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MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL - MODALIDAD PARTICULAR - DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN HIDROGENODUCTO DE 10” DE DIÁMETRO NOMINAL DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO CANGREJERA A LA REFINERÍA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS EN MINATITLÁN, VERACRUZ. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD - TICOMÁN UNIDAD POLITÉCNICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 1 I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL I.1 Proyecto El proyecto objeto de este análisis es la construcción y operación de un hidrogenoducto desde el Complejo Petroquímico La Cangrejera en Coatzacoalcos, Ver., hasta la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas en Minatitlán Ver., cruzando los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ixhuatlán del Sureste y Minatitlán. La longitud del Hidrogenoducto será de 24.052 km y su diámetro nominal de 10” (25.4 cm); el ducto tendrá una capacidad de operación de 27.8 MMPCSD (millones de pies cúbicos estándar por día) y una capacidad máxima de diseño de 38 MMPCSD de hidrógeno. La presión en el punto de inicio será de 32 kg/cm 2 y la del punto de entrega de 30 kg/cm 2 , esta cantidad de hidrógeno se utilizará para complementar el requerimiento para el proceso de desulfurización de 34,000 BPD de diesel programado al término de la construcción de las 11 nuevas plantas de proceso incluidas en la reconfiguración de la Refinería de Minatitlán. En la zona de interés el rasgo más importante es el Río Coatzacoalcos el cual será cruzado por el ducto en forma subterránea, bajo su cauce. I.1.1 Nombre del proyecto Construcción de un Hidrogenoducto de 10” de diámetro por 25.4 km, entre el Complejo Petroquímico La Cangrejera y la Refinería General Lázaro Cárdenas en Minatitlán, en el Estado de Veracruz. Es importante señalar que en el nombre del proyecto se señala otra longitud; sin embargo una vez realizado el levantamiento definitivo del trazo, la longitud real es de 24.052 km. I.1.2 Ubicación del proyecto El Hidrogenoducto de 10” empieza en el KM 0+000 en complejo Petroquímico La Cangrejera y se extiende a lo largo de diversos derechos de vía que cruzan los Municipios de Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ixhuatlán del Sureste y Minatitlán, llegando como punto final, en el KM 24 + 052, en la Refinería General Lázaro Cárdenas; Municipio de Minatitlán.

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MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL - MODALIDAD PARTICULAR - DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN

HIDROGENODUCTO DE 10” DE DIÁMETRO NOMINAL DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO CANGREJERA A LA REFINERÍA

GRAL. LÁZARO CÁRDENAS EN MINATITLÁN, VERACRUZ.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

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UNIDAD POLITÉCNICA DE

INTEGRACIÓN SOCIAL

1

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL I.1 Proyecto El proyecto objeto de este análisis es la construcción y operación de un hidrogenoducto

desde el Complejo Petroquímico La Cangrejera en Coatzacoalcos, Ver., hasta la Refinería

Gral. Lázaro Cárdenas en Minatitlán Ver., cruzando los municipios de Coatzacoalcos,

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ixhuatlán del Sureste y Minatitlán.

La longitud del Hidrogenoducto será de 24.052 km y su diámetro nominal de 10” (25.4 cm); el

ducto tendrá una capacidad de operación de 27.8 MMPCSD (millones de pies cúbicos

estándar por día) y una capacidad máxima de diseño de 38 MMPCSD de hidrógeno. La

presión en el punto de inicio será de 32 kg/cm2 y la del punto de entrega de 30 kg/cm2, esta

cantidad de hidrógeno se utilizará para complementar el requerimiento para el proceso de

desulfurización de 34,000 BPD de diesel programado al término de la construcción de las 11

nuevas plantas de proceso incluidas en la reconfiguración de la Refinería de Minatitlán.

En la zona de interés el rasgo más importante es el Río Coatzacoalcos el cual será cruzado

por el ducto en forma subterránea, bajo su cauce.

I.1.1 Nombre del proyecto Construcción de un Hidrogenoducto de 10” de diámetro por 25.4 km, entre el Complejo

Petroquímico La Cangrejera y la Refinería General Lázaro Cárdenas en Minatitlán, en el

Estado de Veracruz. Es importante señalar que en el nombre del proyecto se señala otra

longitud; sin embargo una vez realizado el levantamiento definitivo del trazo, la longitud real

es de 24.052 km.

I.1.2 Ubicación del proyecto El Hidrogenoducto de 10” empieza en el KM 0+000 en complejo Petroquímico La Cangrejera

y se extiende a lo largo de diversos derechos de vía que cruzan los Municipios de

Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ixhuatlán del Sureste y Minatitlán,

llegando como punto final, en el KM 24 + 052, en la Refinería General Lázaro Cárdenas;

Municipio de Minatitlán.

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La figura I.1 presenta el trazo del mismo, el elemento natural más relevante en su trayectoria

es el Río Coatzacoalcos el cual será cruzado en forma subterránea bajo su cauce.

FIGURA I.1 TRAZO DEL HIDROGENODUCTO

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El ducto inicia en el Complejo Petroquímico La Cangrejera, Municipio de Coatzacoalcos,

Veracruz, localizado en la Carretera Federal Coatzacoalcos – Villahermosa, terminando en la

Refinería General Lázaro Cárdenas en Minatitlán, municipio del mismo nombre, Veracruz.

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto

El proyecto se realizará en una sola etapa (preparación de sitio y construcción) que se ha

programado para realizarse en un año.

La vida útil en operación del proyecto se estima en 20 años la cual puede modificarse

dependiendo del programa de mantenimiento que se realice al ducto.

No se contempla por el momento la etapa de abandono del sitio.

1.1.4 Presentación de la documentación legal: Los predios por los que atravesará el ducto corresponden a propiedades privadas, ejidales y

derechos de vía de SCT, CNA y PEMEX.

Los planos correspondientes a cada afectación, se enlistan a continuación; en el Anexo I.1

se presentan para cada una de ellas, su ubicación sobre el trazo, la superficie de afectación

correspondientes y los propietarios afectados.

Q-1101 K-0+755 J8 al K-0+852.85 Y K-0+882.42 al K-0+359.99 Prop. De Pemex

Q-1102 K-0+371 .53 al K-0+764.19 Marcia Elvia Quizar Wong

Q-1103 K-0+764.95 AL K-1+079.932 Y K-1+1 13.1 17 AL K-2+375.376 Juan A. Quizar Wong

Q-1104 K-2+375.376 al 2+420.046 Y K-2+479.516 AL K-2+513.29 DDV 32

Q-1105 K-2+513.294 al K-2+875.212 Miguel Ángel Quizar Wong

Q-1106 K-2+875.215 al K-3+185.23 Y K-3+210.362 al K-3+288.641 Magdalena Pacheco

Q-1107 K-3+288.641 al K-3+600.720 Héctor Aguilar Abila

Q-1108 K-3+600.720 al K-4+204.159 Adela Caloca Esquivel

Q-1109

K-4+227.833 al K-4+375.098 y K-4+42Q.498 al K-4+470.169 Armando Sánchez

Huesca

Q-1110 K-4+470.169 al K-4+660.940 . Baramin del Sureste SA

Q-1111 K-4+660.940 al K-4+731 .429 y K-4+826.755 al K-4+91 0.856 Armando Sánchez H.

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4

Q-1112 K-4+941.276 al K-5+764.476 Félix Rosaldo Asencio

Q-1113 K-5+764.906 al K-6+757.694 Saturnino Aguilar Zarate

Q-1114 K-6+757.694 al K-7+248.449 Antonio Riberoll

Q-1115 K-7+248.449 al K-7+406.585 Dora Sánchez López

Q-1116 K-7+406.585 al K-7+486.315 K-7+665,265 al K-7+878.738 Sección 11 (S.T.P.R.M.)

Q-1117 K-7+898.647 al K-8+645,034 Sección 11 (S.T.P.R.M.)

Q-1118 K-8+645.034 al K-9+669.084 Renato Riveroll Plasenda.

Q-1119 K-1 1+570.81 al K-12+147.25 Ejido Paraíso,

Q-1120 K-12+147.25 al K-12+968.19 Ejido Barragantitlan,

Q-1121 K-1 2+968. 19 al K-1 3+1 98.35 Ángel Acosta Santiago,

Q-1122 K-1 3+21 8.35 al K-1 3+394.29 Bernardo Viveros Sánchez,

Q-1123 K-1 3+394.29 al K-1 3+559.37 Guillermo Acosta Santiago,

Q-1124 K-1 3+559.37 al K-1 3+667.48 Gregorio Morales Torres,

Q-1125 K_1 3+667.48 al K-1 3+687.35 Anatolio Contreras,

Q-1126 K-1 3+687.35 al K-1 3+953.40 Jorge Bumas,

Q-1127 K-13+953.40 al K-14+173.37 Leonardo Rodríguez Martínez,

Q-1128 K-14+1 73.37 al K-14+310.00 Leonardo Rodríguez Victorino

Q-1129 K-1 4+31 0.00 al K-1 4+51 9. 10 Parcela Escolar,

Q-1130 K-15+124.660 al K-1 5+471 .030 Teodoro Rosaldo Ascencio

Q-1131 K-1 5+471 .030 al K-1 5+944.660 Jorge Abad Cruz

Q-1132 K-1 5+944.660 al K-1 6+41 1.600 Hijinio Romero Cruz

Q-1133 K-1 6+41 1 .600 al K-1 6+894.220 Antonio Romero Cruz

Q-1134 K-1 6+894.220 al K-1 7+41 5.300 Clara Abad Cruz

Q-1135 K-1 7+41 5.300 al K-1 7+838.280 Francisco Abad Cruz,

Q-1136 K-1 7+908.230 al K-18+000.050 Parcela 227,

Q-1137 K-1 8+000.050 al K-1 8+354.690 Andrés Martínez Pérez,

Q-1138 K-9+097.26 al K-9+1 96.65 Paula Zetina Muñoz,

Q-1139 K-6+381.74 al K-6+485J4 Mario Rueda Martinez

Q-1140 K-6+485.74 al K-6+583.27 Alejandro Palomee Rosado

Q-1141 K-6+583.27 al K-6+683.65 Jairo Ramos Gurrion

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5

Q-1142 K-6+683.85 al K-6+784.24 Saidel López Casanova

Q-1143 K-6+784.24 al K-6+881.21 Jacinto Martinez Montiel

Q-1144 K-6+881 .21 AL K-6+997.70 Gerardo Torres Martinez

Q-1145 K-6+997.70 al K-7+1 95.41 Edgardo Domínguez Mayo

Q-1146 K-7+1 95.41 al K-7+643.45 Parcela Escolar

Q-1147 K-7+643.45 al K-7+728,09 Griselda Candelaria Adama

Q-1148 K-7+728.09 al K-7+761.04 Santos Hernández Hernández

Q-1149 K-7+761.04 al K-7+842.58 Anacleto Martinez González

Q-1150 K-7+842.58 al K-7+868.66 Miguel Martinez Meléndez

Q-1151 K-7+868.66 al K-7+966.59 Eulalia Martinez Barbosa

Q-1152 K-8+061.82 al K-8+1 39.06 Crecencia Duran Ramírez

Q-1153 K-8+1 39.06 al K-8+220.20 Norberta Martinez Alor

Q-1154 K-8+220.20 al K-8+339.10 José Guzmán Carduza

Q-1155 K-8+339.10 al K-8+461.99 Rogelio Feria Guillen

Q-1156 K-8+461 .99 AL K-8+661 .26 Abel González Gutiérrez

Q-1157 K-8+661.26 al K-8+770.61 Rosa Flores Zarate

Q-1158 K-8+770.61 al K-8+914.07 Raúl Rueda Hernández

Q-1159 K-8+914.07 al K-8+947. 75 Afectación

Q-1160 K-9+037.33 al K-9+1 16.33 David Rueda Martinez

Q-1161 K-9+1 16.33 AL K- 9+236.43 Manuel Gracia Barrientos

Q-1162 K-9+236.43 al K-9+372.48 Donaciano Martinez Meléndez

Q-1163 K-9+372.48 al K-9+376.73 Jaime González Macias

Q-1164 K-9+392. 1 9 al K-9+460.09 Parcela 364

Q-1165 K-9+460.09 al K-9+475.96 Gerardo Culebro Morales

Q-1166 K-9+475.96 al K-9+496.29 Parcela 358

Q-1167 K-9+496.29 al K-9+518.03 Alejandro Monroy Rodríguez

Q-1168 K-9+518.03 al K-9+540.44 Agustina Cruz Agosto

Q-1169' K-9+540.44 al K-9+563.65 Marco Antonio Singüenza

Q-1170 K-9+563.65 al K-9+586.39 Luisa Mendiola Cabrera

Q-1171 K-9+586.39 al K-9+610.97 Irma Jirón Cabrera

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6

Q-1172 K-9+610.97 al K-9+646.00, K-9+702.34 al K-9+94773, K-1 0+063.81 al K-1 1 +258.36

Ejido Tacoteno

Q-1173 K-1 1 +258.36 al K-1 1 +807.75 Parcela 1 78

Q-1174 Plano de Afectaciones. P2-UO-E-C-B6Q-0084

Q-1175 Plano de Afectaciones. P2-UO-E-C-B60-0091

Q-11761/2 K-7+721 .344 al 7+801 .344 Anacleto Martínez González Pera de Lanzamiento

Q-11762/2 K-7+721 .344 al K-7+801 .344 Miguel Martínez Meléndez Pera de Lanzamiento,

Q-1177 K-0+000 al K-0+636.177 Francisco Abad Cruz. Camino de acc. A Pera de lanz. marg.

Der. A. S. Feo.

I.2 Promovente I.2.1 Nombre o razón social Pemex-Refinación

e

I.2.2 Registro federal de contribuyente

En el Anexo I.3, se incluye copia del registro federal de contribuyentes de PEMEX

Refinación.

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

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En el Anexo I.4, se incluye copia del poder notarial a favor del Ingeniero Fernando

Betancourt Sánchez para representar a PEMEX Refinación.

I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal

I.3 Responsable de la elaboración del estudio del Impacto Ambiental I.3.1 Nombre o razón social Instituto Politécnico Nacional

I.3.2 Registro federal de contribuyentes

I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

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8

I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO II.1 Información general del proyecto

II.1.1 Naturaleza del proyecto

La Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz, actualmente procesa 180,000

BPD de crudo para lo cual cuenta con plantas reformadoras que suministran el hidrógeno

requerido en el proceso de refinación, resultando un excedente de 8.47 MMPCSD de dicha

sustancia.

Por otra parte en la actualidad se está reconfigurando la capacidad de la refinería para

incrementar la refinación de crudo hasta 350,000 BPD de crudo, mediante la construcción de

11 plantas de proceso nuevas, entre las que se considera la construcción de una planta

productora de hidrógeno con una capacidad de 48 MMPCSD.

Sin embargo, sumando el excedente actual de la refinería y la producción de la nueva planta,

la cantidad de hidrógeno no es suficiente para abastecer la planta de desulfurización de

diesel de 34,000 BPD requiriendo una cantidad adicional de 27.8 MMPCSD de hidrógeno, el

cual deberá transportarse desde la planta reformadora BTX en el Complejo Petroquímico La

Cangrejera, mediante la construcción de un ducto de 10” de diámetro hasta la zona

denominada “Nuevas trampas de diablos” en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas en

Minatitlán.

Se estima que el Hidrogenoducto inicie su operación transportando 27.8 MMPCSD a una

presión de 32 Kg/cm2 en la salida de la Planta Reformadora BTX del Complejo Petroquímico

La Cangrejera, llegando a la batería de la Planta PSA con una presión de 30 Kg/cm2 en la

Refinería de Minatitlán, además se tiene programado que para cumplir el programa de

combustibles limpios cuando operen las 11 nuevas plantas será necesario transportar 38

MMPCSD a 30 Kg/cm2.

Por lo que el diseño del ducto contempla las necesidades actuales y futuras en el proceso de

refinación de las 11 plantas nuevas de la reconfiguración de la refinería.

El trazo del ducto de hidrogeno se plantea sobre derechos de vía ya existentes, para reducir

considerablemente la afectación de terrenos.

Por otra parte el principal objetivo de la construcción del ducto es contar de forma segura y

eficiente con los volúmenes de Hidrogeno necesarios para la producción de combustibles

limpios que apoyen las necesidades nacionales de combustibles libres de azufre como es el

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10

caso de la producción de diesel y otros combustibles, por lo que el efecto de dicho proyecto

será benéfico a nivel nacional dada la importancia que la refinería tiene para el país.

La longitud del Hidrogenoducto será de 24.052 km y su diámetro nominal de 10” (25.4 cm).

II.1.2 Selección del sitio Para la definición del sitio se evaluaron 3 trayectorias de las cuales la alternativa 2 fue

seleccionada como la que cumple con las mejores condiciones para la construcción del

ducto.

En los tres casos se buscó que el trazo aprovechara derechos de vía existentes para reducir

al mínimo la afectación al entorno.

La evaluación de los trazos factibles consideró como factores de calificación:

Longitud del ducto

Afectación a poblaciones

Concentración de ductos

Cruzamientos de infraestructura existente

Afectación a particulares

Afectación de vegetación existente y fauna asociada

Afectación de cuerpos de agua, vegetación y fauna acuáticas

La evaluación de las tres opciones de trazo que se preseleccionaron se presenta en la tabla

II.1.

La selección de la opción 2 consideró como factores determinantes las condiciones de

seguridad, ya que se tiene poca o nula afectación de centros de población, se desarrolla en

derechos de vía existentes por lo que el área de desmonte y afectación de flora y fauna es

menor y los derechos de vía a utilizar no están saturados por lo que se cuenta con el espacio

suficiente para la colocación del ducto.

Para el cruzamiento de la infraestructura importante (Autopista del Sureste), el Río

Coatzacoalcos y el Arroyo San Francisco, la solución para minimizar las afectaciones

correspondientes, será la perforación direccional. En el caso del Río Coatzacoalcos, el sitio

seleccionado para su cruce, se basó en la evaluación de las características hidrológicas,

batimétricas y mecánicas, realizada en la zona.

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TABLA II.1 EVALUACIÓN DE TRAZOS ALTERNATIVOS

Criterio de selección Opción 1 (DDV 28)

Opción 2 (DDV 07)

Opción 3 (DDV 31)

Longitud del ducto 26.81 Km 24.052 Km 24.25 Km Afectación de zonas pobladas

El ducto se desplaza paralelo a varios derechos de vía siendo el de más longitud el derecho de vía 28 (DDV 28), el cual atraviesa las poblaciones de Mundo Nuevo, Nanchital, Mpio. de Nanchital y Minatitlán, Mpio. de Minatitlán.

En esta opción el ducto sigue paralelo a varios DDV entre los cuales se encuentran el DDV 46, DDV 31, DDV 7 y DDV 389. Esta trayectoria no afecta poblaciones en su paso y llega a la Refinería de Minatitlán de una manera más directa.

Esta opción se desarrolla por el DDV 31 y no afecta a la población de Nanchital y la población de Paso Nuevo.

Concentración de ductos en el trayecto de la obra.

En el trayecto del DDV 28 se localizan en un inicio 14 ductos y en su cruce con el Río Coatzacoalcos se agregan otros ductos hasta llegar a 21 ductos por lo que se puede considerar que en esta trayectoria tenemos una fuerte saturación de ductos cruzando al Río Coatzacoalcos por lo tanto alojar un ducto más es incrementar la afectación al paso del Río Coatzacoalcos y las poblaciones aledañas al DDV.

En esta opción al inicio de su trayectoria el DDV 46 cuenta con 4, el DDV 393 cuenta con 3 ductos, el DDV 31 en el tramo que contempla este trazo cuenta con 11 ductos y en el DDV 07 tiene 2 ductos y además existe más espacio en la trayectoria del derecho de vía, por lo que se considera una buena opción ya que no hay una fuerte saturación en estos DDV, por último el DDV 389 en el tramo donde se junta el hidrogenoducto cuenta actualmente con 2 ductos y se encuentran en construcción otros 2 por lo que en total al final del trayecto serán 5 ductos contando el de hidrógeno objeto de este proyecto.

En esta opción el ducto de hidrógeno se sumaría a 11 ductos que viajan hasta el cruce con el Río Coatzacoalcos una vez cruzando el río se cuenta con 13 ductos y se desplaza pegado a la margen izquierda del río para que al final de su trayectoria se han esos mismos 13 ductos los que llegan a la Refinería de Minatitlán.

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HIDROGENODUCTO DE 10” DE DIÁMETRO NOMINAL DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO CANGREJERA A LA REFINERÍA

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TABLA II.1 (continuación)

EVALUACIÓN DE SITIOS ALTERNATIVOS

CRITERIO DE SELECCIÓN

OPCIÓN 1 (DDV 28)

OPCIÓN 2 (DDV 07)

OPCIÓN 3 (DDV 31)

Cruces con infraestructura existente.

