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Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de PURUANDIRO 2011
MARZO DE 2012 ENTREGA FINAL
Obra No.: 116071PP063497 Expediente: MPM/DDU/01/2011
PURUANDIRO, MICHOACAN.
Carsed S.A. de C.V. Dir.: Chopo No. 130-A Morelia, Mich. CP. 58160 Tel.: (443) 3 13 77 67 E_mail: [email protected]
ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE PURUANDIRO 2011
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Anexos 6.1. Glosario de Términos
AGEB.- Área Geoestadística Básica
ANP.- Área Natural Protegida
BEEAR.- Bases para la Estandarización en la Elaboración de Atlas de Riesgos
CECYTEM.- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán
CENAPRED.- Centro Nacional de Prevención de Desastres
CFE.- Comisión Federal de Electricidad
CONEVAL.- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
FONDEN.- Fondo de Desastres Naturales.
ICATMI .- Instituto de Capacitación para el Trabajo
INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía
IRS.- Índice de Rezago Social
SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social
SSN.- Servicio Sismológico Nacional
ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE PURUANDIRO 2011
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6.2. Bibliografía
CENAPRED, 2001. Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México. Atlas Nacional de Riesgos de la República Mexicana. Secretaría de Gobernación. México. 232p.
Garnica P.R., Alcántara, A.I., Riesgos por Inundación Asociados a Eventos de Precipitación Extraordinaria en el Curso Bajo en el Rio Tecolutla, Ver. Instituto de Investigaciones Geográficas. UNAM. . Rev. Diciembre No. 55. México D.F., pp23-45.
García, E. 1964.Clasificación Climática Köppen, Modificada por Enriqueta, García. UNAM, México.
Gobierno del Estado de Michoacán (SEDUE)-UMSNH. s/f .Catalogo de la Biodiversidad en Michoacán.390 pp.
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. 2010. Programa Estatal de Desarrollo Urbano. 219 pp.
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo-CONABIO-UMSNH. 2005. La Biodiversidad en Michoacán. Estudio de Estado. México. 266 pp.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censos 2010. 2010. htt://www.inegi2010.org.mx/
IUSS, ISRIC, FAO. Base Referencial Mundial del Recurso Suelo.2006. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/a0510s/a0510s00.pdf
Madrigal, S.,X. 1997. Ubicación Fisiográfica de la Vegetación en Michoacán. México. Ciencia Nicolaita. 15: 65-75.
Román XIX, A., 2010. Estado Actual y Futuro de la Cartografía de Suelos en México. INEGI. Htt://www.inegi.org.mx
Sedesol, 2011. Bases para la Estandarización en la Elaboración de Atlas de Riesgos (BEEAR) y catálogo de datos geográficos para representar el riesgo. Gobierno Federal. 167p.
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6.3. Cartografía empleada
CII-1 MAPA BASE
CII-2 MAPA BASE DE LOCALIDAD URBANA: PURUÁNDIRO
CII-3 MAPA BASE LOCALIDAD URBANA
CII-4 MAPA BASE LOCALIDAD URBANA
CIII-2 GEOLOGIA
CIII-3 GEOMORFOLOGIA
CIII-1 FISIOGRAFIA
CIII-4 EDAFOLOGIA
CIII-5 HIDROGRAFIA
CIII-6 CLIMATOLOGIA
CIII-7 USO DE SUELO Y VEGETACION
CIII-8 AREAS NATURALES PROTEGIDAS
CIII-9 PROBLEMATICA AMBIENTAL
CIV-1 DENSIDAD DEMOGRAFICA
CIV-2 TAMANO DE LOCALIDAD
CIV-3 INDICE DE REZAGO
CIV-4 HACINAMIENTO POBLACIONAL
CIV-5 PEA
CV-1 VULNERABILIDAD SOCIAL
CV-2 FALLAS Y FRACTURAS
CV-3 SISMICIDAD
CV-4 VULCANISMO
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CV-5 PELIGRO DE DESLIZAMIENTOS
CV-6 PELIGRO DE DERRUMBES
CV-7 PELIGRO DE FLUJOS
