII PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE

ALTERNATIVAS

VII.1 Pronóstico del escenario

De todo lo presentado previamente se puede proponer como escenario futuro, una vez

concluida y puesta en operación la planta objeto de este estudio:

La planta de almacenamiento y distribución de gas LP objeto de este análisis no originará

impactos ambientales significativos en las etapas de preparación de sitio, construcción,

operación, mantenimiento y abandono de sitio, con excepción del riesgo ambiental

representado por el almacenamiento y manejo del gas LP, siendo por otra parte un

proyecto generador de desarrollo al incrementar la infraestructura de servicios en la zona

y las fuentes de empleo de la zona.

Como se ha señalado no se generarán emisiones a la atmósfera, el consumo de agua,

exclusivamente para los servicios a personal no será significativo y la descarga de las

aguas sanitarias dispuestas mediante una fosa séptica no impactarán al medio.

El reuso de residuos no peligrosos, reducirá la generación de residuos y los residuos

peligrosos manejados en forma adecuada no afectarán el entorno de la planta.

Por otra parte, el abastecimiento de gas LP para carburación vehicular coadyuvará a

reducir las emisiones vehiculares en la zona.

Como conclusión de este escenario a futuro se puede señalar que el área a ser utilizada

dejará de ser rural suburbana para integrarse a futuro por el crecimiento de Tuxtepec,

debiéndose planear el uso de suelo para mantener una zona de amortiguamiento con

futuros desarrollos habitacionales en la zona del proyecto.

VII.2 Programa de vigilancia ambiental

Por las características operativas de la planta, se considera que el Programa de vigilancia

ambiental deberá de considerar el monitoreo de:

Generación de residuos peligrosos

Generación de residuos no peligrosos

Condiciones de seguridad de la planta

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VII.3 Conclusiones

El proyecto de interés representa una oportunidad importante de desarrollo para el Estado

de Oaxaca y en especial para el municipio de Tuxtepec, siendo el impacto ambiental

asociado no significativo.

Con la instalación de la planta motivo del presente estudio, se proyecta que la planta

genere cuando menos 20 empleos directos durante la operación. La política de

contratación será considerar, en primera instancia, a la población local. Lo anterior

generará una derrama económica muy importante en el Municipio de Tuxtepec.

La inversión que se realizará para el desarrollo de esta planta industrial es del orden de 2

millones de dólares americanos, por lo que la derrama económica será muy importante.

La operación de este proyecto coadyuvará al desarrollo de Tuxtepec al poner a

disposición de población, industria y comercios, infraestructura de abastecimiento de

combustibles (gas LP) requerido por ellos, así como a la reducción de emisiones

vehiculares por el uso de gas LP como combustible vehicular.