El trayecto de este DDV 28 cruza principalmente la carretera federal Coatzacoalcos Villahermosa carreteras estatales que comunican a Nanchital con Coatzacoalcos cruza con el Río Coatzacoalcos y con la autopista Minatitlán La Tinaja.

En esta opción los cruces principales son carretera federal Coatzacoalcos a Villahermosa, vía de ferrocarril, carretera estatal Ixhuatlán del Sureste a Nanchital, carretera estatal Paso Nuevo a Nanchital, Río Coatzacoalcos, Arroyo San Francisco y autopista Minatitlán La Tinaja.

En esta opción los cruces son similares a la opción 2 pero el paso del ducto en la autopista Minatitlán La Tinaja es muy cercano al puente Coatzacoalcos.

Afectaciones a particulares.

En esta opción al tener que pasar por poblados importantes y que el espacio disponible para el ducto afectaría las casas paralelas al trayecto ya que la ampliación del DDV para que el ducto de hidrógeno tenga espacio debe realizarse afectando a las casas, además existen dificultades con propietarios en la margen izquierda del Río Coatzacoalcos a lo largo del DDV 28, por otro lado el cruce con la autopista afecta un trébol de distribución de tráfico.

En esta opción los pagos son a particulares sobre terrenos dedicados al agostadero además no hay afectaciones urbanas por lo que en esta opción el pago de afectaciones es mínima.

Esta opción es similar a la opción 2 en lo que corresponde a terrenos particulares sin embargo el DDV 31 se desarrolla por la margen izquierda del Río Coatzacoalcos y la autopista Minatitlán La Tinaja, necesitando afectar el DDV de la autopista por un tramo de varios kilómetros.

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TABLA II.1 (conclusión)

EVALUACIÓN DE SITIOS ALTERNATIVOS

CRITERIO DE SELECCIÓN

OPCIÓN 1 (DDV 28)

OPCIÓN 2 (DDV 07)

OPCIÓN 3 (DDV 31)

Longitud del cruce en el Río Coatzacoalcos.

280 m. 707 m. 620 m.

Afectación de otros cuerpos de agua.

Pasa de la margen derecha a la izquierda del Río Coatzacoalcos, y por zona pantanosa en la margen izquierda del Río Coatzacoalcos por un trayecto aproximado de 2 Km. además afecta otra zona pantanosa en la llegada a Minatitlán

En esta opción se afecta zonas bajas inundables algunos arroyos intermitentes y cruza por el Río Coatzacoalcos en una zona denominada Los Cocos, posteriormente sigue al arroyo San Francisco, también al final del trayecto pasa cercano a un cuerpo de pantano antes de la llegada a Minatitlán.

En esta opción es similar a la opción 2 en la margen derecha del Río Coatzacoalcos, pero al cruzar a la margen izquierda afectamos la zona del Río Coatzacoalcos, el arroyo San Francisco y una Laguna antes de llegar a la Refinería de Minatitlán.

II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización A) Plano topográfico actualizado En el Anexo II.1 se presentan los planos de topografía del área del proyecto en base a las

cartas topográficas Coatzacoalcos clave E15A85 y Minatitlán clave E15C15, ambas en

escala 1:50,000, generadas por el INEGI.

Adicionalmente se emplearon las ortofotos digitales correspondientes a la parte sur de la

carta E15A85, denominadas con las letras D y E, la ortofoto de la carta E15C15, en la

porción norte denominada con la letra A.

En el Plano Q-100 integrado al Anexo II.2, se muestra el trazo topográfico y perfil del

Hidrogenoducto, en el cual se puede observar los cambios de nivel del terreno y también se

muestran las instalaciones asociadas y los detalles existentes en el derecho de vía.

Las coordenadas de inicio y fin del hidrogenoducto son:

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Latitud Longitud

Inicio del hidrogenoducto 18°05’26.30” N 94°21’28.74” W

Fin del hidrogenoducto 17°59’08.17” N 94°31’13.44” W

B) Plano de conjunto del proyecto Como se señaló en el párrafo anterior, el plano Q-100 (Plano general - IG K-1 +01 9 AT -

0+000 AD AL K-24+052.343) presenta el trazo general del ducto y sus instalaciones

asociadas.

En forma detallada, los planos Q-102 a Q-109, cuya relación se presenta a continuación,

integrados en el Anexo II.3 presentan el trazo y los perfiles del hidrogenoducto.

Q-102 IG 1+019 AT - 0+000 AD al K-3+000

Q-103 K-3+000 al K- 6+000

Q-104 K-6+000 al K- 9+000

Q-105 K-9+000 al K-1 2+000

Q-106 K-1 2+000 al K-1 5+000

Q-107 K-15+000 al IG=K-18+746.50 AD - K-6+412.244 AT

Q-108 IG K-6+412.244 AT-K- 18+588.5 12 AD al K-21+197.301

Q-109 K-21+197.301 al K-24+052.200

Por otra parte, el proyecto incluye como obras accesorias:

• Caminos de acceso a las trampas de diablos

• Pera de lanzamiento de tubería en el margen derecho del Río Coatzacoalcos

• Pera de lanzamiento de tubería en el margen izquierdo del Río Coatzacoalcos

• Pera de lanzamiento de tubería en el margen derecho del Arroyo San Francisco

• Pera de lanzamiento de tubería en el margen izquierdo del Arroyo San Francisco

• Por otra parte desde el Km 18+618.64 el final del ducto en la refinería, el hidrogenoducto

sigue paralelo al DDV 389, en el cual se encuentran varias peras de lanzamiento, de las

cuales serán rehabilitadas cinco para ser usadas en la construcción del presente

proyecto, y posteriormente éstas y todas las peras quedarán disponibles de forma

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permanente para la realización de trabajos de mantenimiento durante la etapa de

operación de los ductos.

Adicionalmente en el proyecto se incluyen las siguientes instalaciones:

• Válvula de corte de emergencia (1) en el inicio del ducto sobre la tubería de hidrógeno 6´-

P-319-B12A en el CPQ La Cangrejera.

• Sistema de filtrado, aledaño al rack de tuberías de integración y la caseta interorganismos

de instrumentos.

• Sistema de medición/calidad del hidrógeno/regulador de presión, aledaño al rack de

tuberías de integración y la caseta interorganismos de instrumentos.

• Válvula hidroneumática de seccionamiento (1) antes de la barda perimetral, previo al

cruce de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

• Trampa de envío de diablos (1) en el área de trampas ubicada frente al CPC, cruzando la

carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa.

• Válvula de seccionamiento (1), en la margen derecha del Río Coatzacoalcos previo al

cruce bajo el mismo.

• Válvula de seccionamiento (1), en la margen izquierda del Río Coatzacoalcos,

inmediatamente después del cruce del mismo.

• Trampa de recibo de diablos (1), en el área de reubicación de trampas de diablos de la

Refinería de Minatitlán.

El detalle de estas obras se presenta en el Anexo II.4 (Planos Q-705 a Q-708 Áreas de

peras, en el Anexo II.5 (Planos B-600 a B-603 Caminos de acceso) y Anexo II.6 (Planos Q-

701 a Q-704 áreas de trampas de diablos y válvulas de seccionamiento).

Los planos citados corresponden a:

Q-705 Pera de Lanzamiento Río Coatzacoalcos, margen derecha K-1 4+470. 978 Planta

Q-706 Pera de Lanzamiento. Río Coatzacoalcos, margen izquierda K-1 5+1 98. 780

Planta

Q-707 Pera de Lanzamiento Arroyo San Francisco, margen derecha K-1 7+775.32 Planta

Q-708 Pera de Lanzamiento Arroyo San Francisco, margen izquierda K-18+005.090

Planta

Q-709 Ampliación pera de lanzamiento K 19+880.500 al K 19+937.781

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B-600 Camino a trampa de envió de diablos K-Q+QOO al K-0+709.591

B-601

Camino de acceso a V~S y P de L margen del río Coatzacoalcos K-0+000 al Q-i-

686.361

B-602

Camino de acceso a V-S y P de L margen Izq río Coatzacoalcos K-0+000 al

1+604.85

B-603 Camino acceso a P de L margen der arroyo San francisco K-0+000 al K-0+630.69

B-604 Plano general de caminos de acceso

Q-701 Área de trampa de envío de diablos K-0+000. PLANTA

Q-702 Área válvula de seccionamiento margen derecha Río Coatzacoalcos K-14+465.52

Q-703

-Área válvula de seccionamiento margen izquierda Río Coatzacoalcos K-

15+197.59

Q-704 Área de trampa de recibo de diablos Refinería Minatitlán K-24+052.20

II.1.4 Inversión requerida

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

el proyecto.

El costo estimado como inversión inicial calculado es de: 30’440,502 dólares.

Considerando las etapas de preparación del sitio, construcción y puesta en operación

b) Precisar el período de recuperación del capital, justificándolo con la memoria de cálculo

respectiva

No se cuenta con programa de recuperación de la inversión, sin embargo la recuperación

está ligada a la comercialización del diesel desulfurizado para el cual se utilizará el

hidrógeno transportado por el ducto.

c) Especificar los costos necesarios para aplicar las medidas de prevención y mitigación.

No se cuenta con programa de costos de mitigación sin embargo los costos de prevención

están considerados dentro del equipamiento de sistemas de seguridad previstos en el diseño

del ducto

II.1.5 Dimensiones del proyecto

El terreno del proyecto es el correspondiente a una franja de 13 m de ancho por 24.052 Km.

de longitud, incluido el cruce con el Río Coatzacoalcos, de estos 13 m, la ampliación del

derecho de vía corresponde a 9 m; sin embargo sólo serán afectados aproximadamente 5 m

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con despalme y desmonte, lo que corresponde a una superficie total de 325,390 m2

equivalentes a 32.53 Has; sin embargo, la afectación directa al medio ambiente será

únicamente por la ampliación real del derecho de vía actual, el cual será de 120,260 m2 o

sea 12.026 Has.

Por lo que corresponde a las áreas para obras permanentes sólo se consideran las

correspondientes a las trampas para diablos, tanto el en inicio en los límites del CPQ La

Cangrejera, como en el punto final en el límite de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas, así

como las válvulas de seccionamiento en los márgenes del Río Coatzacoalcos y las diversas

peras requeridas para el lanzamiento del ducto, 4 de ellas serán nuevas y 7 son peras

existentes que serán rehabilitadas.

El ducto no corre por zonas naturales protegidas y en el caso del cruce del Río

Coatzacoalcos, su recorrido será subterráneo bajo del lecho del río por lo cual no afectará al

cuerpo de agua.

En resumen, el proyecto incluye:

a) Superficie total 325,390,m2 100.00%

b) Superficie a afectar con respecto a la cobertura vegetal 120,260 m2 36.96%

c) Superficie para obras permanentes 15,690.21 m2 4.82%

Las obras permanentes incluyen:

Instalación m2

Caseta rectificadores 23.47

Pera margen derecho Coatzacoalcos 3,200.00

Pera margen izquierdo Coatzacoalcos 3,200.00

Pera margen derecho Arroyo San Francisco 3,200.00

Pera margen izquierdo Arroyo San Francisco 3,200.00

Patín de medición 625.00

Trampa envío de diablos 1,100.00

Trampa recibo de diablos 375.00

Válvula seccionamiento margen derecho Coatzacoalcos 383.37

Válvula seccionamiento margen izquierdo Coatzacoalcos 383.37

Superficie total 15,690.21

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Adicionalmente el proyecto utilizará infraestructura existente como son siete peras del DDV

389 y los caminos existentes de penetración hasta estas áreas.

II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias El principal uso de suelo a lo largo del trayecto es dedicado al agostadero de ganado vacuno

en donde los ganaderos han realizado la sustitución de la vegetación autóctona, por el

emplazamiento de pastizales, situación que constituye un impacto previo a la construcción de

este proyecto.

Así mismo, existen en la zona instalaciones industriales tanto privadas como pertenecientes

a PEMEX, tal es el caso de la reserva estratégica de hidrocarburos Tuzandepetl, que se

encuentra en la trayectoria del hidrogenoducto y que es la única afectación en terrenos de

uso industrial en todo el trayecto de la línea de conducción.

Con relación a los cuerpos de agua, el cuerpo de agua principal que se cruza con el

hidrogenoducto, es el Río Coatzacoalcos, en el que se realizó un estudio batimétrico en un

tramo de 800 m para buscar la mejor sección para el diseño del cruce, el cual se realizará

por método direccionado buscando no afectar el comportamiento natural de la corriente del

río.

También a lo largo del trazo se cruzan cuerpos de agua menores como el Arroyo San

Francisco y otros de menor amplitud en cuyo caso se propone el paso de tal forma que no se

afecte el comportamiento del escurrimiento natural de la zona.

Los detalles de cada cruce del hidrogenoducto con zonas federales como carreteras, vías

férreas, líneas de alta tensión, derechos de vía y otros ductos del mismo PEMEX se

presentan en el Anexo II.7 (Plano general Q-100 y planos de detalle para cada caso (Q-301

a Q-341)).

Q-100 IG K-1 +01 9 AT - 0+000 AD AL K-24+052.343

Q-301 K- 0+690.860 PEMEX - 10+137.016 SCT. Carretera Federal Coatzacoalcos –

Villahermosa

Q-302 K-0+758.89 PEMEX - S/K Arroyo, CONAGUA

Q-303 K-0+867.639 PEMEX - S/K DDV 27

Q-304 * K-0+1 03.085 PEMEX - K-S/K Combustoleoducto de 14"0

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Q-305 K- 1+094.70 - K-S/K Arroyo CONAGUA

Q-306 K-2+250.30 PEMEX - K-S/K Escurridero CONAGUA

Q-307 K-2+480.00 PEMEX - K- S/K D.D.V. 32

Q-308 K- 3+198.152 - K-S/K Arroyo CONAGUA

Q-309 K-3+530.55 PEMEX - K-S/K Escurridero CONAGUA

Q-310 K-4+218.70 PEMEX - 13+200.21 FFCC

Q-311 K-4+442.22 PEMEX - K-S/K D.D.V. 30

Q-312 K-4+488.499 PEMEX - K-S/K alta tensión CFE

Q-313 K-4+778.431 PEMEX - K-S/K Arroyo CONAGUA y K-4+812.1 18 PEMEX -K-S/K

Arroyo CONAGUA

Q-314 K- 4+931.58 PEMEX - K- 0+570.375 SCT

Q-315 K-6+1 80.845 PEMEX - K-S/K Escurridero CONAGUA

Q-316 K-6+443.388 PEMEX - K-S/K Barranca CONAGUA

Q-317 K-7+645.755 PEMEX - K-S/K Arroyo CONAGUA

Q-318 K-7+889.79 PEMEX - K-1 +260.653 Carr. Pav. Nanch. Ixhuat. SCT

Q-319 K-8+935.158 PEMEX - K-S/K LAT CFE cruzamiento

Q-320 K-9+673.60 PEMEX - K- S/K Tubería 12"

Q-321 K-1 0+221 .36 PEMEX - K- S/K Tubería de 36" ,

Q-322 K-10+510.17 PEMEX - K- K/S Acceso T.DTuzandandepetl y K-10+571.86 PEMEX -

K-S/K Calle Tuzandepetl

Q-323 K-1 0+804.07 Pemex K-S/K Tuberías K-1 0+850.6 Pemex K- S/K Calle;K-10+900.78

Pemex K-S/K Tubería; K-10+961.11 K-S/K Tubería

Q-324 K-1 1+378.78 PEMEX - K-S/K Tubo de 36"0 y K- 1 1+495.6S PEMEX - S/K Tub.

16"0

Q-325 K- 1 1+567.73 PEMEX - K- 0+410.93 Carret. Pav. a Presa "A" S.C.T.

Q-326 K-12+468.939 PEMEX - K-0+141.790 camino PEMEX cruzamiento

Q-327 K-1 3+209.575 PEMEX - K-5+600 SCT

Q-327A K-13+182.105, K-13+231.542 PEMEX-K-S/K, K-S/K TUBERÍA 12", 24", 6", 4", 3"

PEMEX.

Q-328 K- 14+840.28 PEMEX - K-S/K Río Coatzacoalcos CONAGUA

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Q-329 K-1 7+873.83 PEMEX - K -S/K Arroyo San Francisco CONAGUA cruzamiento

Q-330 K-1 7+91 1.39 PEMEX -K-S/K Camino PEMEX cruzamiento

Q-331 K-1 8+009.28 PEMEX - K- S/K Camino PEMEX cruzamiento

Q-332 K-1 8+539.59 PEMEX - K-S/K D.D.V. 07

Q-333 K-1 8+680.25, 18+791.18 PEMEX- K - S/K, K - S/K LAT. CFE

Q-334 K-19+962.746 PEMEX - K-0+149.60 c

Camino de acceso V.S. gasoducto 12"

Q-335 K-20+1 24.08 PEMEX - K-S/K Línea de alta tensión CFE

Q-336 K-20+1 96.56 PEMEX - K-22+265.61 Autopista Acayucan -Villahermosa

Q-337 K-20+268.78 PEMEX - K-S/K Línea de alta tensión CFE

Q-338 K-21 +123.280 PEMEX - K-S/K Puente "V" SCT cruzamiento

Q-339 Plano topográfico obra especial. Cruzamiento líneas de alta tensión

Q-340 K-22+1 67.055, K-21 +850.420 PEMEX - K-S/K DDV 50 Y K-S/K DDV. 36 PEMEX

II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos El área donde se planea construir el hidrogenoducto corresponde a una zona rural sin

asentamientos humanos cercanos al trazo del mismo.

El proyecto requiere como infraestructura los caminos de acceso y las peras de lanzamiento

citadas las cuales se presentan en el plano B-604 (Anexo II.5).

II.2 Características particulares del proyecto El proyecto del hidrogenoducto tiene como finalidad el suministro complementario de 27.8

MMPCSD de hidrógeno para operar las nuevas plantas de la reconfiguración de la Refinería

Gral. Lázaro Cárdenas, llegando a transportar un máximo de 38 MMPCSD de hidrógeno al

operar las unidades nuevas del proyecto de desulfurización de diesel.

De acuerdo con las actividades consideradas en las tablas 1 y 2 de la Guía establecida por

SEMARNAT, el proyecto incluye:

• Derechos de vía:

Al respecto se requerirá ampliar en 5 m el derecho de vía existente, eliminado la vegetación

presente.

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• Apertura de zanjas:

Para la colocación del ducto se abrirá una zanja con un ancho mínimo en el fondo de la

misma de 0.60 m con un colchón mínimo de suelo de 1.00 m en localizaciones Clase 1 y de

1.20 m en otras localizaciones.

• Perforación direccional:

En cruces bajo infraestructura y cuerpos de agua, se realizará una perforación direccional

para el cruce por debajo del obstáculo, los cruces que serán mediante este tipo de

perforación se presentan en la tabla II.2.

TABLA II.2 CRUZAMIENTOS MEDIANTE PERFORACIÓN DIRECCIONAL

Cruzamiento Ubicación Plano Longitud Profundidad máxima

Calle 121 dentro del CPQ La Cangrejera - Ducto de aguas industriales - Ductos de telefonía por fibra óptica - Carretera Federal Coatzacoalcos-Villahermosa - Arroyo - Corredor de ductos PEMEX DDV 27

Km 0+651.151 a 0+915.72

Q-301 Q-302 Q-303

264.569 13.565

Corredor de ductos DDV 32 Km 2+434.215 a 2+551.574 Q-307 117.359 11.301

Vía ferrocarril Coatzacoalcos-Las Choapas

Km 4+185.000 a 4+252.550 Q-310 67.500 11.500

Corredor de ductos DDV 30 Km 4+375.098 a 4+420.469 Q-311 45.419 5.149

Carretera Nanchital al Chapo Km 4+912.657 a 4+960.798 Q-314 48.141 7.740

Carretera Ixhuatlán-Nanchitlán Km 7+857.240 a 7+925.410 Q-318 68.170 6.060

Camino Nanchital a Presa A Km 11+546.626 a 11+598.347 Q-325 51.721 6.370

Carretera Tuzandepetl a Paso Nuevo

Km 13+142.160 a 13+289.615 Q-327 147.455 11.766

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TABLA II.2 (CONCLUSIÓN) CRUZAMIENTOS MEDIANTE PERFORACIÓN DIRECCIONAL

Cruzamiento Ubicación Plano Longitud Profundidad máxima

Ductos PEMEX (3 de 12", 1 de 24", 1 de 6", 1 de 3" y 1 de 4")

Km 13+142.160 a 13+289.616

Q-327-A 147.455 11.766

Río Coatzacoalcos Km 14+504.672 a 15+138.419 Q-328 633.747 22.020

Arroyo San Francisco Km 17+799.057 a 17+944.377 Q-329 145.320 6.760

Camino PEMEX Km 17+799.057 a 17+944.377 Q-330 145.320 9.040

Cruce autopista y líneas de alta tensión de CFE de 115 kV

Km 20+058.490 a 20+335.910

Q-335, Q-336 y Q-337

277.420 16.160

Ductos de PEMEX DDV 50 y DDV 36

Km 21+802.128 a 22+243.808 Q-340 441.680 2.210

• Tendido y bajado de tubería:

La tubería del hidrogenoducto de colocará en la zanja de acuerdo con la Norma NRF-030-

PEMEX-2006; en diversos tramos se utilizarán las peras de lanzamiento que se construirán

como parte del proyecto, así como las existentes en el DDV 389, que serán rehabilitadas

• Soldado y protección mecánica de la tubería

Los diversos tramos que componen el hidrogenoducto se unirán mediante soldadura

cumpliendo la Norma citada en el párrafo previo.