CV-8 RIESGO FLUJOS DE AVALANCHA DE DETRITO
CV-9 RIESGO A FLUJOS DE AVALANCHA DE DETRITO: LOCALIDAD PURUÁNDIRO
CV-10 RIESGO A FLUJOS DE AVALANCHA DE DETRITO: LOCALIDAD VILLACHUATO
CV-11 PELIGRO DE HUNDIMIENTO POR SOCAVAMIENTO
CV-12 PELIGRO DE HUNDIMIENTO POR SOCAVAMIENTO: LOCALIDAD PURUÁNDIRO
CV-13 RIESGO DE HUNDIMIENTO POR SOCAVAMIENTO
CV-14 RIESGO DE HUNDIMIENTO POR SOCAVAMIENTO: LOCALIDAD PURUÁNDIRO
CV-15 EROSIÓN
CV-16 CICLONES
CV-17 TORMENTAS ELÉCTRICAS
CV-18 SEQUÍA METEREOLÓGICA
CV-19 TEMPERATURA EXTREMA: MÁXIMA
CV-20 TEMPERATURA EXTREMA: MÍNIMA
CV-21 PELIGRO DE INUNDACIÓN POR DESBORDE DE CANAL
CV-22 PELIGRO DE INUNDACIÓN POR ACUMULACIÓN DE AGUA
CV-23 PELIGRO INUNDACIÓN
CV-24 RIESGO INUNDACIÓN
CV-25 RIESGO INUNDACIÓN: LOCALIDAD PURUÁNDIRO
CV-26 MAPA DE OBRAS
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6.4. Metadatos
Se anexa archivo de Excel “Formato Metadatos.”
6.5. Fichas de campo
6.6. Memoria fotográfica (con descripción y ubicación de cada imagen)
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6.7. Memoria de cálculo
CALCULO DE AREAS HIDRAULICAS REQUERIDAS POR EL DRENAJE SUPERFICIAL DE CUATRO CUENCAS DEL MUNICICPIO DE
PURUÁNDIRO.
Por: Ing. Sócrates Figueroa Miranda Maestría en Geociencias y Planificación del Territorio. Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo. Correo electrónico: [email protected])
El análisis hidrológico comprende el estudio de 4 microcuencas (M1, M2, M3, M4) ubicadas al sur del poblado de Puruándiro. Las cuales se muestran en perspectiva en la siguiente imagen de Google Earth.
Figura 1. Se observan los parteaguas y los cauces principales de cada microcuenca.
MATERIALES Y METODOLOGÍA.
La información y materiales necesarios para la elaboración de este trabajo, es la que a continuación se menciona:
I. Modelo Digital de Elevaciones (MDE) con resolución de 30m, tomado de INEGI, éste para el análisis morfométrico de las cuencas hidrográficas, mediante herramientas de un Sistema de Información Geográfica (ArcGIS 9.3, Global Mapper, ArcView 3.2).
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II. Imágenes de satélite de Google Earth para la ubicación y trazado de los cauces principales y tributarios, así como para definir el uso de suelo de cada una de las cuencas.
III. Datos vectoriales (capas en formato .shp) de vegetación y tipo de suelo. para determinar el Numero de curva de escurrimiento (N) de cada cuenca hidrográfica.
IV. Mapas de isoyetas con alturas máximas de lluvia en 24 horas, para periodos de retorno de 10, 25, 50, 100 y 500 años para el estado de Michoacán elaborados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
METODOLOGÍA.
Para efectos del análisis hidrológico, las características morfológicas y morfométricas se determinaron mediantes ArcGIS 9.3 y la cartografía disponible. El método de relación lluvia escurrimiento que sustenta el cálculo de los caudales pico es el hidrograma unitario triangular sintético el cual es suavizado mediante el hidrograma unitario adimensional del SCS.
Dentro de parámetros necesarios para los cálculos, tenemos el tiempo de concentración y la precipitación efectiva.El tiempo de concentración (tc) se determinó con la formula de Kirpich:
0.000325 .
.
Donde: tc es el tiempo de concentración en horas. L es la longitud del cauce principal en metros. S es la pendiente del cauce principal en decimales.
Para determinar la precipitación efectiva se utilizó la fórmula propuesta por Chow (1994), y adoptada por el SCS para el cálculo del escurrimiento superficial.