Como protección mecánica se recubrirán con recubrimiento tricapa y para zonas inundables

llevarán recubrimiento de cemento, como lastre, diversos tramos de la misma.

La tabla II.3 presenta la relación de los tramos de ducto que irán recubiertos con cemento:

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TABLA II.3 TRAMOS DEL DUCTO CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO (EN CRUZAMIENTOS)

CRUZAMIENTO UBICACIÓN PLANO LONGITUD

Arroyo Km 1+084.70 a 1+104.70 Q-305 20.000

Escurrimiento CNA Km 2+236.965 a 2+263.635 Q-306 26.670

Arroyo Km 3+192.652 a 3+203.652 Q-308 11.000

Escurrimiento CNA Km 3+525.55 a 3+535.55 Q-309 10.000

Arroyo (dos cruces) Km 4+731.348 a 4+826.735 Q-313 95.387

Escurrimiento CNA Km 6+168.845 a 6+192.845 Q-315 24.000

Barranca CNA Km 6+434.691 a 6+443.410 Q-316 17.437

Arroyo CNA Km 7+639.581 a 7+651.929 Q-317 12.348

Camino de Ejido Tacoteno a Entronque Autopista Acayucan-Villahermosa

Km 17+799.057 a 17+944.377 Q-331 145.320

Líneas de alta tensión de CFE 400 kV

Km 18+655 a 18+705.25 y 18+766.18 a 18+816.18

Q-333 25 y 25

Camino acceso a válvula de seccionamiento desde autopista Acayucan-Villahermosa

Km 19+957.862 a 19+967.630 Q-334 9.767

Puente V (camino a la reconfiguración), líneas de alta tensión de CFE de 400 kV

Km 21+088.798 a 21+215.901

Q-338 y Q-339 127.103

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• Protección catódica:

El ducto se protegerá en toda su longitud mediante electrodos de sacrificio conectados a un

sistema de protección catódica. Dentro del proyecto se incluye la construcción de la caseta

para los rectificadores del mismo.

• Trampas de diablos:

El proyecto incluye la instalación de una trampa de envío de diablos para el ducto en el inicio

del mismo en el exterior del CPQ La Cangrejera y otra trampa de recibo en la zona previa a

su ingreso a la Refinería de Minatitlán.

• Otras instalaciones:

El ducto incluye válvulas de seccionamiento en ambos márgenes del Río Coatzacoalcos, así

como un patín de medición y sistema de control de la calidad del hidrógeno y filtración del

mismo al inicio de su trayectoria.

• Prueba hidrostática

Una vez concluida la construcción del hidrogenoducto, se someterá a prueba hidrostática de

acuerdo con lo señalado en la Norma NRF-030-PEMEX-2006.

En la etapa de operación y mantenimiento, el ducto se someterá a inspecciones periódicas

del derecho de vía, del estado de la protección catódica, supervisión de las válvulas de

seccionamiento e instalaciones asociadas al proyecto, así como a limpieza con corridas de

diablos. En caso de detectarse riesgos de fuga por adelgazamiento de la pared u otras

causas, se someterá a mantenimiento mayor sustituyendo el tramo dañado.

II.2.1 Programa general de trabajo En el Anexo II.8 se presenta el programa detallado de actividades.

II.2.2 Preparación del sitio Estudios preliminares (ya desarrollados)

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• Estudio Topográfico (Trazo y perfil, batimetría del Río Coatzacoalcos) El estudio Topográfico consideró todas las actividades requeridas para obtener la planimetría

y altimetría de la trayectoria de los cruzamientos a detalle y de las vialidades; puentes y

cruce de otras tuberías.

El levantamiento topográfico se realizó con base en la determinación del área y del trazo

seleccionado, proporcionando la información requerida sobre la configuración del suelo,

necesario para determinar las características geológicas potencialmente significativas, tales

como fallas o deslizamientos.

Para su desarrollo, se abrió una brecha de 2 m de ancho con herramienta manual a todo lo

largo de la trayectoria del trazo, donde la vegetación impedía realizar las mediciones

topográficas ángulos, distancias y todos aquellos detalles que era necesario levantar.

Las brigadas utilizaron equipos electrónicos como estación total con precisión de 1 segundo

y equipo GPS de precisión. Se midieron los ángulos al segundo y las distancias con

distanciómetros al milímetro, midiendo todos los detalles a base de coordenadas.

El trazo se midió como poligonal abierto indicando los puntos de inflexión (P.I.) en la ruta,

para una vez conociendo su posición y distancia se dejar un estacado de madera a cada 20

m colocando con pintura el kilometraje en las estacas.

Se colocaron mojoneras geodésicas con equipos GPS en lugares estratégicos de la

poligonal abierta para ligar el levantamiento topográfico con el sistema de coordenadas UTM

(Universal Transversal de Mercator), ligadas con el elipsoide empleado por el INEGI.

El perfil del terreno en la ruta del trazo se nivelará determinando elevaciones a cada 20 m o

menos en caso de ser necesario y en puntos de inflexión, estableciendo bancos de nivel

auxiliares a cada 500 m, con la señalización correspondiente con una precisión de +/- 1 mm

por Km, la cual se realizará con estación total o con nivel fijo de precisión siguiendo el

procedimiento de ida y vuelta o por doble altura de aparato.

También en forma detallada se levantaron los detalles topográficos de los sitios donde se

requerirá la realización de obras especiales tales como cruce del trazo con ríos (Río

Coatzacoalcos), arroyos, cuerpos de agua importantes, escurrideros, carreteras, vías de

ferrocarril, líneas de conducción eléctrica, otros derechos de vía de PEMEX, etc., el

levantamiento tendrá como centro el eje del trazo del proyecto y el centro de la estructura

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que forma la obra especial detallando todo lo que se encuentre del punto 60 m antes y 60 m

después de la obra.

En el sitio donde se encuentra el trazo con el Río Coatzacoalcos se realizó un estudio

batimétrico del río, teniendo como centro el eje del trazo y 400 m aguas arriba y 400 m aguas

abajo, utilizando el equipo adecuado para garantizar la precisión, el levantamiento cubrió la

sección del río y se extendió 20 m sobre ambas márgenes en terreno firme.

La tabla II. 4 presenta la ubicación de las mojoneras citadas:

TABLA II.4 UBICACIÓN DE LAS MOJONERAS DEL PROYECTO

No. Y X Z

1 1’989,240.181 338,894.970 5.881

2 1’989,138.945 338,994.264 4.761

3 1’992,197.388 341,236.190 3.895

4 1’992,238.991 341,455.347 3.612

5 1’993,355.354 342,289.569 2.529

6 1’995,113.655 343,863.921 2.648

7 1’997,941.439 346,162.877 3.003

8 1’997,909.027 346,603.433 2.674

9 1’997,794.485 349,677.560 2.813

10 1’998,101.109 349,660.467 3.355

11 1’998,120.653 343,064.851 2.974

12 1’998,234.556 343,093.933 3.142

Estos estudios se utilizaron para el diseño del trazo del hidrogenoducto, en especial para la

ubicación de las obras especiales requeridas para los diversos cruces con infraestructura

existente o elementos naturales como el Río Coatzacoalcos.

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• Estudio de Mecánica de Suelos. El estudio de mecánica de suelos se realizó para determinar las propiedades físicas,

mecánicas y caracterización química del suelo, tomando en cuenta todas las

recomendaciones de seguridad y observaciones que se consideren adecuadas al solicitar los

permisos con los propietarios y ejidatarios así como los responsables del derecho de vía de

los ductos.

El objetivo de la investigación geotécnica fue recolectar la información necesaria de la ruta

trazada para el tendido de la tubería del hidrogenoducto, determinando las características del

suelo.

Las actividades del estudio de mecánica de suelos integraron la realización de un

reconocimiento geológico – geotécnico en la ruta o trayectoria del hidrogenoducto de 10”

D.N., partiendo del cabezal de salida en la unidad BTX CPQ, desde la barda perimetral del

complejo, paralelos al DDV 46 realizando pozos a cielo abierto a cada 500 m desde el km

0+000 en los cuales se recolectaron muestras de suelo alteradas e inalteradas para estudios

granulométricos, una vez que terminada la recolección de la muestra y la descripción del

perfil de corte, los pozos se cubrieron utilizando el mismo producto de la excavación,

evitando que el pozo quedara abierto y representara peligro de caída de alguna persona o

animal que se encontrara en la zona de obra.

En ambas márgenes del Río Coatzacoalcos se realizaron sondeos mixtos a 25 m de

profundidad para pruebas de resistencia del terreno.

Además se realizaron 10 sondeos geofísicos por el método resistivo, secciones de sísmica

de reflexión para completar las investigaciones del suelo. Por otro lado se realizó el

seguimiento de la trayectoria de los ductos ya instalados en los DDV por medio de un

magnetómetro y por localización directa con sondeos manuales.

Los resultados del estudio de mecánica de suelos aportaron información importante para

describir el estado natural del suelo que recibirá la tubería haciendo las observaciones

necesarias para la correcta colocación y cimentación de los elementos estructurales de la

obra.

Las actividades de preparación del sitio aún no realizadas comprenden:

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• Limpieza de la vegetación que existe en la franja del DDV Para la limpieza de vegetación en la franja del derecho de vía, se realizará desmonte y

desenraice de vegetación en forma manual utilizando motosierras. El uso de equipo pesado

como trascabos y cargadores frontales no se permite en derechos de vía de ductos, salvo

autorización expresa de PEMEX al contratista de obra.

El trazo del hidrogenoducto de 10” D.N. se desarrolla paralelo a otros derechos de vía en los

cuales la vegetación ha sido afectada ya que se han generado corredores donde la cobertura

vegetal es menos densa de lo que se observa a los lados del derecho de vía, por tal motivo

la mayor parte del trazo se encuentra cubierto por vegetación baja por lo que el

procedimiento de limpieza de la zona se puede realizar sin equipos mecánicos.

Los sitios donde se requiere retirar vegetación arbórea son reducidos, estimando que se

requerirá derribar un promedio de 45 a 60 árboles cuyas alturas no superan los 10 m, a lo

largo de todo el trazo del ducto, al respecto vale comentar que, durante el recorrido de

campo no se identificaron sobre el derecho de vía especies vegetales protegidas, sin

embargo se tendrá el cuidado de verificar que al encontrar algunos ejemplares, se

trasplanten fuera del derecho de vía, a la UMA operada por PEMEX en el CPQ Cangrejera.

El material vegetal (herbáceo y arbustivo) será reincorporado en el área no afectada

colindante con el derecho de vía para su reincorporación natural al medio; el material

procedente de la eliminación de árboles se cortará en trozos de dimensión adecuada para

ser aprovechados por la población aledaña.

• Acondicionamiento de caminos de acceso de terracería para el acceso de maquinaria pesada, camiones y camionetas, preparación de peras de lanzamiento.

Para la construcción del hidrogenoducto se contempla la rehabilitación de los caminos de

acceso que se ocuparon durante la construcción de los ductos de otros derechos de vía

(camino de acceso a la trampa de envío de diablos (Plano B-600), camino de acceso a la

válvula de seccionamiento y pera de lanzamiento del margen derecho del río Coatzacoalcos

(Plano B-601) y válvula de seccionamiento y pera de lanzamiento del margen derecho del río

Coatzacoalcos (Plano B-602).

Por otro lado se construirá un camino de entrada a la pera de lanzamiento en el cruce con el

Arroyo San Francisco margen derecha (Plano B-603).

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Para esta actividad se considera agregar material para formar una base que soporte el peso

de la maquinaria y camionetas durante la etapa de construcción. La cantidad de material

será determinada por la evaluación del estado que guarden los caminos existentes al

momento que se realice la ingeniería de detalle para este proyecto.

El camino nuevo por construir contemplará la generación de una plataforma elevada, una

sub-base y una base para permitir la entrada de vehículos y materiales a la pera de

lanzamiento, la cual también será construida elevándola en la zona de pantano aledaña a la

margen derecha del Arroyo San Francisco, la cantidad de material que se emplee para la

construcción del camino y de la pera de lanzamiento será determinado por la contratista al

momento de realizar la ingeniería procura y construcción del ducto. De igual forma se

construirá una pera de lanzamiento en el margen izquierdo del arroyo.

Por otra parte, en la zona existen diversas peras ya construidas, de las cuales se

rehabilitarán siete para ser utilizadas por el proyecto, las peras a utilizarse corresponden al

DDV 389 y se identifican como las peras 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12.

En la figura II.1 se presenta el croquis de ubicación de estas peras; los caminos a ser

utilizados se presentaron en los Planos Q-600 a Q-604 (Anexo II.5).

Es importante anotar que tanto los caminos como las peras existentes, que serán

rehabilitados para su utilización en este proyecto, quedarán en forma permanente para el

mantenimiento de los ductos existentes.

• Trabajos de cimentación, anclaje y apoyo de equipos. Los soportes de las líneas de tubería se construirán por medio de mochetas de concreto

reforzado formadas por muretes de concreto sobresaliendo del nivel de piso terminado las

cuales se cimentarán utilizando zapatas corridas de concreto reforzado en las dimensiones

que resulten del diseño en la etapa de ingeniería de detalle.

La separación entre mochetas será determinada con base a la normatividad para líneas en

operación y esta dependerá del diámetro de la línea, el ancho de la mocheta deberá permitir

el espacio suficiente para permitir su mantenimiento, la altura sobre terreno o piso terminado

tendrá por lo menos 40 cm y el espesor de los elementos será de 20 cm como mínimo.

Para fijar las tuberías sobre el lecho alto del murete y en toda su longitud se colocará una

canal de acero anclada al elemento de concreto.

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Cuando se requiera que en el área de las mochetas se construyan lozas de concreto todo el

perímetro de la superficie de contacto entre murete de la mocheta y el piso de concreto

deberá existir un espacio de por lo menos 13 mm de espesor como junta de expansión

colocando una banda de material compresible y un sello de material bituminoso resistente a

la corrosión.

La profundidad de las cimentaciones será variable dependiendo del peso del equipo y de

acuerdo a las recomendaciones del estudio de mecánica de suelos.

Para la fijación del equipo pesado se dejarán en la cimentación anclas con camisa que

permitan una tolerancia de movimiento horizontal durante el montaje de la maquinaría o

equipo con el objeto de permitir ajustes si se presenta alguna desviación.

• Verificación de la protección anticorrosiva, lastrados de tubería y revestimientos de la misma. La especificación de la protección anticorrosiva requerida para el hidrogenoducto de 10”

D.N., señala que debe ser aplicada en planta, esta protección consiste en un recubrimiento

de doble capa para la tubería en su cara exterior tanto para los tubos que se vayan a colocar

sumergidos en el pantano y los que se coloquen cubiertos en forma subterránea.

El recubrimiento cumplirá con las especificaciones de la norma de referencia NRF-026-

PEMEX-2001, rev. 0.

El hidrogenoducto de 10”D.N. en las extensiones de tubo que se encuentren sumergidos en

agua o en las zonas susceptibles de inundación deberá contar además de la protección

anticorrosiva mencionada anteriormente con un lastrado envolvente de concreto hidráulico

de alta resistencia de tal manera que el espesor colocado a la tubería tenga el peso

suficiente para que el tubo no se mueva por flotación y se mantenga a la profundidad

determinada por el diseño del ducto.

En los sitios de cruce especial como es el caso del Arroyo en el KM 3+194 y en el caso del

Arroyo en el tramo del KM 4+778 al 4+812 se requiere de un encamisado de la tubería el

cual será ligeramente superior al diámetro nominal del ducto y en la longitud determinada por

el detalle de cruce en el proyecto.

• Acondicionamiento de áreas para casetas e instalaciones superficiales del Hidrogenoducto.

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De acuerdo con el diseño de las instalaciones permanentes consideradas para el ducto, es

conveniente en esta etapa realizar la limpieza de vegetación la nivelación de plataformas de

desplante y el trazo de las obras por construir, se deberá cuidar los aspectos mencionados

para el retiro de la vegetación cuidando no afectar mayor área que la dispuesta para cada

caso considerado en el diseño del ducto.

El proyecto sólo considera una caseta para los rectificadores del sistema de protección

catódica a instalarse como medida de prevención de la corrosión del ducto.

Como instalaciones permanentes se tendrán también los sitios de las válvulas de

seccionamiento, los cuales se rodearan de una barda perimetral, finalmente también se

consideran instalaciones permanentes, las correspondientes a las trampas de envío y recibo

de diablos y los sistemas de filtración, medición y determinación de la calidad del hidrógeno.

• Implementación de actividades de limpieza y disposición de vegetación y desechos que se produzcan en la preparación del sitio de obra.

Como se menciona en los incisos anteriores la disposición final de los residuos que se

generen en esta etapa comprende principalmente el tratamiento de la vegetación removida

para el trazo, el cual consistirá en esparcir los residuos de la vegetación herbácea y arbustiva

para la su integración natural al suelo y trocear los residuos de los árboles eliminados para

que la población pueda utilizarlos, durante esta etapa no se generan desechos peligrosos ya

que la protección de la tubería deberá realizarse en la planta de fabricación y los materiales

empleados por la maquinaría no se utilizan en el sitio de obra ya que los combustibles y

lubricantes se colocarán en talleres cercanos a las poblaciones.

II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto No se realizará la construcción de campamentos temporales ya que se procurará la

contratación de personal de la zona para la realización de los trabajos considerando un

mínimo de personal foráneo el cual deberá ser hospedado en casas rentadas en poblaciones

aledañas a la obra (Nanchital, Ixhuatlán, Paso Nuevo, Minatitlán).

Las tuberías y la maquinaria pesada a utilizarse se ubicarán en almacenes arrendados en

estas poblaciones por las empresas contratistas a participar en este proyecto.

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II.2.4 Etapa de construcción

• Excavaciones y acondicionamiento de la franja del DDV En la trayectoria del hidrogenoducto se presenta la necesidad de colocar el ducto bajo tierra

a un metro de profundidad de la superficie para terreno firme y entre 1.80 y 2.00 m de

profundidad en zonas inundables y de pantano para lo cual se requerirá de la excavación de

una zanja a lo largo del eje principal del trazo, el material producto de la excavación será el

mismo que se utilizará para cubrir la zanja después de colocar la tubería por lo que en este

caso no será necesario introducir material de bancos cercanos a la zona, en todo caso

solamente se requerirá de pequeños volúmenes de material para los sitios que de acuerdo

con el estudio de mecánica de suelos requieran de mejoramiento por baja capacidad de

carga.

• Construcción de caminos de acceso en el DDV. Como ya se mencionó en la etapa de preparación del sitio, los caminos de acceso ya

existentes para los derechos de vía por los cuales se desplaza el ducto de hidrógeno serán

reacondicionados en algunos casos requieren de ampliación y en otros simplemente de

colocación de capa y subcapa superficiales para soportar el tránsito del equipo pesado

durante la etapa de construcción.

En el caso del camino nuevo para las peras de lanzamiento, se contempla acondicionar una

franja de 10 m para ello, este camino se realizará por medio de un peralte inclinado que en

su parte más alta deje una franja de 7m de ancho que serán terminadas con las capas

subrrasantes en este caso los materiales para hacer el camino se comprarán a bancos de

material autorizados lo más cercanos a la zona donde se construirá el camino.

En las zonas de pantano como la aledaña a la margen derecha del Arroyo San Francisco en

donde se encuentran zonas pantanosas el camino no afectará los fangos del fondo el

pantano ya que primeramente se colocará en la base roca que permita el flujo de agua a

través de esta y sobre la base ya en la superficie del espejo de agua se continuará con los

materiales arcillosos para formar la corona y las subrrasantes del camino.

Todos los caminos de acceso se dejarán habilitados para poder ser utilizados en la etapa de

operación y mantenimiento del ducto.

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• Cimentación y construcción de las instalaciones superficiales De manera general en el trazo del hidrogenoducto se contempla la construcción de pocas

obras superficiales en términos específicos únicamente se consideran las trampas de envío y

recibo de diablos las cuales son delimitadas con bardas perimetrales construidas de acuerdo

con la norma PEMEX 3.3.64.01 de cercas y bardas y que se refiere por lo general a la

construcción de bardas con cimentación de concreto y muros de tabique a una altura de 2.5

a 3.00 m apoyadas con castillo a cada 3m de distancia y cadena de concreto en la parte

superior del muro, el acceso queda delimitado por puerta metálica o malla ciclónica

resistente asegurada con cadena y candado. La parte superior del muro deberá tener

alambre de púas y una concertina de cuchillas en espiral.

• Instalación de peras de lanzamiento Para la formación de las peras de lanzamiento se utilizarán materiales de la región para

formar las áreas de terracería en el derecho de vía en las cuales se trabajará para introducir

la tubería en forma direccionada en los cruces con el Río Coatzacoalcos y con el Arroyo San

Francisco, en los cuales no se puede trabajar en terreno firme, estas deben estar bien

compactadas para que puedan soportar y transitar los equipos pesados.

Como se ha mencionado, se rehabilitarán siete peras de lanzamiento de las existentes en el

DDV 389 (5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12), las cuales quedarán habilitadas para poder dar

mantenimiento al ducto durante su etapa de operación.

• Conexión de los ramales e instalación de válvulas de seccionamiento y cruces direccionados y carreteros.

En el proyecto del hidrogenoducto se considera como obra especial a todo aquel cruce con

caminos, infraestructura como líneas eléctricas, vías de ferrocarril así como ductos de

PEMEX las cuales se realizarán por el procedimiento de perforación direccionada, esto evita

que se interrumpa el funcionamiento de la infraestructura ya existente por la construcción del

ducto, además facilita la construcción del mismo por que permite pasar la tubería a una

distancia de seguridad que no interfiera con el funcionamiento de los otros sistemas.

En el anexo II.9 se presentan las características básicas de las obras especiales para los

diversos cruces que requiere el proyecto.

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En el ducto se proyecta la instalación de dos válvulas de seccionamiento en ambas

márgenes del Río Coatzacoalcos, las cuales estarán equipadas para accionarse en forma

local o remota según sea la necesidad de la operación del ducto, estas estarán equipadas

con instalaciones de resguardo como son barda perimetral, caseta de instrumentos y paneles

solares de energía.

Otros equipos que serán instalados de acuerdo a lo que determine la ingeniería de detalle

son las válvulas de interconexión en el inicio del ducto dentro del Complejo Petroquímico La

Cangrejera a la salida de la Planta Reformadora BTX y en la llegada de recibo de diablos en

la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Ver.

• Instalación de sistemas de monitoreo, control de calidad y medidas de seguridad del ducto El hidrogenoducto de 10” D.N., contará con equipos de monitoreo que se conectarán a los

cuartos de control tanto en la refinería como en la planta BTX del CPQ, que serán instalados

de acuerdo con las especificaciones siguientes:

• El hidrogenoducto a partir del límite de la batería del CPQ, se debe automatizar,

monitorear y controlar, por lo que se deben configurar las instalaciones en campo para

que las señales de monitoreo y control de la operación del hidrogenoducto se envíen al

cuarto de control centralizado en la refinería. De estas instalaciones se tendrá monitoreo

en el cuarto de control de la planta BTX en el CPQ.

• Se instalarán válvulas de seguridad en los recipientes del sistema de filtrado, dirigiendo el

desfogue de los dispositivos de seguridad a la línea de desfogue general de la planta.

• El hidrogenoducto considera la instalación de un sistema de relevo por alta presión en la

regulación, de tal forma que se evite sobrecarga en la línea de conducción del

hidrogenoducto. El sistema compuesto por válvulas de seguridad desfogan al sistema de

desfogue del CPQ. De la misma forma se instalarán válvulas de seguridad en el área de

recibo de diablos en la refinería, para protección de los sistemas a la llegada del

hidrogenoducto, estos dispositivos desfogan a la línea de desfogue general de la refinería.

• Se colocaran señales de seguridad desde el arranque del ducto hasta el área de recibo de

diablos en la refinería, de la misma forma se colocarán carteles de procedimientos de

seguridad en las zonas operativas del ducto y en las instalaciones de resguardo.

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• Las zonas de interconexión dentro del CPQ y las trampas de envío y recibo de diablos

contaran con el equipo necesario para atender las contingencias en el los puntos clave de

seguridad del ducto.

• Realización de pruebas hermeticidad y pruebas de arranque y operación de equipos. Las pruebas de arranque que se tienen programadas son principalmente las de tipo

hidrostático en toda la tubería, para la realización de esta prueba se utilizará agua de calidad

aceptable, baja en sales para evitar cualquier desgaste interno a los ductos.

• Limpieza del sitio de obra y retiro de los campamentos e instalaciones provisionales. Como se señaló, no serán construidos campamentos en la zona correspondiente al derecho

de vía ya que se contratará en su mayoría personal de las comunidades aledañas al derecho

de vía, por lo que no será necesaria la construcción de alojamientos temporales, así mismo

para el personal foráneo se rentarán casas cercanas al sitio de trabajo en los núcleos

habitacionales por lo que los servicios con que se cuente serán los proporcionados por los

municipios hacia dichas zonas habitadas.

En la zona de obra no se instalarán talleres para reparación de la maquinaría y para el

mantenimiento se emplearán camiones que transportarán los residuos y aceites y grasas del

mantenimiento operativo de la maquinaria que no se pueda desplazar hacia las estaciones

de servicio, por otro lado las camionetas y equipos que se puedan desplazar cargaran

combustibles conforme se requiera en las estaciones de servicio de las comunidades

cercanas al proyecto. No será necesaria la instalación de depósitos de combustibles y el

transporte del mismo para el equipo pesado, se realizará utilizando recipientes adecuados en

camiones dedicados para esta actividad.

II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento

• Recibo de gas hidrógeno en la refinería El hidrógeno será recibido en la refinería a través de la línea que conecta al paquete de

integración del proyecto de reconfiguración de la refinería, para llegar a la planta purificadora

de hidrógeno (PSA) de la nueva Hidrodesulfuradora de Diesel (HDD, U24000).

Como flexibilidad operativa cuando la PSA no se encuentre en operación, el hidrógeno se

deberá integrar al anillo de hidrógeno existente en la refinería a 30 kg/cm2 de presión.

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• Medición automatizada de cantidad de hidrógeno recibida en refinería El hidrogenoducto a partir del límite de la betería del CPQ, se debe automatizar, monitorear y

controlar, por lo que se deben configurar las instalaciones en campo para que las señales de

monitoreo y control de la operación del hidrogenoducto se envíen al cuarto de control

centralizado en la refinería. De estas instalaciones se tendrá monitoreo en el cuarto de

control de la planta BTX en el CPQ.

• Condiciones de operación del ducto de hidrógeno en cabezal de salida y en cabezal de recepción El hidrógeno se filtrará integrándolo a un sistema de separación de líquidos para gotas de 3

micras o mayores compuesto por 2 filtros coalescedores uno en operación y otro en relevo,

estos incluyen la instrumentación necesaria para su operación. El paquete de filtrado

garantiza la mínima caída de presión posible, cumpliendo con la funcionalidad operativa

especificada, de la misma forma los recipientes del sistema de filtrado deben cumplir lo

estipulado en la norma NRF-028-PEMEX-2004 y el ASME sección VIII, div. 1 y el estampado

ASME.

Después pasará por uno de los dos trenes de medición para determinar el flujo de hidrógeno

que pasa por este, y en el caso de requerir algún mantenimiento se cuenta con el segundo

tren de medición de tal forma que el flujo máximo puede ser medido en todo momento.

De la misma forma se medirá la calidad del hidrógeno que se envía empleando el sistema de

medición de calidad instalado en la línea, se tendrá que controlar que la calidad del

hidrógeno se mantenga de acuerdo con los parámetros establecidos.

El sistema regulador de presión mantendrá la presión de trabajo del ducto de acuerdo con la

filosofía de operación de la planta BTX, considerando que la presión máxima futura será de

42 Kg/cm2. Se contará con dos trenes de regulación con capacidad para manejar cada uno

los 38 MMPCSD, de tal forma que exista uno en operación y otro en reserva.

• Celaje del DDV Estas actividades las realizarán dos personas cada 12 horas por día, con lo que trabajan a

razón de 48 horas a la semana. La supervisión corresponde a los celadores, en sus

recorridos por los ductos verifican la condición en que se encuentra el ducto, de tal forma

que se pueda reportar condiciones anómalas, y de ser necesario ordenar el mantenimiento

correctivo se la línea de conducción.

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• Mantenimiento del ducto El mantenimiento preventivo de rutina del ducto, se realizará cada seis meses, de acuerdo

con los programas de mantenimiento de PEMEX.

II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto

Las obras asociadas al proyecto son por una parte, la planta productora del hidrógeno en el

CPQ La Cangrejera y, por otra, la planta desulfurizadora que lo utilizará en la Refinería de

Minatitlán.

II.2.7 Etapa de abandono del sitio

La etapa de abandono no se ha considerado, debido a que la etapa de operación de las

instalaciones es indefinida. Sin embargo, con la finalidad de alargar la vida útil de diseño de

las plantas, se tiene contemplado implementar programas de mantenimiento efectivo y de

reemplazo de equipos, cuando el proceso así lo requiera. Aunque la etapa de abandono no

ha sido considerada para la evaluación, cuando el promovente defina el abandono del sitio,

tendrá que ajustarse a las leyes y normatividades que apliquen en su momento.

II.2.8 Utilización de explosivos

El proyecto no utilizará ningún tipo de explosivos.

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

atmósfera

En la etapa de preparación de sitio y construcción, los residuos generados serán:

A la atmósfera: emisiones de partículas procedentes del despalme y desmonte, así como

partículas y gases de las emisiones de la maquinaria de construcción a ser utilizada.

Al medio acuático: No se tendrán descargas a los cuerpos de agua superficiales de la zona

ni se infiltrarán en el terreno. La única descarga de residuos líquidos serán los originados en

los servicios sanitarios de los trabajadores, para evitar su depositación en el suelo se

instalarán letrinas sanitarias.

Al suelo: se generarán residuos de mantenimiento correctivo del equipo que sufra

desperfectos en la zona del proyecto y que no puedan trasladarse a los sitios de

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mantenimiento preventivo existentes en las poblaciones cercanas, de igual forma se tendrá

la generación de residuos de varillas de soldadura, todos estos residuos deberán ser

retirados de la zona por el contratista de obra.

En la etapa de operación y mantenimiento:

No se tendrán emisiones de residuos a la atmósfera o a cuerpos de agua superficiales o

subterráneos. En el caso de actividades de mantenimiento del ducto que originen residuos

peligrosos o de otro tipo, serán retirados de la zona por el personal de PEMEX o del personal

contratista encargado del mantenimiento. Por otra parte, como residuos no peligrosos se

podrán tener residuos de la limpieza del derecho de vía que se realiza periódicamente, los

cuales se enviarán al relleno sanitario municipal más cercano.

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

Para el caso de los residuos no peligrosos el corredor industrial Coatzacoalcos-Minatitlán

cuenta con tiraderos municipales, que puede cubrir sobradamente su demanda actual y la

requerida por este proyecto, con el permiso del municipio.

Con respecto a la infraestructura requerida para el manejo y almacenamiento temporal de

residuos considerados como peligrosos, se solicitara al constructor que acondicione un

almacén para guardar dichos residuos en el entendido que deberá disponerlos en un tiradero

autorizado para estos residuos y en ningún caso quedarán permanentemente en la zona de

proyecto

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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO

• Los Planes de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) decretados (general del territorio, regionales, marinos o locales). En diciembre del 2005, el Gobierno de Veracruz concluyó el Programa Veracruzano de

Ordenamiento Territorial.

De acuerdo con este instrumento de planeación, el proyecto de interés atraviesa las

Unidades de Gestión Ambiental 551, 556 y 559.

La figura III.1 presenta el plano correspondiente.

FIGURA III.1 UNIDADES DE GESTION AMBIENTAL EN LA ZONA DE INTERES

Fuente: Programa Veracruzano de Ordenamiento Territorial 2005

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En el documento disponible no se presentan los criterios ecológicos a ser aplicados en estas

UGA´s, sin embargo si se han definido las políticas generales para las diversas zonas del

estado.

La figura III.2 presenta las políticas a ser aplicadas en la zona de interés, como puede

observarse, dadas las características actuales de la zona la política a ser aplicada en la zona

del proyecto es la de aprovechamiento.

FIGURA III.2 POLÍTICAS AMBIENTALES A SER APLICADAS EN LA ZONA DE INTERÉS

Fuente: Programa Veracruzano de Ordenamiento Territorial 2005

Tomando en consideración estas políticas, el Proyecto es congruente, máxime que por el

desarrollo histórico del área su vocación, desde hace más de 50 años es el desarrollo

petrolero.

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• Los Planes y Programas de Desarrollo Urbano Estatales, Municipales o en su caso del Centro de Población. La zona de Interés se considera rural por lo cual no se incluye en los planes de desarrollo

urbano y de centro de población; su uso actual de agostadero, cruzada por diversos

derechos de vía no sólo de PEMEX sino también de líneas eléctricas e infraestructura

carretera, resulta compatible con el proyecto de interés.

• Programas de recuperación y restablecimiento de las zonas de restauración ecológica. La zona del proyecto se encuentra relativamente cercana a dos regiones terrestres

consideradas prioritarias por la CONABIO:

RTP 131- Sierra de los Tuxtlas-Laguna del Ostión

Esta región terrestre prioritaria cubre parte del Municipio de Coatzacoalcos.

Su importancia como RTP radica en que incluye características tales como la de ser el límite

norte de la selva en el continente, una zona de contacto biogeográfico, mantener gran

cantidad de tipos de vegetación asociada al gradiente altitudinal con procesos ecológicos

especiales. Es un área donde se presenta una migración latitudinal y altitudinal de

mariposas, aunque la integridad funcional y estructural de la vegetación está muy

amenazada. La selva es uno de los últimos relictos de selva alta perennifolia del país y se

presenta sobre basaltos; es un sitio que registra uno de los valores más altos de

precipitación a nivel nacional (4,700 mm por año). La zona contiene la mayor extensión de

“bosque enano” en el país.

Existe la presencia de estaciones biológicas, reservas y zonas forestales protectoras.

También con área de intensa actividad de investigación pertinente a la conservación,

particularmente por parte de la UNAM, UAV, IE. Hay también programas esporádicos de

educación ambiental (en la estación Los Tuxtlas), y presencia de algunas ONG. Actualmente,

está en proceso la elaboración del programa de manejo de la RB, con recursos económicos

donados por el FMCN. Asimismo, se está ejecutando un proyecto de reforestación con

fondos económicos donados por la Compañía Ford y la empresa AHMSA está apoyando a la

RB con recursos económicos para la señalización de la reserva, para el establecimiento de

oficinas en Catemaco, con equipo de oficina y comunicación, con equipo para combate y

control de incendios y con la contratación de técnicos asignados para trabajar de tiempo

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completo en la RB. Desde 1997 se vienen realizando proyectos de reforestación,

establecimiento de viveros comunitarios, colecta de semilla de especies nativas para la

producción de planta en vivero, tecnologías alternativas (letrinas, artesanías, agricultura

orgánica, plantas de tratamiento de aguas residuales, estufas de lodo y arena), trasplante de

mangle, ecoturismo y ordenamiento del sector en la región.

RTP-132 - Selva Zoque-La Sepultura

Esta región comprende parte del Municipio de Minatitlán, sin embargo bastante alejada de la

zona del proyecto.

Esta región está definida como prioritaria en función a su gran extensión y por presentar una

de las masas forestales más extensas del continente americano, refugio del Pleistoceno, con

elevado índice de endemismos potenciales: debido a su relieve abrupto. Abarca a una

compleja entremezcla de selvas altas, medianas y bajas, bosques mesófilos de montaña

(matorral nublado en los picos) en extensiones muy importantes, bosques de pino, pino-

encino y selva muy húmeda de montaña. Cuenta con alta diversidad de plantas y aves y es

hábitat de numerosas especies como el ocelote, el tapir y primates, de grandes

depredadores como el jaguar y el puma y de algunas especies particularmente en peligro de

extinción como el quetzal y el pavón. Incluye las ANP El Ocote y La Sepultura. En La

Sepultura se presentan pinares sabanoides de Pinus ocarpa a baja altitud y el nivel de

integridad ecológica no es tan grande hacia el extremo oriental, donde ya se aprecia una

importante alteración como producto de las actividades agropecuarias. Las zonas húmedas

sobre rocas metamórficas de la RTP tienen influencia climática tanto del Pacífico como del

Golfo. Posee una gran correspondencia con el macizo montañoso que forma la columna

vertebral del Istmo de Tehuantepec, lo que define una importancia vital como corredor

biológico e intercambio de germoplasma entre Norte y Centroamérica.

• Normas Oficiales Mexicanas. Por las características específicas del proyecto, se considera que sólo le aplica la Norma

Oficial Mexicana NOM-117-SEMARNAT-1998, que establece las especificaciones de

protección ambiental para la instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el

transporte y distribución de hidrocarburos y petroquímicos en estado liquido y gaseoso, que

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se realicen en derechos de vía terrestres existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas

y eriales.

Esta norma se aplicará al proyecto como criterios para las medidas de prevención, mitigación

y compensación de los impactos ambientales. En el capítulo 6 de este estudio se analizará

detalladamente.

• Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas. En la región terrestre prioritaria RTP 131- Sierra de los Tuxtlas-Laguna del Ostión, se

encuentra la zona natural protegida, con carácter de reserva de la biosfera Los Tuxtlas, la

cual cuenta con Plan de manejo.

Esta zona se encuentra a más de 50 km del área de interés y el proyecto no tiene ninguna

relación con la misma.

• Bandos y reglamentos municipales. Dada la característica de competencia federal del proyecto, no le aplican disposiciones

municipales.

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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

La delimitación del área de influencia de un proyecto depende de las características del

mismo, ya que es importante determinar sus aspectos ambientales, en el sentido definido en

la Norma ISO 14001, para poder identificar sus impactos.

Al respecto, el presente proyecto, al consistir en un ducto para conducción de hidrógeno

gaseoso, enterrado a profundidad en casi toda su extensión, utilizando derechos de vía

previamente autorizados, presenta un número limitado de interacciones con el medio y por

ello, la descripción de la situación actual del mismo debe de referirse a las zona que

directamente puedan ser afectadas por la construcción u operación del ducto.

Considerando los conceptos anteriores, se considera que la zona de influencia directa del

proyecto en el medio físico y biótico, corresponde al derecho de vía a ser utilizado para su

construcción así como las áreas de ampliación de este derecho de vía y una zona

relativamente cercana que podría afectarse sobre todo en la etapa de preparación de sitio y

construcción por el movimiento de la maquinaria, esta zona se recuperará, en general, en

forma natural, una vez retirada esta maquinaria.

En la etapa operativa y de mantenimiento la zona de influencia se reducirá al derecho de

vía, ya que no se tendrán afectaciones fuera de ella, salvo en el caso de un accidente que

podría afectar al entorno en un radio de mayor magnitud.

Como características a ser consideradas en esta determinación de la zona de influencia se

tienen:

Atmósfera: El proyecto no afectará las condiciones atmosféricas en un radio más allá del

derecho de vía a ser utilizado, ni se verá significativamente afectado por las condiciones

climáticas al estar bajo tierra.

Agua: El proyecto no afectará la hidrología superficial ni subterránea ya que, en el caso de

los cuerpos de aguas superficiales significativos en la zona (Río Coatzacoalcos y Arroyo San

Francisco) los cruzará bajo su cauce, sin afectación a sus flujos o características. De igual

forma la profundidad del ducto no afectará significativamente los flujos de agua subterránea,

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por lo cual se puede considerar que no existe zona de influencia del proyecto en relación con

el factor ambiental agua.

En el caso del suelo, el proyecto afectará el área de ampliación del derecho de vía (5 m de

ancho) por toda la longitud del ducto, ya que se eliminará el suelo natural parcialmente en las

actividades de despalme.