5.08
20.32
Donde:
Pe es la precipitación efectiva en cm. P es la precipitación máxima en 24 horas o de la tormenta en cm. N es el número de curva de escurrimiento del SCS. Para determinar el valor de N, se usaron imágenes de Google Earth y la cartografía disponible de INEGI para determinar tipo y uso de suelo de la zona. Se calcularon las áreas respectivas de cada tipo de vegetación para obtener un promedio pesado y así determinar más acertadamente el valor del número de escurrimiento.
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Las alturas de precipitación (hp) máximas en 24 horas para distintos periodos de retorno se obtuvieron de los mapas de isoyetas de la SCT.
Una vez determinadas las precipitaciones efectivas, se obtuvieron los parámetros necesarios para la construcción del hidrograma triangular unitario como son: tiempo de retraso, duración efectiva, tiempo pico y tiempo base, para posteriormente dibujar los hidrogramas triangulares de gasto máximo para los distintos periodos de retorno. Finalmente estos últimos fueron suavizados por el método del hidrograma unitario adimensional de la SCS.
RESULTADOS.
Figura 2. En esta imagen se observa la forma del parteaguas de cada microcuenca, sus rios principales y tributarios,
además de la zona urbana de Puruándiro.
MMicrocuenca
Figura
a1 (M1).
Tabla 1. C
Tabla 2. Gast
Tr Pm24
10 25 150 1
100 1500 3
a 3. Forma de
Sinuosidad d
Longitud deDensidad dDensidad d
Orden de cNumero de
Pendiente d
CoeficienteCoeficienteCoeficiente
Altitud mínimAltitud máxiDesnivel alt
Para
Longitud caAncho med
Área (km²):Perímetro (k
Pendiente mElevación m
ATLAS DE RIE
Características
tos pico y áreas
max en 4 hrs
Pe (m
80 36.3125 74.0150 96.4180 124.300 238.
los hidrogram
del cauce princi
e escurrimientos e drenaje (km/ke corrientes (co
corrientes: escurrimientos:
del cauce princi
e de forma(Kf):e de compacidae de masiv idad (
ma (msnm):ma (msnm):titudinal(msnm):
metros morfom
auce principal. (kdio cuenca (km):
km):
media cuenca (%media (msnm):
ESGOS NATURA
y clasificación
s hidraulicas r
mm) Qp (m3/s)
HT31 23.4706 47.8746 62.3510 80.2171 154.3
mas adimension
ipal:
(km):m²):rrientes/km²):pal (%):
ad (Kc):Km):
métricos
km)::%):
ALES DEL MUN
95
n hidrológica-m
requeridas para
) Qp (m3/sH. SCS
7 23.137 47.185 61.45 79.05
3 152.08
nales de la SCS
0.713.250.950.6624.501,9781,9082,1342260.611.08
2,804.5931
0.951.31.451.1
M1
NICIPIO DE PURU
morfométrica d
a dar salida a
s) S
Área HiRequer
(m2)18.3
36.9848.1761-96119.1
S para los perio
Cla
Ligeram
Mu
M
Po
RedondaModerada
UANDIRO 2011
de la microcuen
los caudales o
idra. rida )
Área HDispo
(m3
108 7 6 9
odos de retorn
asificación
Alta--
Bajomente achatada
uy pequeña-
Corto--
Muy baja -
Suaveoco sinuoso
a a oval redondamente montaño
BajaPobre
-
nca 1.
obtenidos.
Hidra. onible m2)
0.2
o considerados
aaosa
s.
M
Microcuenca
T
T
1025501050
Figura
a 2 (M2).