Flora silvestre: El área de afectación será la misma que para el factor suelo ya que el

proyecto requerirá la eliminación de la vegetación en la ampliación del derecho de vía.

Fauna silvestre: La afectación de la fauna silvestre será fundamentalmente, en la etapa de

preparación de sitio y construcción, por el ruido generado por las actividades constructivas

pudiéndose estimar la zona de influencia de este factor en unas decenas de metros a ambos

lados del derecho de vía.

Finalmente, en el aspecto socioeconómico, el área de influencia directa del proyecto se

podría considerar integrada por los municipios por los que corre el Hidrogenoducto, aunque

en forma indirecta afectará positivamente a nivel nacional.

De todo lo anterior, para efectos de este análisis y la descripción del medio se considera

como zona de influencia del proyecto, el derecho de vía y su ampliación, por la cual se

considerarán la zona de influencia de la obra, desde las coordenadas geográficas en el

arranque del ducto que son:

Latitud N 18° 05´26.30”

Longitud W 94°21´28.74”

Hasta las coordenadas de llegada del ducto que son:

Latitud N 17°59´08.17”

Longitud W 94°31´13.44”

La trayectoria del ducto va a seguir paralela por la parte derecha de los derechos de vía DDV

46, 393, 31, 7 y 389, por lo cual se considerará como zona de influencia el rectángulo

delimitado por las siguientes coordenadas:

Vértice Latitud N Longitud O 1 17°58´26.35” 94°33´29.66”2 18°06´01.73” 94°33´33.67”3 18°06´07.61” 94°20´31.33”4 17°58´32.19” 94°20´27.88”

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La figura IV.1 presenta la ubicación de esta zona.

FIGURA IV.1 ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

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IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental

IV.2.1 Aspectos abióticos

a) Clima • Tipo de clima:

De acuerdo con el INEGI, el tipo de clima que se presenta en la Cuenca Baja del Río

Coatzacoalcos corresponde al cálido húmedo con abundantes lluvias en verano, son

predominantes estos climas de las llanuras costeras Golfo Norte y Golfo Sur en estas

regiones la temperatura media del mes más frío es superior a 18°C y la temperatura media

anual resulta por arriba de los 22°C, con un porcentaje entre 5 y 10 % de lluvia invernal.

Este clima colinda con el cálido húmedo con lluvias todo el año de la región de los Tuxtlas y

presenta fuerte incidencia de tormentas tropicales.

De acuerdo a los datos disponibles de tipo climatológico en el área y a los criterios

establecidos por Köppen, modificados por E. García, el clima que impera es de tipo Cálido

húmedo, con régimen de lluvias en verano, de tipo semicálido, donde la precipitación media

anual es del orden de 2,400 mm.

El clima se clasifica como siglas Am (i) g, cubriendo una amplia zona de la porción

noroccidental de la cuenca baja del Río Coatzacoalcos, misma que incluye las poblaciones

de Minatitlán y Coatzacoalcos, donde el porcentaje de lluvia invernal está comprendida entre

5% y 10.2% de la anual; la precipitación del mes más seco es menor de 60 mm y la

temperatura presenta oscilación entre 5° y 7° C.

• Temperatura anual. De las curvas isotermas de la zona, se aprecia que la temperatura promedio anual es

prácticamente la misma, con un valor de 26° C. Los meses más calurosos son de abril a

junio, presentándose los valores medios mensuales más altos en mayo, del orden de 28° C y

destacando Minatitlán con una temperatura ligeramente mayor de 28° C.

La figura IV.2 presenta la variación anual de la temperatura en las estaciones meteorológicas

de la zona.

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FIGURA IV.2 Temperatura media

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0

5

10

15

20

25

30

35°C

Coatzacoalcos Acayucan Hidalgotitlán Jaltipan Nanchital Minatitlán Fuente: Información SMN-CNA

• Precipitación media anual. La precipitación promedio en toda el área es del orden de 2,400 mm / año y la temporada de

lluvias se extiende de mayo a noviembre inclusive, siendo los meses más lluviosos en

septiembre y octubre.

De acuerdo a la distribución de las isoyetas la mayor precipitación se presenta en la porción

Noroccidental con un valor superior a los 2,500 mm / año debido a la presencia del macizo

volcánico de Los Tuxtlas y la menor precipitación es ligeramente inferior a los 2,000 mm /

año.

La figura IV.3 presenta la variación anual de la precipitación pluvial en la zona.

• Evaporación Potencial media anual. De las estaciones climatológicas de Nanchital y Coatzacoalcos con periodos de observación

respectivos de 1954 - 1965 y 1949 - 1956, se registran valores anuales promedio de

evaporación potencial de 1,255.00 y 2,067 mm respectivamente.

La figura IV.4 presenta la variación mensual de la evaporación anual

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FIGURA IV.3

Precipitación anual

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0

100

200

300

400

500

600mm

Coatzacoalcos Acayucan Hidalgotitlan Jaltipan Nanchital Minatitlan • Fuente: Información SMN-CNA

FIGURA IV.4 EVAPORACION ANUAL

Evaporación (mm)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0

20

40

60

80

100

120

140

160

180mm

Fuente: Información SMN-CNA • Est. Ixhuatlán del Sureste

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• Velocidad y dirección de vientos La figura IV.5 presenta la rosa de vientos correspondiente a Coatzacoalcos y la figura IV.6 la

potencia del mismo.

FIGURA IV.5 ROSA DE VIENTOS (COATZACOALCOS)

Fuente: Atlas Nacional de México – UNAM -1990

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FIGURA IV.6 POTENCIA DEL VIENTO (COATZACOALCOS, VER)

Fuente: Atlas Nacional de México – UNAM -1990

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Fenómenos climatológicos (nortes, tormentas tropicales y huracanes, entre otros eventos extremos). La zona de interés se ve expuesta a fenómenos hidrometeorológicos como son los

huracanes y tormentas tropicales provenientes del Caribe, en los meses de verano, y vientos

de chorro provenientes del norte del continente, en la época invernal.

Al respecto, la figura IV.7 presenta las trayectorias de los huracanes y tormentas tropicales

que han incido sobre el área de interés.

FIGURA IV.7

TRAYECTORIAS CICLONICAS EN LA ZONA

Fuente: Buscador de ciclones CENAPRED

b) Geología y geomorfología

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• Características litológicas del área: La unidad sedimentaria más antigua que aflora en la región corresponde a la Formación

Chinameca (JkKapCz-Lu) de edad Kimmeridgiano-Aptiano, constituida por caliza con

pedernal y lutita, se infiere que es cubierta discordantemente por la Formación Chicontepec

(TpaLu-Ar) de edad Paleoceno, constituida por lutita y arenisca, ésta a su vez es sobreyacida

discordantemente por la Formación Depósito (TmLu-TR) considerada de edad Mioceno

inferior, conformada por lutita, toba y arenisca. Está cubierta concordantemente por la

Formación Encanto (TmLu-Ar) de edad Mioceno, constituida por una alternancia de lutita y

arenisca, le sobreyace en forma concordante la formación Concepción (TmAr-Lu) su edad es

considerada del Mioceno superior, y se encuentra constituida por arenisca y lutita, cubriendo

concordantemente a esta formación aflora la Formación Filisola (Tmar-Lu) de edad Mioceno

superior formada por arena y lutita. Sobreyaciendo en forma discordante a ésta se presenta

la Formación Jaltepec (TplCgp-Ar) cuya edad es considerada del Plioceno y está conformada

por conglomerado polimíctico y arenisca. La Formación Filisola también es cubierta

transicionalmente, por la Formación Pasaje Solo (TplAr-Lu) de edad Plioceno, constituida por

arenisca y lutita; ésta a su vez es sobreyacida concordantemente por la Formación Central

(TplQptAr-Cgp) de edad Plioceno-Pleistoceno la cual está formada por arenisca y

conglomerado polimíctico. Las tres últimas formaciones tienen también una relación de

cambio lateral de facies.

Las rocas volcánicas que afloran en el área pertenecen al Campo Volcánico Los Tuxtlas que

se encuentra cubriendo parcialmente a las rocas sedimentarias anteriormente descritas,

distinguiéndose en este campo tres eventos:

Evento Cerro San Martín- El Vigía y Volcán San Martín.- A su base se presentan rocas

basálticas ubicadas en el cerro San Martín (TmB) cuya edad es de 5.8 Ma (Aguilera G. L.E.,

1988) de edad Mioceno superior, a estas rocas le sobreyacen una serie de coladas lávicas

de composición basáltica con coladas esporádicas de andesita. En dos muestras colectadas

en basalto de piroxeno (TplB) reportan edades de: 3.76 ± 0.18 Ma y 3.4 ± 0.20 Ma (Aguilera

G.L.E., 1988)

El evento Sierra de Santa Martha está representado por andesitas y tobas andesíticas (TplA-

TA) la cual es considerada de edad Plioceno, también forman parte de este evento las

brechas volcánicas basálticas y basaltos (TplBvB-B) y las andesitas y basaltos (TplA-B), esta

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última unidad en base a dataciones radiométricas por el método de K-Ar reporta edades de

2.7 ± 0.15 Ma. 2.6 ± 0.12 Ma y de 1.7 ± 0.15 Ma. Dando una edad del Plioceno (Aguilera

G.L.E., 1988).

Evento La Nueva Victoria.- Este evento volcánico está representado por conos cineríticos

compuestos por tobas basálticas, basaltos, arenas y cenizas de composición basáltica

(QpthoTB-B) se le reporta una edad radiométrica en base al método de K-Ar de 0.379 ± 0.19

Ma, deduciendo con esta edad que dicho evento se inició desde el Pleistoceno (Aguilera G.

L. E., 1988).

Cubriendo parcialmente a todas estas unidades se presentan los depósitos cuaternarios

como son: depósitos aluviales (Qhoal) formados por grava y limo, depósitos eólicos (Qhoeo)

constituidos por arena de cuarzo, depósito de litoral (Qholi) compuesto de cuarzo y

magnetita, depósito en pantanos (Qhopa) compuestos por limo y arcilla de color oscuro con

olor fétido.

En esta carta, se aprecia en superficie la escasez de estructuras de régimen dúctil-frágil en

las rocas sedimentarias.

En la zona de Coatzacoalcos – Minatitlán, las estructuras del régimen frágil están

representadas por fracturas y aparatos volcánicos. De las observaciones del modelo digital

de elevación, imagen de satélite y el mapeo de los aparatos volcánicos se deduce que el

volcanismo dominante es de origen fisural controlado por una estructura regional de rumbo N

58° W y una longitud aproximada de 62 Km.

Geología Histórica y Tectónica.

El área de estudio está relacionada con la evolución tectónica del Golfo de México y está

íntimamente ligada con la apertura del mismo. En el Triásico superior inicia la ruptura del

supercontinente de Pangea en el margen sur de la Placa de Norteamérica evento que

continuó durante el Jurásico inferior y medio. La comunicación entre el Golfo de México y el

Océano Atlántico pudo haberse iniciado durante el Kimmeridgiano (Amos S., 1991). En este

período ocurrió la invasión de aguas marinas del golfo que acumularon los carbonaros bajo

condiciones someras y de alta energía. En el Tithoniano se depositan las facies de

carbonatos arcillosos, en el Cretácico inferior en aguas más o menos profundas se depositan

calizas batiales y es en este lapso entre el Kimmeridgiano y el Cretácico inferior que se

deposita la Formación Chinameca. Entre el Cretácico medio y superior se manifiesta una

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quietud tectónica aunada a una gran trasgresión marina que permitió el depósito de potentes

espesores de carbonatos en una plataforma que se extendió por casi todo México, así fue

como se depositaron grandes espesores al sur de la cuenca, mientras que la parte que

forma propiamente la cuenca parece haberse encontrado en estado de emersión. A finales

del Maastrichtiano y al Eoceno inferior se produce el levantamiento Orogénico Laramide

como resultado de los movimientos tectónicos de convergencia entre la Placa de América del

Norte y la Placa Farallón.

En el Paleoceno se manifiesta un cambio en el régimen de depósito, la cual fue de facies de

plataforma a cuenca y se depositó La Formación Chicontepec. El Eoceno y el Oligoceno no

afloran en el área, sin embargo hacia el sur, en el pozo Sayula No. 5, fueron detectados

estos sedimentos (Ríos Macbeth F., 1959). Durante el Mioceno se depositan las formaciones

Depósito y Encanto evidenciando que los depósitos no fueron continuos, sino que se llevaron

a cabo en mares que recibían aportaciones periódicas de arenas y arcillas, debido al cambio

en el régimen de sedimentación provocados por el ascenso de intrusiones salinas,

posteriormente se depositan las formaciones Concepción, Filisola y Paraje Solo. Finalmente

hace 5.8 Ma se inicia el vulcanismo en la zona de los Tuxtlas, mientras que el resto continúa

la retirada paulatina del mar con el depósito de rocas conglomeráticas y tobas

seudoestratificadas en mares someros de la Formación Cedral y rocas continentales de la

Formación Jaltepec.

La figura IV.8 presenta la geología regional

• Características geomorfológicas En forma particular en la zona donde se va a construir el Hidrogenoducto se presentan

características geomorfológicas de origen exógeno definidas por una corriente meándrica de

planicie costera caracterizada por numerosas lagunas en media luna y zonas de inundación

y pantano en la margen izquierda del Río Coatzacoalcos y por lomeríos bajos redondeados

como remanentes de un sistema de acumulación de sedimentos acarreados en forma de

barras y remanentes de relieves antiguos por la presencia de domos salinos y rocas

plegadas a profundidad.

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FIGURA IV.8

GEOLOGIA REGIONAL

Las unidades que afloran en la zona de estudio son extracto de las Cartas Geológico-

mineras editadas por el COREMI, en escala 1:250,000, que describen para la zona de

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influencia del proyecto rocas del Terciario y Cuaternario, sin embargo en subsuelo se conoce

la existencia de unidades del Mesozoico.

Estos sistemas geomorfológicos claramente marcados representan para la margen izquierda

la porción acumulativa del Río Coatzacoalcos y para la margen derecha la porción de recorte

del Río Coatzacoalcos.

Provincia Llanura Costera del Golfo Sur

Esta provincia comprende las regiones costeras de los estados de Veracruz y Tabasco en

las que abundan suelos aluviales profundos, ya que en esta zona tienen su desembocadura

al Golfo de México algunos de los mayores ríos de México, como son el sistema Grijalva-

Usumacinta, el Coatzacoalcos y el Papaloapan. En Veracruz el terreno se escalona hacia la

costa formando cuestas, pero al sur de este estado y en Tabasco se torna cada vez más

plano. Al oriente de Tabasco se tiene una gran zona inundable con abundancia de pantanos

permanentes hasta cerca de la Laguna de Términos; esta última se haya semiaislada del

mar por una gran barra. Una importante discontinuidad fisiográfica, la de la sierra volcánica

de los Tuxtlas, interrumpe a esta provincia sobre la costa. En ella, aparte de numerosos

aparatos volcánicos pequeños, se levantan los volcanes de San Martín, con 1 658 metros de

altura y Vigía de Santiago, con 800 m.s.n.m. El Lago de Catemaco, con 9 a 10 km de

diámetro es la mayor caldera volcánica del país.

• Geología Estructural. Estructuralmente el área está conformada por una serie de Anticlinales y Sinclinales

orientados simétricamente de norte a sur.

En la porción occidental se encuentra el anticlinal simétrico de Moloacán que posiblemente

ha fallado en su flanco poniente, cuyo núcleo está formado por la unidad que aflora y sus

flancos integrados por arenas rojas de la unidad.

En la porción extrema oriental se localiza el anticlinal de las Choapas que es una estructura

de inclinación suave con traza definida sobre materiales arenosos y cuyo núcleo está

formado por materiales calcáreos arenosos y lutitas.

En la zona donde se va a construir el ducto no se observan sistemas de fallas que puedan

generar desplazamientos que comprometan la seguridad de la obra. Los únicos sistemas

presentes como se mencionó anteriormente es la secuencia volcánica de los Tuxtlas, la cual

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no tiene una relación directa con la sedimentación aluvial en los terrenos de lomerío arcillo

arenoso donde se colocará la tubería del ducto.

Geología del subsuelo. Como antes se dijo en la porción occidental que corresponde a las márgenes del río

Coatzacoalcos, se localiza la unidad identificada como de sedimentos arenosos

correspondiente al terciario y que constituyen las formaciones denominadas Cedral, Paraje

Solo y Filisola, los cuales están cubiertos por formaciones aluviales del reciente con

espesores de 20 a 30 metros.

En la porción oriental, desde la margen derecha del río Coatzacoalcos hasta el río Tonalá la

principal variación geológica es que los espesores de los sedimentos arenosos son mayores

sobre todo hacia el estado de Tabasco; sin embargo las granulometrías y permeabilidades

son muy semejantes al grado de funcionar como una misma unidad hidroestratigráfica.

Sismicidad y movimientos de tierra en la zona de proyecto La región comprendida por los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro Cárdenas,

Ixhuatlán del Sureste y Minatitlán, se encuentran clasificadas como zona B, de acuerdo con

la zonificación del Atlas de riesgo de CENAPRED, la cual es definida con posibilidades

moderadas de eventos sísmicos con altas aceleraciones del suelo.

c) Suelos • Tipos de suelo en el predio del proyecto y su área de influencia La distribución de los suelos en la zona de estudio, es una relación directa entre el ambiente

geológico y las condiciones climatológicas imperantes para esta época, las unidades de

suelo son resultado de los procesos de intemperismo al que son sometidas las rocas que

afloran en la superficie terrestre. De manera general de acuerdo a las condiciones que dan

origen al suelo podemos distinguir suelos acumulativos por el depósito de fragmentos

acarreados desde gran distancia por los agentes erosivos (viento y agua), por otro lado

encontramos suelos residuales cuyo origen es la descomposición de los materiales

geológicos en fragmentos finos como arcillas, arenas y gravas.

En la zona de influencia del proyecto como ya se mencionó en la parte de geomorfología se

distinguen dos ambientes que diferencian la margen derecha de la margen izquierda del Río

Coatzacoalcos, en la figura IV.9, se distinguen dos tipos de suelo que se distribuyen de

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FIGURA IV.9 EDAFOLOGÍA REGIONAL

Fuente: Carta Edafológica Esc 1:250 INEGI

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manera predominante para cada margen, de lado izquierdo en las zonas donde predomina el

pantano encontramos suelos del tipo gleysol mólico + gleysol eútrico/2, que es característico

de zonas donde constantemente tenemos la presencia de agua, mientras que en la margen

derecha el suelo predominante es una combinación de Cambisol ferrálico + luviosol plíntico +

Luviosol órtico/2, en el cual se define más la presencia de materiales arcillosos y arenas, en

los cuales no es tan marcada la debilidad originada por el agua.

Las características de estos suelos asociadas a las calidades del agua y al ambiente marino

favorecen a que en este tipo de suelos exista un mayor índice de agresividad y por tanto

corrosión de materiales como el acero, el pH medido en la zona de estudio no resulto muy

ácido del orden de 6.4, por lo que la corrosión puede moderarse un poco, sin embargo los

análisis químicos realizados en suelos en esta zona indican que la acidez es controlada por

la presencia de cloruros y sulfatos contrarrestando la acidez, la presencia de carbonatos los

cuales son tomados del agua ya que los índices pluviométricos son altos.

En la microrregión predominan tres unidades de suelo, en primer término el Gleysoles en las

márgenes de río Coatzacoalcos, seguido de Luvisol en la parte noroeste y Acrisol al este de

la misma.

De acuerdo con las cartas Edafológicas (INEGI, 1993; INEGI, 1984), en la microrregión se

presentan los siguientes tipos de suelos: Gleysoles (mólico, eútrico y vértico), Cambisoles

(gléyico y ferrálico), Regosoles (eútrico), Luvisoles (órtico, crómico y plíntico) y Fluvisoles

(gléyico) y Vertisoles (crómodo y pélico), de los cuales los que predominan son los dos

primeros.

Los Gleysoles (eútrico y mólico) dominan en toda la parte media de la microrregión,

abarcando la zona pantanosa (Las Matas y Santa Alejandrina), así como las llanuras de

inundación de los ríos Coatzacoalcos y Uxpanapa y en los alrededores de la Laguna el

Ostión; los Cambisoles (gléyico y ferrálico) se presentan en toda la parte oeste, hacia el

suroeste del área, en las cercanías del aeropuerto de Minatitlán y el poblado Canticas; los

Regosoles (eútricos) se tienen a todo lo largo de la línea de costa desde la Laguna el Ostión

hasta el este del poblado de Allende formando playas y cordones de dunas litorales.

Las características particulares de los tipos de suelos presentes en las zonas son como

sigue:

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Cambisol (B): El cambisol es un suelo joven, poco desarrollado, de cualquier clima, menos

zonas áridas con cualquier tipo de vegetación en el subsuelo tiene una capa de terrones que

presentan un cambio con respecto al tipo de roca subyacente, con alguna acumulación de

arcilla, calcio, etc. Susceptibilidad de moderada a alta erosión. Cuenta con 9 subunidades:

Cálcico (Bc), Crómico (Bc), Dístrico (Bd), Eútrico (Be), Ferrálico (Bf) Férralico (Bx) Gléycio

(Bg), Húmico (Bh) y Crómico (Bc).

Gleysol (G): El Gleysol se encuentra en casi todos los climas, en zonas donde se acumula y

estanca el agua, al menos en la época de lluvias. En la capa saturada con agua presentan

colores azulosos, verdosos o grises que al secarse presentan manchas rojas, su vegetación

natural es de pastizal y en zonas costeras, cañaveral o tular. Estos suelos en ocasiones

presentan acumulación de sales. Son poco susceptibles a la erosión. Cuenta con 7

subunidades: Calcárico (Gc), Dístrico (Gd), Eútrico (Ge), Húmico (Gh), Mólico (Gm), Plíntico

(Gp), Vértico (Gv).

Regosol (R ): El regosol se caracteriza por no presentar capas distintas, son claros y se

parecen a la roca que les dio origen, se pueden presentar en muy diferentes climas y con

diversos tipos de vegetación. Su susceptibilidad a la erosión es muy variable y depende del

terreno en el que se encuentre. Cuenta con 4 subunidades: Calcárico (Rc), Dístrico (Rd),

Eútrico (Re) y (Rx) Gélico.

d) Hidrología superficial y subterránea • Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio. Hidrología superficial (figura IV.10) Región Hidrológica

La zona en estudio, desde el punto de vista de hidrología superficial, pertenece a la Región

Hidrológica RH - 29 Coatzacoalcos que se localiza en la vertiente del Golfo de México en los

estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco.

Subregión Hidrológica .

El área de estudio está localizada dentro de las subregiones delimitadas por las cuencas

hidrológicas A, “Río Tonalá, Laguna del Carmen y Machona” y B, “Río Coatzacoalcos”; que

integran la totalidad de la región hidrológica RH – 29. El aprovechamiento de agua

subterránea se concentra en la subregión B.

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FIGURA IV.10 HIDROLOGIA SUPERFICIAL

Fuente: Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero costero de Coatzacoalcos, Edo de

Veracruz. CNA 2002

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• Embalses y cuerpos de agua (presas, ríos, arroyos, lagos, lagunas, sistemas lagunares existentes en el predio del proyecto o que se localicen en su área de influencia). Desde el punto de vista hidrológico, la Zona de estudio está comprendida dentro de la

Región Hidrológica No. 29, Coatzacoalcos, en la vertiente del Golfo de México. Comprende

parte de los estados de Veracruz, Tabasco y Oaxaca.

El río Coatzacoalcos nace en la Sierra Atravesada del estado de Oaxaca. Este, es navegable

en gran parte de su recorrido y en varios de sus principales afluentes, como son: Coachapa,

Uspanapa y Huazuntlán.

Por otro lado, el río Tonalá nace en la Sierra de Chiapas y drena una cuenca de 5,697 km2

que también es navegable durante el estiaje en más de 300 km de su recorrido total.

En la planicie costera y antes de cambiar de nombre a Tonalá recibe el nombre de

Tancochapa y sirve de límite entre los estados de Veracruz y Tabasco.

Los recursos hidráulicos superficiales se aprovechan para abastecimiento de agua a los

núcleos de población, así como para fines industriales mediante tomas para las refinerías

fábricas de PEMEX y particulares. El río Coatzacoalcos presenta fuerte contaminación

entre Minatitlán y su desembocadura.

Hidrología subterránea (Figura IV.11) • Localización del recurso; profundidad y dirección; usos principales y calidad del agua

Depósito de llanuras de inundación.

Estos depósitos se ubican en los bajos del área, en las márgenes de los ríos Coatzacoalcos

y Tonalá, estando compuestos de arenas finas, limos y arcillas no consolidados.

Desde el punto de vista geohidrológico son de baja permeabilidad y por ser superficiales

originan zonas palustres.

Tipo de acuífero.

Los acuíferos someros constituidos por depósitos aluviales presentan espesores de 40 a 50

metros y funcionan como acuíferos libres, recibiendo una alimentación vertical por la

infiltración del agua de lluvia, que posiblemente sea la componente más importante de la

recarga total.

FIGURA IV.11

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HIDROLOGIA SUBTERRANEA REGIONAL

Fuente: Plano de Hidrología Subterránea – Síntesis Geográfica de Veracruz INEGI

En la porción occidental de la margen izquierda el río Coatzacoalcos, los acuíferos están

constituidos en la unidad identificada como sedimentos arenosos cubiertos en la mayor parte

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del área por formaciones aluviales. En estos sedimentos arcillosos los acuíferos funcionan

como confinados y semiconfinados donde el confinamiento superior está constituido por

depósitos aluviales y el confinamiento inferior está constituido por las formaciones arcillosas

del terciario.

Parámetros hidráulicos.

Se cuenta con datos de transmisividad provenientes de pruebas de bombeo de corta

duración de 8 pozos en el Estudio Geohidrológico preliminar de 1973 en los cuales la

transmisividad varia de 0.20 a 4.8 x 10-3 m2 / s, y de 15 pozos en la Actualización del

estudio Geohidrológico de 1981, con profundidades dentro de los primeros 200 metros,

donde la transmisividad varía de 0.53 a 3.81 x 10-3 m2 / s; en este estudio se contó con un

pozo de observación que aporta un coeficiente de almacenamiento de 3.4 x 10-4.

Profundidad del nivel estático.

En la Actualización del estudio Geohidrológico de 1981, se registran las profundidades de los

niveles estáticos de 98 pozos, las cuales van desde 0.00 hasta 43.25 metros de profundidad.

Evolución del nivel estático.

Puede decirse a este respecto, que existen pocos datos para tener una idea general de la

evolución piezométrica ya que solo se tienen datos particulares de algunas zonas

correspondientes a la comparación de los años 1973 y 1981, mismos que enseguida se

describen; sin embargo, los reportes constatan una constante variación del nivel estático en

las zonas de aprovechamiento intensivo, donde los períodos de estiaje y de sequía permiten

el abatimiento progresivo del nivel estático, mismo que se recupera casi en su totalidad

durante la época de lluvias.

Área de Pajaritos.

De 33 pozos que PEMEX perforó para abastecimiento de sus instalaciones, solo 15 se

operaron por problemas de producción de arenas y en 1973 el nivel estático se localizó de

10 a 15 metros bajo el nivel del mar, causando alarma por posible intrusión salina y

substituyendo PEMEX estos pozos por captaciones superficiales. A partir de 1975 se

recuperan los niveles estáticos que oscilan entre 5 y 13 metros ya que solo operan 5 o 6

pozos.

Área de Minatitlán.

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En esta área PEMEX perfora 27 pozos, todos presentan problemas de producción de arenas

y con niveles estáticos a 20 metros; motivos por los cuales también se substituyen por

captaciones superficiales en el río Huazuntlán y a partir de 1978 se abandonan los pozos

recuperándose los niveles estáticos hasta 1 metro bajo el nivel del mar.

Área de Nanchital.

En esta área se tenían cuatro pozos presentando un fuerte descenso de los niveles

piezométricos, comparando los tenidos en los años de 1973 con los de 1981 hallando

diferencias negativas de –8.31 a –14.50 metros y presentando los máximos abatimientos de

hasta 10 metros bajo el nivel del mar.

Recarga Natural.

La recarga natural del acuífero corresponde básicamente a los volúmenes infiltrados por

agua de lluvia y recarga horizontal proveniente de las zonas de recarga. La recarga potencial

por lluvia es en este caso se calcula en 2,400 Mm3/año, misma que no ocurre debido a que

gran parte de la extensión del acuífero se encuentra saturada; de este modo, para la zona de

aprovechamiento, la recarga real para fines de balance asciende a 172.2 Mm³ (cifra

determinada en la Gerencia Regional Golfo Centro).

Recarga Inducida.

En realidad, la única recarga inducida es la intrusión de agua marina, debida al abatimiento

de los niveles estáticos por debajo del nivel medio del mar, en las vecindades de este último;

lo que genera un gradiente hidráulico negativo en dirección “tierra adentro” y contribuye a la

mezcla de agua dulce con agua salada. A pesar de las evidencias relacionadas con la

ocurrencia de este fenómeno, no hay cálculos de la magnitud total de los volúmenes

ingresados desde el mar.

Descargas naturales.

La principal descarga en estos acuíferos la constituyen los ríos Coatzacoalcos y Tonalá junto

con sus afluentes y cuya descarga final se efectúa en el Golfo de México.

Debido a los remansos producidos por las pendientes muy suaves y debidas también a las

mareas que se reflejan varios kilómetros tierra adentro en dichos ríos, no existen suficientes

estaciones hidrométricas. Sobre el río Coatzacoalcos existen dos estaciones Las Perlas y

Huazuntlán donde en 1973 se registraron respectivamente los siguientes volúmenes medios

anuales: 12,902.3 x 106 m3 y 220.8 x 106 m3. Sobre el río Tonalá no se cuenta con ninguna

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estación hidrométrica. Estas mediciones no constituyen elementos suficientes para

determinar la descarga del acuífero.

Se infiere que las principales corrientes incrementan su gasto base, a través del área del

acuífero, gracias al drenado de este último; esto ocurre en los tramos libres de remansos,

pues en las llanuras de inundación, la relación entre el agua superficial y subterránea varía

según la magnitud del escurrimiento, que en las zonas inundables propicia la recarga y en el

resto, una descarga aún desconocida.

Recarga total media anual.

La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos volúmenes que ingresan al

acuífero, en forma de recarga natural más la recarga inducida, que para el acuífero de la

Costera de Coatzacoalcos, es de 172’200,000 m³ /año.

IV.2.2 Aspectos bióticos

a) Vegetación terrestre Dentro de la zona de influencia del derecho de vía del hidrogenoducto se encuentra

vegetación característica de las zonas húmedas tropicales. Dentro de las especies que se

observan en el recorrido se encuentran las siguientes:

Vegetación riparia, es decir, comunidades vegetales que se desarrollan en las márgenes de

los ríos o arroyos. Éstas poseen mecanismos fisiológicos que les permiten adaptarse a

condiciones de inundación durante largos períodos de tiempo, entre ellas se mencionan a

especies como el sauce (Salix chilensis) y el zapote de agua (Pachira acuatica). Las

hidrófitas flotantes que ocupan la superficie del agua como el lirio acuático (Eichhornia

crassipes) y la lechuga de agua (Pistia stratiotes). La abundancia de estas es de gran

importancia ecológica, debido a que, esta comunidad vegetal sirve de refugio a reptiles,

anfibios y aves.

Estas áreas están definidas con precisión a lo largo del trayecto mediante la siguiente figura,

en la que se aprecia la distribución de los pantanos actuales o popales. Estas áreas se

incrementan considerablemente toda vez que se presenta la temporada de lluvias.

Uno de los factores importantes en este caso es que tanto la flora y la fauna a lo largo del

trazo se modifican conforme la presencia de las aguas influencian su aparición o

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desaparición según el mes del año. Ambos aspectos en suma se rigen específicamente por

al agua que se acumula en las porciones bajas.

La figura IV.12 presenta las zonas pantanosas que se encuentran en el trazo del

Hidrogenoducto.

El área de estudio, como muchas zonas de nuestro país, ha estado sujeta a deforestación y

destrucción de la vegetación original desde hace mucho tiempo, con la finalidad de satisfacer

necesidades agrícolas, ganaderas y más recientemente industriales; esto ha reducido la

superficie que originalmente estaba cubierta con vegetación selvática y de otras

comunidades primarias. Como consecuencia de lo anterior se observan algunos pastizales

alrededor de las cabeceras municipales.

Prácticamente lo que no es pantano en este caso específico es pastizal para ganado. La

tercera actividad es la industrial mayormente de ductos y líneas petroleros, con sus

instalaciones auxiliares, lo que reduce en alguna medida la presencia de la flora y la fauna.

La información disponible de los tipos de vegetación acuática y riparia del área de estudio,

corresponden a las siguientes referencias bibliográficas.

Cházaro (1986) señala la existencia de un gradiente en la cuenca del río Coatzacoalcos,

presentándose hacia la parte baja las siguientes especies: Pachira acuática (apompo),

Pterocarpus sp., Lonchocarpus guatemalensis, Lonchocarpus hondurensis, Pithecellobium

spp. y Ginoria nodiflora además de Bactris spp. (palma jaguacte), Salix chiliensis (sauce),

Inga edulis (acotopi o acuatope), Pithecellobium recordii (amezquite), Annona glabra (anona

de río) y Citharexyllum hexangulare. Bambusetum longifoliae de acuerdo a Cházaro (op. cit.),

se encuentra distribuido en forma discontinua en los márgenes del río Coatzacoalcos, en los

suelos arenosos, desde cerca de Minatitlán hasta su desembocadura. A pesar de lo anterior,

no refiere su composición florística.

También ha sido reportado el popal (Miranda, 1958) como un tipo de vegetación herbácea

característico de las zonas pantanosas, con agua permanente cercana a un metro de

profundidad. Las plantas están enraizadas en el fondo, aunque tienen hojas grandes, largas

y anchas que sobresalen del agua y crecen tan densamente. Consiste en una asociación

dominada por Thalia – Cyperus – Eleocharis. Entre las principales especies se encuentran,

Quento (Thalia geniculata), Tule (Typha angustifolia), Popay (Calathea) y Platanillo, bijai

(Heliconia spp).

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FIGURA IV.12 UBICACIÓN DE ZONAS PANTANOSAS EN LA TRAYECTORIA DEL DUCTO

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La vegetación acuática flotante se presenta en zonas inundables con dos características, un

suelo con drenaje deficiente y pluviales elevadas y en lagos y lagunas, las cuales se

encuentran la mayor parte del tiempo cubiertas con este tipo de vegetación debido a la

turbiedad, fango y profundidad de sus aguas.

Con referencia a la vegetación acuática, puede subdividirse en flotante como Eichornia

crassipes (lirio acuático), Pistia stratiotes (Lechuga de agua) y Salvinia auriculata; enraizadas

emergentes como Typha dominguensis (Tule), Nymphoides (Limnanthemum)

humboldtianum, Ludwigia (Jussiea) suffruticosa, Ludwigia (Jussiea) repens, Cyperus

articulatus y Cyperus sp.

Otra asociación que menciona Cházaro (op. cit) es el Graminetum, aunque manifiesta dudas

acerca de considerarla como primaria. Localmente se conoce como camalotal, por estar

constituida principalmente por Paspalum fasciculatum (Camalote). Es un pastizal denso que

se encuentra a orillas de los ríos y en planos o bajíos que se inundan en época de lluvias,

prefiere los suelos arenosos o areno arcillosos. Cuando alcanza su desarrollo máximo, mide

hasta 2 metros de altura. Otros componentes de esta asociación son: Mimosa pigra (Zarza),

Sagittaria lancifolia y Machaerium lunatum.

Los pastizales ocupan grandes extensiones en el área de influencia, algunos de los que

podemos encontrar son los siguientes: El pasto alemán o gigante (Echinocloa polystachya),

el pasto elefante (Pennisetum purpureum), el pangola (Digitaria decumbens) y Brachiria

mutica.

El pastizal inducido es aquel que surge cuando es eliminada la vegetación original que lo

dominaba. Este puede aparecer como consecuencia de desmontes de cualquier tipo de

vegetación; también puede establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien como

producto de áreas que se incendian con frecuencia. Algunas de las especies de gramíneas

que se encuentran en estas condiciones son el zacate estrella de África, pangola, camalote,

zacatón y cabezuela, etc.

El palmar inundable es una comunidad que se encuentra frecuentemente después del

manglar hacia tierra firme, donde el agua ya no es salobre. Ocupa suelos planos, pesados,

muy arcillosos e inundados la mayor parte del año. El principal componente florístico es

Roystonea aff. Dunlapiana (Palma yagua) acompañada en el estrato arbóreo por Scheelea

liebmanii (coyol real). Mientras que el tasistal (comunidad de Acoelarraphe (Paurotis) wrightii)

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es también un palmar inundable, aunque de menor estatura que el de Roystonea (Yagua).

Tiende a formar agrupaciones circulares en las depresiones del terreno.

La vegetación secundaria o acahuales derivada de la selva, está definida como una

comunidad vegetal que se origina al ser eliminada la vegetación primaria, presentando una

composición florística y fisonomía diferente. Se desarrollan en áreas agrícolas abandonadas

y en zonas desmontadas para diferentes usos. En su caracterización se observan 3 tipos de

estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo.

Durante la visita de campo, siguiendo el trazo topográfico que hay en la actualidad por donde

se instalará el Hidrogenoducto, la vegetación que se observó sobre el derecho de vía del

proyecto:

Estrato arbóreo; Formado por diversas especies de acahual de una antigüedad entre 25 y 30

años, como Piscidia sp. Así también especies originales de selva, como es el caso de

Brosimum alicastrum, Lycania platypus, Andira galeottiana, Lonchocarpus guatemalensis,

Swietenia macrophylla, Alchornea latífolia, Talissia olivaeformis, Pimenta dioica, Miconia

argentea, Pouteria campechana y Tabebuia sp, de diferentes tamaños y diámetros a la altura

del pecho.

Estrato arbustivo; Las especies de este nivel, mismo que se encuentra ampliamente

distribuído presenta dominancia de Scadeus sp., Costus hirsutus, Calathea discolor,

Calathea grandifolia y Fucrea gigantea, en el orden respectivo.

El estrato herbáceo; está compuesto por especies cuya dominancia es mínima debido a que

existe competencia de espacio y luz con el estrato arbustivo. Se encuentran muchas plantas

epífitas que se desarrollan y se reproducen entre las ramas de los árboles. La distribución en

el área de estudio es por manchones de forma irregular.

A nivel de la zona, en general se encuentran, como especies utilizadas por la población,

tanto en cultivos específicos como en pastizales:

Cocoyol (Acrocomia mexicana), Palo mulato (Bursera simaruba), Nance(Byrsonima

crassifolia), Papayita (Carica mexicana), Guarumo (Cecropia obtusifolia), Ceiba (Ceiba

pentandra), Pochote (Cochlospermum vitifolium), Candelero (Cordia stallifera), Calabaza

(Cucurbita pepo), pasto estrella (Cynodon dactylon), Pasto estrella africana (Cynodon

plectostachyus), Pasto alemán (Echinochloa polystachya), Piche (Enterolobium

cyclocarpum), Laurel de la India (Ficus benjamina), Higo (Ficus carica), Cocoite (Gliricidia

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sepium), platanito (Guatteria anomala), Guacimo (Guazuma ulnifolia), Tinto (Haematoxylon

campechianum), Tanay (Heliconia latispatha), Tulipán (Hibiscus rosa-sinensis), Pitahaya

(Hylocereus undatus), zacate jaragua (Hyparrhenia rufa), Malva peluda (Malachra alceifolia),

Mango (Manguifera indica), Yuca (Manihot esculenta), Cenizo (Miconia argentea), Dormilona

(Mimosa pudica), Capulín (Muntingia calabura), Muralla (Magitar paniculata), Plátano

cuadrado (Musa balbisiana), Plátano macho (Musa paradisiaca), zacate privilegio (Panicum

maximun), Camalote (Paspalum fasciculatum), Grama remolino (Paspalum notatum), Pajón

(Paspalum virgatum), zacate elefante (Pennisetum purpureum), Samán (Pithecellobium

saman), Guayaba (Psidium guajaba), Higuera (Ricinus communis), Palma real (Roystonea

regia), Guano redondo (Sabal mexicana), Sauce (Salix chilensis), Corozo (Scheelea

liebmanii), Jobo (Spondias mombin), Verbena (Stochytarpheta cayenensis), Macuilís

(Tabebuia rosea), Lecherillo (Tabernaemontana alba), Almendra, Terminalia catappa),

Zorrillo de espinas (Zanthoxylum caribaeum), Maíz (Zea mays), Carolina (Zinnia elegans).

En el caso de identificar alguna especie bajo protección, de las incluidas en la Norma NOM

059 SEMARNAT 2001, se recuperará para su trasplante a la UMA operada por PEMEX en el

CPQ La Cangrejera.