Tabla 3. Cara
Tabla 4. Gast
Tr Pmax en hrs
0 80 5 125 0 150 00 180 00 300
a 4. Forma de
Sinuosidad d
Longitud deDensidad dDensidad d
Orden de cNumero de
Pendiente d
Para
Longitud caAncho med
Área (km²):Perímetro (k
Pendiente mElevación m
CoeficienteCoeficienteCoeficiente
Altitud mínimAltitud máxiDesnivel alt
ATLAS DE RIE
acterísticas y
tos pico y áreas
24 Pe (m
34.71.93.121235
los hidrogram
del cauce princi
e escurrimientos e drenaje (km/ke corrientes (co
corrientes: escurrimientos:
del cauce princi
metros morfom
auce principal. (kdio cuenca (km):
km):
media cuenca (%media (msnm):
e de forma(Kf):e de compacidae de masiv idad (
ma (msnm):ma (msnm):titudinal(msnm):
ESGOS NATURA
clasificación
s hidraulicas r
mm) Qp H
63 3774 7788 10.27 13.29 25
mas adimension
ipal:
(km):m²):rrientes/km²):pal (%):
métricos
km)::%):
ad (Kc):Km):
ALES DEL MUN
96
n hidrológica-
requeridas para
(m3/s) HT
QH
7.26 7.18
01.01 30.48 153.16 2
nales de la SCS
0.883.940.880.7329.602,0411,9312,1852550.601.17
2,317.3431
0.881.01.191.0
M2
NICIPIO DE PURU
-morfométrica
a dar salida a
p (m3/s) H. SCS
ÁR
36.72 76.07 99.55
128.60 249.51
S para los perio
Cla
Mu
MPo
RedondaModerada
Ligeram
UANDIRO 2011
a de la microc
los caudales o
Área Hidra. Requerida
(m2) 23.18 48.02 62.84 81.18
157.51
odos de retorn
asificación
uy pequeña-
Corto--
Baja-
Moderadaoco sinuoso
a a oval redondamente montaño
BajaBajo
-
Alta--
Bajomente achatada
cuenca 2.
obtenidos.
Área Hidra. Disponible
(m2)
7.14 / 7.5
o considerados
aosa
a
s.
ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE PURUANDIRO 2011
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M
Microcuenca
T
1025501050
Figura
a 3 (M3).
Tabla 5. C
Tabla 6. Gast
Tr Pmax en hrs
0 80 5 125 0 150 00 180 00 300
a 5. Forma de
Área (km²):Perímetro (k
Pendiente mElevación m
CoeficienteCoeficienteCoeficiente
Altitud mínimAltitud máxiDesnivel alt
Para
Longitud caAncho med
Sinuosidad d
Longitud deDensidad dDensidad d
Orden de cNumero de
Pendiente d
ATLAS DE RIE
Características
tos pico y áreas
24 Pe (m
34.71.93.121235
los hidrogram
km):
media cuenca (%media (msnm):
e de forma(Kf):e de compacidae de masiv idad (
ma (msnm):ma (msnm):titudinal(msnm):
metros morfom
auce principal. (kdio cuenca (km):
del cauce princi
e escurrimientos e drenaje (km/ke corrientes (co
corrientes: escurrimientos:
del cauce princi
ESGOS NATURA
y clasificación
s hidraulicas r
mm) Qp H
63 3074 6288 8.27 10.29 20
mas adimension
%):
ad (Kc):Km):
métricos
km)::
ipal:
(km):m²):rrientes/km²):pal (%):
ALES DEL MUN
98
n hidrológica-m
requeridas para
(m3/s) HT
QH
0.23 2.62 1.95
05.86 105.39 2
nales de la SCS
1.144.601.650.7322.901,9941,9032,1782740.461.20
1,741.3011
8.287.20.991.1
M3
NICIPIO DE PURU
morfométrica d
a dar salida a
p (m3/s) H. SCS
ÁR
29.79 61.72 80.77
104.33 202.43
S para los perio
MPo
RedondaModerada
Moderad
Cla
Mu
UANDIRO 2011
de la microcuen
los caudales o
Área Hidra. Requerida
(m2) 16.15 33.46 43.79 56.56
109.74
odos de retorn
-
Pobre-
Moderadaoco sinuoso
a a oval redondamente montaño
BajaBajo
-
Alta--
Bajoamente achata
asificación
uy pequeña-
Corto-
nca 3.
obtenidos.
Área Hidra. Disponible
(m2)
3
o considerados
aosa
da
s.
M
Microcuenca
T
1025501050
Figura
a 4 (M4).