Al respecto, en el Anexo IV.1 se presentan fotografías del estado actual de la vegetación en

la zona a ser afectada por la ampliación del derecho de vía del hidrogenoducto.

b) Fauna De los estudios disponibles, fundamentalmente en la CONABIO, se pueden señalar como

especies presentes en la región del bajo Coatzacoalcos, diversos mamíferos, batracios,

reptiles y aves, en el Río Coatzacoalcos se presentan diversas especies de fauna acuática.

Entre las especies presentes en la zona se cuentan:

Entre los batracios y reptiles: Sapos (Bufo marinus, Bufo ralliceps), ranas (Rana berlandieri,

Rana brownorum), cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), tortuga hicotea (Chrysemys

scrypta), Lagartijas (Ameiva undulata, Cnemidophorus guttatus, Sceloporus variabilis,

Eumeces sp), iguanas (Anolis biporcatus, Iguana iguana), serpientes como sahuyán (Boa

constrictor imperator), nauyaca real (Bothrops asper), falso coral (Lampropeltis triangulum),

bejuquilla (Oxibelis fulgidus), coral (Micrurus browni), culebra (Thamnophis proximus), nauyaca

de agua (Tetranorhinus nigroluteus).

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Entre las aves Paloma morada, croquita, suelera (Columba flavirostris, Colimbina passerina,

Leptotila verreauxi), Perico azteca (Aratinga nana), Cotorra cucha (Amazona autumnalis),

Cardenal común (Cardinalis cardinalis), Zacatero oliváceo (Tiaris olivacea), Tordo charretero

(Agelaius phoeniceus), Zanate (Quiscalus mexicanus), Calandrias acahualera y turpial

(Icterus mesomelas, Icterus gularis), Tordo ojos rojos (Molothrus aeneus), Gorrión inglés

(Passer domesticus)

Y entre los mamíferos: Tlacuache dorado (Caluromys derbianus), Zorro espín (Coendou

mexicanus), Zorrillo (Concepatus semistriatus), Armadillo (Dasypus novemcinctus),

Murciélago, Vampiro (Desmodus rotundus), Tlacuache (Didelphis marsupiales), Ratón (Mus

musculus), Coatí, Tejón (Nasua narica), Tuza (Orthogeomys hispidus), Tlacuachillo cuatro

ojos (Philander opossum), Mapache (Procyon lotor), Rata común (Rattus rattus), Conejo

(Sylvilagus brasiliensis), Osos hormiguero (Tamandua mexicana)

En el caso del río se encuentran diversas especies de peces como: Bagre (Cathorops sp.),

Bagrecito (Arius melanopus), Robalo (Centropomus paralelus, Centropomus undecimalis),

Bagre lacandón o Cabeza de hueso (Potamarius nelsoni) Pejelagarto (Lepisosteus tropicus),

Sábalo (Megalops atlanticus), Tilapia (Sarotherodon spp.), Mojarras (mojarrita, pinta, paleta,

castarrica, tilapia, Zacatera, Mulula (Cichlasoma helleri, Cichlasoma motaguense, Cichlasoma

synspillum, Cichlasoma urophtalmus, Oreochromys sp. Cichlasoma pearsei, Cichlasoma

salvini ))

En el caso de la zona de afectación del proyecto, se buscará que la fauna presente migre

hacia las zonas no afectadas, en caso de especies protegidas, de las incluidas en la Norma

NOM 059 SEMARNAT 2001, se recuperarán los especímenes que se encuentren para su

traslado a la UMA que PEMEX mantiene en el CPQ La Cangrejera.

IV.2.3 Paisaje

El paisaje del área de estudio corresponde a una gran planicie formada por los pantanos y

zonas bajas influenciadas por la cercanía y crucero con el río Coatzacoalcos. En el derecho

de vía se aprecia un paisaje formado por industria, principalmente petroquímica, donde los

elementos más sobresalientes corresponden a los ductos por las extensiones de terreno que

ocupan.

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En todo el trazo del proyecto el paisaje se encuentra integrado a la actividad petrolera de la

región, sin embargo salvo las válvulas de seccionamiento que están en la superficie, en tierra

firme la mayoría de los ductos que transportan los productos van sumergidos en el pantano o

bajo tierra, lo que permite una visibilidad muy buena. El pantano cuenta con vegetación

siempre verde compuesta principalmente por asociaciones de Popal (Lirio y Tule ). En las

riberas del río la forma es similar a la del mangle o humedal.

Lo anterior ha ocasionado que las especies que la frecuentan o habitan no encuentren las

condiciones adecuadas para su supervivencia y reproducción. Es evidente que la situación

actual ha terminado por ocasionar una drástica disminución de las poblaciones adultas de

interés alimenticio e importancia comercial, lo que repercute de manera importante en las

condiciones nutricionales y la economía de las poblaciones ribereñas dedicadas a la pesca

de manutención.

Asimismo, las altas densidades fitoplanctónicas son causa del desarrollo de poblaciones

zooplanctónicas; es el caso de los rotíferos, los cuales utilizan grandes cantidades de

oxígeno en su metabolismo, originando la escasez de este gas vital para organismos de

mayor talla, como peces y crustáceos.

El caso del río Coatzacoalcos y los pantanos que se encuentran en la zona, es, desde el

punto de vista de la fauna acuática que lo habita, el de un sistema empobrecido. Requiere de

acciones urgentes de control para restituirle una calidad que le permita cumplir su función

ecológica como sitio de reproducción, alimentación, tránsito y hábitat de especies

indispensables para la supervivencia humana.

IV.2.4 Medio socioeconómico

Demografía Dado que el ducto transcurre por los municipios de Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste,

Minatitlán y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, en este rubro se presenta la información

de estos municipios.

• Dinámica de la población de las comunidades directa o indirectamente afectadas con el proyecto. • Crecimiento y distribución de la población.

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En el caso de Coatzacoalcos, la tasa de crecimiento intercensal 1995-2000 fue de 0.61%,

teniéndose en el 2000 una población total de 267,212 correspondiendo al 3.86% de la

población estatal; a su vez, la cabecera municipal tiene una población de 225,973 o sea el

84.56% de la población municipal. La densidad de población en el municipio es de 567.13

hab/km2.

Por lo que corresponde a Minatitlán, su índice de crecimiento fue de -4.94% (1995-2000),

teniendo una población total de 153,001 personas (2.21% de la población estatal), de la cual

el 71.36% se asienta en la cabecera municipal. La densidad de población en este caso es de

37.10 habs/km2.

En el caso de Ixhuatlán del Sureste, la población total del municipio en el 2000 fue de

13,294, lo cual corresponde al 0.19% de la población estatal. En la cabecera municipal se

asientan 8,969 (67.46% del total municipal), La tasa de crecimiento intercensal fue de -0.66%

y la densidad poblacional es de 62.52 hab/ km2.

Finalmente, en el caso de Nanchital, la población total fue de 27,218 (0.39% de la estatal)

concentrándose en la cabecera municipal el 95.19% de la misma. La densidad resultante es

de 425.34 hab/ km2 y la tasa de crecimiento intercensal fue de 0.02%.

• Estructura por sexo y edad En Coatzacoalcos la población total se divide en 129,379 hombres y 137,833 mujeres. Por

otra parte se tenían 81,391 habitantes entre 0 y 14 años de edad, 173,490 entre 15 y 64

años y 9,839 mayores de 65 años

En Minatitlán se tenían 73,758 hombres y 79,243 mujeres y en relación con la edad se tenían

49,883 entre 0 y 14 años, 94,182 entre 15 y 64 años y 7,740 mayores de 65 años.

Por lo que corresponde a Nanchital había 13,215 hombres y 14,003 mujeres. La clasificación

etaria da como resultado 8,549 entre 0 y 14 años, 17,502 entre 15 y 64 años y 1,012

mayores de 65 años.

Finalmente en el caso de Ixhuatlán del Sureste se tenían 6,634 hombres y 6,669 mujeres, de

igual forma 4,799 habitantes entre 0 y 14 años, 7,925 entre 15 y 64 años y 477 mayores de

65 años.

• Migración.

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En el aspecto de migración, en Coatzacoalcos se tenían 196,576 pobladores originarios de

Veracruz, 67,964 originarios de otros estados del país y 277 extranjeros; de igual forma

227,305 habitantes eran residentes nativos del municipio.

En el caso de Minatitlán, 131,534 eran originarios del estado, 20,271 de otras entidades y 77

del extranjero, teniéndose 132,673 residentes nativos.

Para Ixhuatlán del Sureste la población veracruzana era de 11,606, siendo 1,574 de otras

entidades y 3 extranjeros. En este municipio 11,619 eran nativos del mismo.

Finalmente para Nanchital, 21,177 eran veracruzanos, 111 de otros estados y 7 extranjeros,

manteniéndose 23,671 pobladores nativos.

• Población económicamente activa. a) Población económicamente activa b) Distribución porcentual de la población desocupada abierta por posición en el hogar. c) Población económicamente inactiva. d) Distribución de la población activa por sectores de actividad. La población económicamente activa, su estado de ocupación y su distribución sectorial se

presenta en la tabla IV.1.

• Factores socioculturales La tabla IV.2 presenta los aspectos de educación, religión y origen étnico como parámetros

fundamentales para evaluar el comportamiento sociocultural de la población de los cuatro

municipios.

TABLA IV.1

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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Concepto Coatzacoalcos Ixhuatlán Nanchital Minatitlán

P.E.A. 101,491 4,012 9,142 50,991

PEA ocupada 99,037 3,913 8,983 49,808

PEA desocupada 2,454 99 159 1,183

P.E.Inactiva 97,342 5,409 11,150 60,828

Tasa ocupación 97.58 97.53 98.26 97.68

Sector primario 1.42% 20.01% 2.27 8,536

Sector secundario 28.55% 36.82% 46.53 13,371

Sector terciario 66.71% 38.92% 47.38 26,524

TABLA IV.2 FACTORES SOCIOCULTURALES

Concepto Coatzacoalcos Ixhuatlán Nanchital Minatitlán

% Analfabetos 11,813 1,101 1,091 8,936

% alfabetizados 171,413 7,292 17,411 92,930

Pob. Pre escolar 7,880 6,495 2,017 222

Pob. Primaria 18,966 19,503 5,035 1,181

Pob. Secundaria 9,455 9,946 1,688 69

Pob. Bachillerato 6,005 2,278 314 ---

Pob. Cap. Trabajo 1,087 --- --- ---

Pob. Prof. Medio 210 --- --- ---

Católicos 173,102 5,892 17,814 96,234

Otros cristianos 39,055 3,137 3,550 22,032

Otras o ninguna 64,037 5,856 6,447 39,118

Índice marginalidad 1.409 0.235 1.600 0.755

Índice des. humano 0.816 0.737 0.817 0.784

IV.2.5 Diagnóstico ambiental

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De la información presentada pero sobre todo de las dimensiones y naturaleza del proyecto,

se pueden plantear como componentes del diagnóstico ambiental de la zona de influencia,

los siguientes aspectos:

• La zona actualmente no presenta deterioro de la calidad del aire, con excepción en las

zonas urbanas de Coatzacoalcos y Minatitlán, es de esperar que al no existir ninguna

interacción entre este elemento del medio y el proyecto, con excepción de las emisiones

de partículas, gases y ruido en la etapa de preparación del sitio y construcción, una vez

en operación el ducto recupere su calidad actual.

• En el caso del agua, el Río Coatzacoalcos presenta una prioridad en la recuperación y

preservación de su calidad, sobre todo en su desembocadura en el Golfo de México, sin

embargo el deterioro de la calidad del río está asociada a las zonas cercanas a las

poblaciones ribereñas, en el punto donde cruzará el ducto, el río no presenta problemas

tan graves y al no existir interacción con el proyecto no se modificará su condición actual

• El suelo de la zona ha sufrido deterioro en su integridad, por la apertura de los derechos

de vía y su mantenimiento, la ampliación solicitada al mismo de 5 m de ancho afectará

negativamente esta situación generando un corredor más amplio sin vegetación arbórea

en las zonas actualmente con vegetación de diverso tipo.

• La flora de la zona ha venido siendo afectada por las actividades humanas en especial el

uso para agostadero promoviendo el desarrollo de pastizales, en este caso el proyecto

también afectará este factor incrementando la pérdida de vegetación en el derecho de vía

solicitado

• La fauna silvestre ha emigrado a zonas con menor actividad humana, el mantenimiento

del ducto continuará presionando en este fenómeno por lo cual la fauna silvestre se

alejará hacia enclaves alejados de la actividad humana.

Como conclusión podemos asentar que la zona de afectación del proyecto presenta

actualmente condiciones de afectación por los derechos de vía que cruzan las zonas y las

diversas obras sobre todo de explotación petrolera que se han dado en el área desde hace

más de 50 años, coadyuvado por las actividades ganaderas que han ido convirtiendo la

vegetación natural en agostadero.

V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

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V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales

El proyecto de interés se puede considerar, para su análisis compuesto por tres

componentes básicas, en la etapa de preparación de sitio y construcción:

La colocación del ducto que conducirá hidrógeno gaseoso a presión desde el CPQ La

Cangrejera en Coatzacoalcos, hasta la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas, en Minatitlán,

ambas poblaciones en el estado de Veracruz.

Una serie de instalaciones complementarias para la operación y mantenimiento adecuado

del ducto que incluyen:

Trampas de diablos de envío y recepción

Válvulas de seccionamiento en los dos márgenes del Río Coatzacoalcos

Sistema de filtración de hidrógeno al inicio del recorrido

Sistema de monitoreo de la calidad del hidrógeno al final del ducto

Finalmente una serie de obras civiles consistentes en:

Peras de lanzamiento de tubería en los márgenes del Río Coatzacoalcos y del Arroyo

San Francisco, y siete peras existentes en el DDV 389 (5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12) que

serán rehabilitadas.

Caminos para alcanzar el área de peras

En el caso de la operación sólo se tendrá el transporte del hidrógeno a presión y como

mantenimiento la supervisión y mantenimiento rutinarios de PEMEX.

De lo anterior, y tomando en cuenta el estado actual del entorno y área de influencia del

proyecto, se propone:

la identificación de impactos mediante la metodología de correlación aspecto-impacto

ambiental, considerando la naturaleza de las acciones a desarrollar y las

características del medio con que se interrelacionan.

la evaluación del nivel de significancia de los impactos ambientales aplicando la

metodología de calificación con parámetros cualitativos no paramétricos.

Finalmente para la presentación del resultado de este análisis se propone la matriz de

cribado.

V.1.1 Indicadores de impacto

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Por las características del proyecto, se consideraron como indicadores básicos del impacto

los siguientes:

Consumo de recursos: • Agua • Combustibles fósiles • Energía eléctrica

Generación de residuos • Emisión de contaminantes a la atmósfera • Descarga de aguas residuales • Depositación de residuos sólidos o líquidos

Modificación de las características del medio

• Topografía original • Hidrología superficial y subterránea • Pérdida de suelo • Pérdida de vegetación natural • Pérdida de fauna silvestre • Presentación de riesgos ambientales

Explosiones Incendios

• Demanda de mano de obra • Demanda de servicios urbanos

V.1.2. Indicadores ambientales no paramétricos

En el caso de la metodología de identificación de impactos por correlación aspecto-impacto,

como paso inicial se procede a definir la relación de actividades unitarias que conforman el

proyecto en análisis, entendiéndose por actividades unitarias a la acción o grupo de acciones

que conllevan a un objetivo específico dentro del proyecto, como tales se pueden contar:

excavaciones, nivelación del terreno, rellenos, etc.

La tabla V.1 presenta la relación de actividades unitarias consideradas para este proyecto.

Una vez que se tiene completa la relación de actividades unitarias, se procede a identificar

los elementos del medio, clasificados en tres aspectos básicos, físico, biótico y

socioeconomico (tabla V.2).

Para cada interacción entre actividad y elemento del medio se identifican los posibles efectos

positivos o negativos los cuales, en general, se asocian a los indicadores anotados.

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TABLA V.1

RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ETAPAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Preparación del sitio

• Caminos de acceso • Desmontes y despalmes • Excavaciones y cortes • Rellenos • Compactación y nivelación • Transporte de maquinaria y equipo

Construcción

• Apertura de zanjas • Perforación direccional • Tendido y bajado de tuberías • Soldado y protección mecánica • Lastrado de tuberías • Prueba hidrostática • Protección catódica • Bardas perimetrales • Habilitación de peras • Instalación de trampas de diablos • Instalación de sistema de filtración y de medición • Instalación de válvulas de seccionamiento

Operación y mantenimiento • Inspección y vigilancia del ducto e instalaciones • Inspección y vigilancia de derechos de vía • Supervisión de válvulas • Pruebas de corrosión • Conducción del hidrógeno • Limpieza con corridas de diablos • Sustitución de tramos de ductos • Mantenimiento sistema de filtración y de medición

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TABLA V.2 FACTORES DEL MEDIO CONSIDERADOS

MEDIO FACTOR DEL MEDIO ASPECTOS A CONSIDERAR

Aire Calidad Nivel de ruido

Agua subterránea Modificaciones a la infiltración Consumo Calidad

Agua superficial Modificaciones al drenaje natural Calidad

Físico

Suelo Pérdida Calidad

Flora silvestre Pérdida de especies Pérdida de especímenes

Fauna silvestre Pérdida de especies Migración de especies Pérdida de especímenes Aparición de fauna nociva

Biótico

Ecosistema Destrucción Modificación Alteración de corredores

Demografía Migración de personal Infraestructura urbana Demanda de vivienda

Demanda de servicios municipales Demanda de infraestructura urbana

Socioeconómico

Economía Empleo Ingreso per cápita Ingresos fiscales

V.1.3. Criterios de evaluación

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Dentro del Diplomado Internacional en Planeación Ambiental, impartido durante varios años

por la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en el

módulo referente a Impacto Ambiental se desarrolló una metodología de evaluación cuasi

cuantitativa basada en indicadores ambientales no numéricos.

En este caso, los diversos parámetros que determinan la magnitud de los efectos o impactos

ambientales son calificados por un grupo interdisciplinario en base a escalas literales

semicuantitativas, la tabla V.3 presenta las escalas utilizadas. La calificación final de cada

impacto se lleva por consenso del grupo mediante técnicas de discusión como la técnica

Delphi y los resultados obtenidos pueden integrarse en una matriz de cribado.

El utilizar calificaciones numéricas que no son paramétricas, presenta como ventaja el que

no se puedan manipular las calificaciones como entidades numéricas (sumar, promediar,

etc.) lo cual, considerando que los impactos del proyecto en los diferentes elementos del

medio no son comparables entre sí ni en magnitud ni en extensión, con lo cual presenta una

visión más realista del resultado final, el cual tampoco puede ser integrado a una única

calificación cuantitativa relativa que no da mayor información sobre los efectos reales del

proyecto en el medio.

En la metodología propuesta, los valores finales asignados representan magnitudes

ordinales y no cardinales, pudiendo ser calificadas adjetivalmente para su presentación.

Las tablas V.4 a V.6 presentan la identificación y evaluación de los impactos ambientales.

V.1.4. Presentación de los impactos ambientales

Matriz de cribado Como es conocido, en esta metodología, para la evaluación y jerarquización de los impactos

ambientales originados por el proyecto se utiliza una matriz que relaciona las actividades

(causas) con los efectos (impactos) denominada de cribado en la cual los impactos identificados

se califican en forma semicuantitativa utilizando los siguientes conceptos:

a) Carácter del impacto: Al respecto los impactos se califican de adversos o benéficos

dependiendo de los efectos causados en el ecosistema.