Tabla 7. C
Tabla 8. Gast
Tr Pmax en hrs
0 80 5 125 0 150 00 180 00 300
a 6. Forma de
Área (km²):Perímetro (k
Pendiente mElevación m
CoeficienteCoeficienteCoeficiente
Altitud mínimAltitud máxiDesnivel alt
Para
Longitud caAncho med
Sinuosidad d
Longitud deDensidad dDensidad d
Orden de cNumero de
Pendiente d
ATLAS DE RIE
Características
tos pico y áreas
24 Pe (m
34.71.93.121235
los hidrogram
km):
media cuenca (%media (msnm):
e de forma(Kf):e de compacidae de masiv idad (
ma (msnm):ma (msnm):titudinal(msnm):
metros morfom
auce principal. (kdio cuenca (km):
del cauce princi
e escurrimientos e drenaje (km/ke corrientes (co
corrientes: escurrimientos:
del cauce princi
ESGOS NATURA
y clasificación
s hidraulicas r
mm) Qp H
63 9474 1988 25.27 33.29 64
mas adimension
%):
ad (Kc):Km):
métricos
km)::
ipal:
(km):m²):rrientes/km²):pal (%):
ALES DEL MUN
99
n hidrológica-m
requeridas para
(m3/s) HT
QH
4.51 95.79 156.23 230.99 342.2 6
nales de la SCS
20.1423.248.282.9611.602,0131,8772,2994220.431.4599.9237
23.561.20.331.4
M4
NICIPIO DE PURU
morfométrica d
a dar salida a
p (m3/s) H. SCS
ÁR
93.15 192.97 252.54 326.22 632.94
S para los perio
Po
RedondaPoco
Poc
Cla
UANDIRO 2011
de la microcuen
los caudales o
Área Hidra. Requerida
(m2) 56.55
117.15 153.31 198.04 384.25
odos de retorn
-
Pobre-
Suaveoco sinuoso
a a oval redondo montañosa
BajaMedio
-
Alta--
Bajoco achatada
asificación
Pequeña-
Corto-
nca 4.
obtenidos.
Área Hidra. Disponible
(m2)
75
o considerados
a
s.
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100
ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE PURUANDIRO 2011
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CONCLUSIONES.
De acuerdo a las características morfológicas e hidrológicas de las microcuencas M1, M2 y M3; se tiene que son cuencas capaces de drenar de manera rápida la precipitación caída sobre su superficie, obteniéndose así un tiempo de concentración bajo, lo que se refleja en gastos con picos altos, no así sus volúmenes ya que tienen un área de captación pequeña. Lo que nos indicaría inundaciones no muy severas.
Es de observarse que la mancha urbana está invadiendo los adentros de las microcuencas, esto derivará en un aumento de la impermeabilidad de la cuenca, aumentándose así el escurrimiento superficial. Este tipo de uso urbano de los suelos incrementará la velocidad de escurrimiento provocando una disminución en el tiempo de concentración y tiempo pico de los hidrogramas. Con lo que la susceptibilidad de presentarse avenidas súbitas en la zona se acrecentaría.
En cuanto a la cuenca M4, tiene una forma irregular y baja pendiente con un cauce más largo que atraviesa en gran parte una zona llana, estas características reducen el riesgo de presentarse inundaciones súbitas, sin embargo debido a la superficie de captación pueden encontrase altos volúmenes de agua, como producto de las lluvias de diseño.
Recomendaciones.
Es importante en la medida de lo posible evitar el cambio de uso de suelo, ya que esta característica influye sobremanera en la ocurrencia de inundaciones y desbordamiento de cauces. También es importante mantener las secciones transversales de las corrientes, evitar la invasión y reducción de estas con la construcción de viviendas en las márgenes.
En cuanto a las alturas de precipitación para los distintos periodos de retorno, mencionar que debido a efectos de cambio climático, es relevante no olvidar que cada vez pueden ser valores de lluvia más altos.
ATLAS DE RIESGOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE PURUANDIRO 2011
102
6.8 Análisis de datos de estaciones meteorológicas
Se anexan archivos de Excel en carpeta “Estaciones meteorológicas”
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6.9 Nombre de la consultoría y personas que elaboran el Atlas
Arq. Abelardo Chávez Martínez
Biol. Lourdes Patricia Galeazi Tornel
Lic. Alejandro Hernández Vázquez
Arq. Fidel Pulido Robles
M. G. Jesús Arturo Muñiz Jáuregui.
Dr. Víctor Manuel Hernández Madrigal