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TABLA V.3 FACTORES DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

DIMENSIÓN FACTOR ESCALA

NO PARAMÉTRICA ÁREA 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

EXTENSIÓN (espacio/tiempo)

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

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

MAGNITUD (importancia)

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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TABLA V.4 IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

PREPARACIÓN DE SITIO

EVALUACIÓN IMPACTO ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO DEL MEDIO IMPACTO E M I

Aire Emisión polvos A A A Eliminación A C B

Residuos peligrosos A B B Suelo

Residuos de suelo

A A A

Eliminación A D C Flora silvestre terrestre Residuos

vegetación A A A

Fauna silvestre terrestre

Migración A B B

Migración** E B C Creación de empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Despalme del predio, incluye: eliminación de suelo, pastos, plantas y árboles existentes en el terreno a utilizar

Socioeconómico

Activación

E B B

Emisión de ruido

A A A Aire

Emisión de polvos y gases

A A A

Modificación A C B Residuos de materiales

A B B Suelo

Residuos peligrosos A B B Fauna silvestre

terrestre Migración A B B

Migración** E B C Creación B A B

Demanda** B A B

Preparación de sitio

Excavaciones y cortes: Incluye el uso de maquinaria pesada

Socioeconómico

Activación

E B B

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TABLA V.4 (continuación) IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

PREPARACIÓN DE SITIO

EVALUACIÓN IMPACTO ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO DEL MEDIO IMPACTO E M I

Emisión de ruido

A A A Aire

Emisión de polvos y gases

A A A

Modificación A C B Extracción de

material A C C

Residuos de materiales

A B B

Suelo

Residuos peligrosos A B B Fauna silvestre Migración A B B

Migración** E B C Creación de empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Rellenos: Incluye el uso de maquinaria pesada

Socioeconómico

Activación E B B Emisión de

ruido A A A Aire

Emisión de polvos y gases

A A A

Aguas Superficiales

Riego de material A A A

Aguas Subterráneas

Cambio infiltración A C C

Modificación A C B Extracción de

material A C B

Residuos de materiales

A B B

Suelo

Residuos peligrosos A B B Fauna silvestre Migración A B B

Migración** E B C Creación de empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Preparación de sitio

Compactación y nivelación: incluyendo uso de maquinaria pesada

Socioeconómico

Activación E B B

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TABLA V.4 (conclusión) IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

PREPARACIÓN DE SITIO

EVALUACIÓN IMPACTO ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO DEL MEDIO IMPACTO E M I

Emisión de ruido

A A A Aire

Emisión de polvos y gases

A A A

Cambio escurrimiento

A C C Aguas Superficiales

Riego de material A A A Aguas

Subterráneas Cambio infiltración A C C

Modificación A C B Extracción de

material A B B

Residuos de materiales

A B B

Suelo

Residuos peligrosos A B B Fauna silvestre Migración A B B

Migración** E B C Creación de empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Preparación de sitio

Habilitación de accesos: incluyendo uso de maquinaria pesada

Socioeconómico

Activación E B B ** Sólo si se requiere de personal no local.

En las tablas V.4 a V.6, en la columna de evaluación de impactos E se refiere a la extensión (espacio-temporal) del impacto esperado, la M a la magnitud del mismo y la I al valor integrado de ambos componentes del impacto.

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TABLA V.5

IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN

EVALUACIÓN IMPACTO ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO DEL MEDIO IMPACTO E M I

Emisión de ruido

A A A Aire

Emisión de polvos y gases

A A A

Modificación A A A Residuos de materiales

A B B Suelo

Residuos peligrosos

A B B

Fauna silvestre terrestre

Migración A B B

Migración** E B C Creación de

empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Apertura de zanjas

Socioeconómico

Activación

E B B

Emisión de ruido

A A A Aire

Emisión de polvos y gases

A A A

Aguas Superficiales

Consumo para lodos

A B B

Modificación A A A Residuos de materiales

A B B Suelo

Residuos peligrosos

A B B

Fauna silvestre terrestre

Migración A B B

Migración** E B C Creación de

empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Construcción

Perforación direccional

Socioeconómico

Activación

E B B

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TABLA V.5 (continuación)

IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN

EVALUACIÓN IMPACTO ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO DEL MEDIO IMPACTO E M I

Emisión de ruido

A A A Aire

Emisión de polvos y gases

A A A

Residuos de materiales

A B B Suelo

Residuos peligrosos

A B B

Fauna silvestre terrestre

Migración A B B

Migración** E B C Creación de

empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Tendido y bajado de tuberías

Socioeconómico

Activación E B B Emisión de

ruido A A A Aire

Emisión de polvos y gases

A A A

Aguas Subterráneas

Consumo para concreto

A B B

Modificación A A A Residuos de materiales

A B B Suelo

Residuos peligrosos

A B B

Fauna silvestre terrestre

Migración A B B

Migración** E B C Creación de

empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Construcción

Lastrado de tuberías

Socioeconómico

Activación E B B

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TABLA V.5 (continuación)

IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN

EVALUACIÓN IMPACTO ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO DEL MEDIO IMPACTO E M I

Emisión de ruido

A A A Aire

Emisión de polvos y gases

A A A

Aguas Subterráneas

Consumo para mezcla

A B B

Suelo

Residuos de materiales

A B B

Residuos peligrosos

A B B

Fauna silvestre terrestre

Migración A B B

Migración** E B C Creación de

empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Bardas perimetrales

Socioeconómico

Activación

E B B

Emisión de ruido

A A A Aire

Emisión de polvos y gases

A A A

Residuos de materiales

A B B Suelo

Residuos peligrosos

A B B

Fauna silvestre terrestre

Migración A B B

Migración** E B C Creación de

empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Construcción

Soldado y protección mecánica

Socioeconómico

Activación E B B

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TABLA V.5 (continuación)

IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN

EVALUACIÓN IMPACTO ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO DEL MEDIO IMPACTO E M I

Aire Emisión de ruido

A A A

Emisión de polvos y gases

A A A

Aguas Subterráneas

Pérdida de infiltración

A C C

Modificación A C C Residuos de materiales

A B B Suelo

Residuos peligrosos

A B B

Fauna silvestre Migración A B B Migración** E B C Creación de

empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Habilitación de peras

Socioeconómico

Activación E B B Aire Emisión de

polvos y gases A A A

Aguas Subterráneas

Consumo para prueba

A B B

Residuos de materiales

A B B Suelo

Residuos peligrosos

A B B

Fauna silvestre Migración A B B Migración** E B C Creación de

empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Construcción

Prueba hidrostática

Socioeconómico

Activación E B B

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TABLA V.5 (conclusión) IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN

EVALUACIÓN IMPACTO ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO DEL MEDIO IMPACTO E M I

Emisión de ruido

A A A Aire

Emisión de polvos y gases

soldadura

A A A

Residuos no peligrosos

A B B Suelo

Residuos peligrosos

A B B

Migración** E B C Creación de

empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Instalación de equipos (trampas, válvulas , sistema filtración, etc)

Socioeconómico

Activación E B B Residuos no peligrosos

A A A Suelo

Residuos peligrosos

A B B

Fauna silvestre terrestre

Migración A B B

Migración** E B C Creación de

empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Construcción

Protección catódica

Socioeconómico

Activación

E B B

** Sólo si se requiere de personal no local.

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TABLA V.6 IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

EVALUACIÓN IMPACTO ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO DEL MEDIO IMPACTO E M I

Aire Fuga con incendio

C C C

Biota Destrucción por Incendio

C C C

Transporte de hidrógeno

Socioeconómico Muertes por incendio

C C C

Agua Consumo para la limpieza

A A A

Suelo

Residuos peligrosos

A B B

Migración** E B C Creación de

empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Limpieza con diablos

Socioeconómico

Activación E B B Residuos no peligrosos

A B B Suelo

Residuos peligrosos

A B B

Fauna silvestre terrestre

Migración de fauna

A A A

Migración E B C Creación de

empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Inspección de ductos e instalaciones incluyendo válvulas

Socioeconómico

Activación E B B Aire ruido A A A

Residuos no peligrosos

A B B Suelo

Residuos peligrosos

A B B

Fauna silvestre terrestre

Migración de fauna

A A A

Migración** E B C Creación de

empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Operación y mantenimiento

Inspección de derecho de vía

Socioeconómico

Activación E B B

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TABLA V.6 (conclusión) IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

EVALUACIÓN IMPACTO ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO DEL MEDIO IMPACTO E M I

Residuos no peligrosos

A B B Suelo

Residuos peligrosos

A B B

Migración** E B C Creación de

empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Mantenimiento sistema filtración

Socioeconómico

Activación

E B B

Emisión ruido A A A Aire Emisión

partículas y gases

A A A

Residuos no peligrosos

A B B Suelo

Residuos peligrosos

A B B

Migración** E B C Creación de

empleo B A B

Demanda servicios**

B A B

Operación y mantenimiento

Sustitución de tramos de ductos

Socioeconómico

Activación

E B B

** Sólo si se requiere de personal no local.

b) Magnitud de los impactos: En este renglón los impactos se clasifican como significativos y

no significativos. Esta clasificación a su vez considera la extensión en el tiempo (permanente

o transitorio), y en el espacio (local, estatal, regional, nacional), así como su posible

ubicación en la cadena causa - efecto (primario, secundario).

c) Reversibilidad de los impactos: Al respecto se clasifican como mitigables, si existen

medidas que reduzcan o eliminen el impacto, o no mitigables, en caso contrario.

En base a lo anterior los impactos se identifican como:

A: adversos significativos

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B: benéficos significativos

a: adversos no significativos

b: benéficos no significativos

/ : impacto mitigable

La tabla V.7 presenta la matriz de cribado correspondiente.

Del análisis de la misma se puede señalar que los impactos negativos significativos que, no

podrán ser mitigados directamente corresponden a:

• Pérdida de vegetación en la zona de ampliación del derecho de vía del ducto (5 m) por

toda su longitud, por el desmonte y despalme correspondiente.

• Migración de la fauna silvestre existente en esta zona hacia áreas no perturbadas.

• Afectación por desaparición de parte del suelo natural en esta ampliación al realizar el

despalme correspondiente.

De la misma matriz se puede observar que en general el resto de los impactos son no

significativos y mitigables.

Adicionalmente como posibilidad probabilística de afectación está la presentación, en la

etapa de operación del ducto, de fugas del hidrógeno y su ignición generando incendios de

tipo chorrro. Al respecto se buscará reducir al mínimo las posibilidades de su presentación,

con medidas preventivas en el diseño y construcción del ducto y de mantenimiento, vigilancia

y atención de emergencias en su etapa operativa y de mantenimiento.

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TABLA V.7

MATRIZ DE CRIBADO SIN APLICAR MEDIDAS DE MITIGACION

Cal

idad

del

aire

Rui

doC

alid

adD

ispo

nibi

lidad

Cam

bio

infil

traci

ónC

alid

adD

ispo

nibi

lidad

Mod

ifica

ción

Pérd

ida

Cal

idad

Des

apar

ició

nM

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ónD

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ónM

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Activ

ació

n ec

onóm

ica

Preparación del sitioDespalme a a a A a A b b bExcavaciones y cortes a a a a a A b b bRellenos a a a A a a A b b bCompactación y nivelación a a a A a a a a a A b b bHabilitación de accesos a a a A a a a a a A b b bConstrucciónApertura de zanjas a a a a a A b b bPerforación direccioonal a a a a a a a A b b bTendido y bajado de tuberías a a a a A b b bLastrado de tuberías a a a a a a a A b b bBardas perimetrales a a a a a a A b b bSoldado y protección mecánica a a a a A b b bHabilitación de peras a a a a a a a a A b b bPrueba hidrostática a a a a a A b b bInstalación de equipos a a a A b b bProtección catódica a a A b b bOperación y mantenimientoTransporte de hidrógeno (incendio) A A A a A b b bLimpieza con diablos a a a a A b b bInspección de ductos e instalaciones a a A b b bInspección de derecho de vía a a a A b b bMantenimiento sistemas a A b b bSustitución de tramos de ductos a a a A b b b

SocioeconómicoClaves: a=adverso no significativo A= adverso significativo b=benéfico no significativo

A.Sup. Suelo Flora FaunaAire A.Sub.

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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por

componente ambiental

Etapa de preparación de sitio y construcción: Como se señaló en el caso de la identificación y evaluación de impactos, los impactos

ambientales en la etapa de preparación de sitio y construcción se refieren a:

Aire:

Como medida de mitigación básica se buscará el llevar a cabo las actividades que impliquen

movimiento de tierras en forma de minimizar los polvos fugitivos por las condiciones de

humedad del sitio; en caso extremo con riego de aguas residuales tratadas para evitar su

dispersión. Las emisiones de humos, gases y ruido de los equipos que utilizan combustibles

se reducirán mediante su operación y mantenimiento adecuados.

Agua:

El consumo de agua para utilizarse en las obras cuyo volumen será mínimo se abastecerá

mediante pipas; en el caso de requerirse riego para reducir polvos fugitivos se utilizará agua

residual tratada. En el proyecto no se generarán aguas residuales; los residuos sanitarios de

los trabajadores se controlarán mediante letrinas sanitarias.

Suelo:

El suelo que se tenga que eliminar en el desmonte y despalme se colocará en el lindero del

derecho de vía para su integración natural al suelo de las áreas no afectadas. No se

manejarán materiales o residuos líquidos peligrosos por lo cual no se presentaran derrames

accidentales que contaminen el suelo. Todos los residuos que se generen serán retirados

por las empresas contratistas para su disposición adecuada fuera del área del proyecto.

Los residuos del despalme de los estratos herbáceo y arbustivo existentes en la ampliación

del derecho de vía serán colocados en los linderos de éste con objeto de que, en forma

natural se reintegren al medio formando suelo vegetal; los residuos del corte de árboles

maderables, se trocearán y se dejarán a disponibilidad de la población aledaña para su

utilización en diversos usos.

Flora

Los impactos en la flora son los más significativos del proyecto ya que se eliminarán los

especímenes existentes en la ampliación del derecho de vía.

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99

Estos impactos serán permanentes ya que no se puede dejar que la vegetación se extienda

sobre él, requiriéndose en su caso de limpiezas periódicas.

En el caso de la zona de afectación del proyecto, en caso de identificar especímenes de

especies protegidas, de las incluidas en la Norma NOM 059 SEMARNAT 2001, se

recuperarán los especímenes que se encuentren para su traslado a la UMA que PEMEX

mantiene en el CPQ La Cangrejera.

Fauna:

Las actividades de preparación de sitio y construcción, originarán una migración de las

especies animales existentes en la zona de ampliación del derecho de vía, esta migración se

facilitará al realizarse el desmonte y despalme en forma manual y no con equipo de

construcción.

Al respecto se buscará que la fauna presente migre hacia las zonas no afectadas, en caso de

especies protegidas, de las incluidas en la Norma NOM 059 SEMARNAT 2001, se

recuperarán los especímenes que se encuentren para su traslado a la UMA que PEMEX

mantiene en el CPQ La Cangrejera. Por otra parte, al ser un ducto enterrado, no representará

ninguna barrera al movimiento de los especímenes de fauna de la zona.

Medio socioeconómico:

La mitigación de los impactos potenciales en el caso de los factores socioeconómicos, se

verán mitigados significativamente por la contratación local mayoritaria del personal de

construcción requerido. Los insumos necesarios para el proyecto no representan cantidades

importantes que pudiesen afectar el mercado regional de los mismos o los índices

inflacionarios presentes.

Etapa de operación y mantenimiento Adicionalmente como posibilidad probabilística de afectación está la presentación, en la

etapa de operación del ducto, de fugas del hidrógeno y su ignición generando incendios de

tipo chorrro. Al respecto se buscará reducir al mínimo las posibilidades de su presentación,

con medidas preventivas en el diseño y construcción del ducto y de mantenimiento, vigilancia

y atención de emergencias en su etapa operativa y de mantenimiento.

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Como complemento de las medidas señaladas previamente, el proyecto, al corresponder a la

instalación de ductos de tuberías para la conducción de productos petroquímicos, tomará en

cuenta los criterios y lineamientos ambientales establecidos en la Norma Oficial Mexicana

NOM-117-SEMARNAT-1998, que establece las especificaciones de protección ambiental

para la instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y distribución

de hidrocarburos y petroquímicos en estado liquido y gaseoso, que se realicen en derechos

de vía terrestres existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales.

Las medidas citadas corresponden a las buenas prácticas de ingeniería en este tema

aplicables a ductos que se construyan en zonas no urbanas.

Al respecto, la tabla VI.1 presenta los lineamientos que señala la norma y la forma en que se

aplicarán a las diversas etapas del proyecto.

Como complemento de estas medidas, se consideraron los impactos y medidas de

mitigación consideradas por el Banco Mundial para este tipo de proyectos, en su publicación

Technical Paper 154 – Environmental Assessment Sourcebook – Vol. III Guidelines for

Environmental Assessment of Energy And Indusry Projects.

Al respecto, la tabla VI.2 presenta las medidas de mitigación recomendadas por esta

publicación las cuales se están aplicando en el diseño del proyecto o se aplicarán, en su

construcción, operación o mantenimiento, según procedan.

Evaluación de los impactos remanentes: De la aplicación de las medidas de mitigación señaladas, la mayoría de los impactos no

significativos se eliminarán quedando fundamentalmente los impactos significativos

previamente identificados.

Al respecto la tabla VI.3 presenta la matriz de cribado resultante al aplicar las medidas de

mitigación expuestas.

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TABLA VI.1 Criterios ambientales recomendados en la Norma Oficial Mexicana

NOM-117-SEMARNAT-1998

Criterio ambiental Forma de aplicación

Preparación del sitio y construcción

Las actividades de despalme quedan restringidas a la zona que ocupe la amplitud del derecho de vía y, en caso necesario, del camino de acceso.

En el proyecto sólo se incluye el despalme de la ampliación del derecho de vía (5 m de ancho a lo largo de la trayectoria, así como del camino de acceso a la pera que se construirá en el margen del arroyo San Francisco y las áreas requeridas para cuatro peras de lanzamiento (2 en las márgenes del Río Coatzacoalcos y dos en las márgenes del Arroyo San Francisco)

Sólo se pueden construir nuevos caminos de acceso en aquellos casos en donde no existan para llegar al derecho de vía.

El proyecto sólo incluye el camino de acceso a la pera de lanzamiento requerida en el margen del arroyo San Francisco

En las actividades de instalación y mantenimiento de tuberías, las dimensiones del derecho de vía no se deben modificar.

El proyecto requiere de una ampliación de 5 m de ancho del derecho de vía existente en los corredores de ductos que se aprovecharán para este proyecto

Los residuos vegetales generados durante el despalme, se deben triturar y dispersar para facilitar su integración al suelo.

Los residuos vegetales del despalme de los estratos herbáceo y arbustivo se esparcerán en la zona no afectada limítrofe con la ampliación del derecho de vía. Los residuos del despalme de especies arbóreas se cortarán en trozos de tamaño adecuado para que la población de las zonas aledañas los pueda utilizar. Adicionalmente, en el caso de flora y fauna silvestres se recuperarán los especímenes comprendidos en la Norma NOM-059-SEMARNAT como especies protegidas, para su traslado a la UMA operada por Pemex en el CPQ La Cangrejera

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TABLA VI.1 (CONTINUACIÓN) Criterios ambientales recomendados en la Norma Oficial Mexicana

NOM-117-SEMARNAT-1998

Criterio ambiental Forma de aplicación

Preparación del sitio y construcción

Queda prohibida la captura, persecución, cacería, colecta y tráfico de la fauna existente en la zona, durante la realización de los trabajos de mantenimiento mayor e instalación de tuberías de conducción de hidrocarburos y petroquímicos.

Dentro del contrato que se firmará con la empresa contratista encargada de la obra, se establece esta prohibición en forma expresa. Adicionalmente, en el caso de flora y fauna silvestres se recuperarán los especímenes comprendidos en la Norma NOM-059-SEMARNAT como especies protegidas, para su traslado a la UMA operada por Pemex en el CPQ La Cangrejera

Se debe efectuar el riego de las zonas de trabajo con el fin de reducir la generación de polvos, especialmente cuando los trabajos se realicen en zonas cercanas a centros de población.

La ubicación del proyecto en una zona con humedades relativas de más del 50% durante todo el año, no requiere de esta medida. Adicionalmente el proyecto no pasa cerca de centros de población. En el remoto caso de requerirse aplicar, se utilizará agua residual tratada para este riego.

Para cubrir las necesidades fisiológicas de los trabajadores y dependiendo de las condiciones del suelo y nivel del manto freático, se optará por la instalación de sanitarios portátiles en número suficiente, o bien la construcción de letrinas, en el caso de utilizar estas últimas su diseño deberá garantizar evitar la contaminación del subsuelo por infiltración. Asimismo, al término de las actividades deberán ser cubiertas e inactivadas.

Dentro del contrato que se firmará con la empresa contratista encargada de la obra, se establece la obligación de instalar letrinas sanitarias en función del número de trabajadores de la obra

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TABLA VI.1 (CONTINUACIÓN) Criterios ambientales recomendados en la Norma Oficial Mexicana

NOM-117-SEMARNAT-1998

Criterio ambiental Forma de aplicación

Preparación del sitio y construcción

No se deben dejar materiales o residuos dentro o cerca de los cauces existentes.

Dentro del contrato que se firmará con la empresa contratista encargada de la obra, se establece la obligación de retirar todos los residuos o materiales sobrantes, de la zona de obra

En el caso de que la tubería cruce cuerpos de agua menores, se deberá evitar su flotación y, con ello, posibles accidentes por fractura y fugas en su estructura, evitando deslaves, azolves, inundaciones o desviaciones de cauces que podrían alterar el ecosistema. Asimismo, deberá cumplir con la normatividad aplicable en la materia.

En los dos cuerpos de agua importantes (Río Coatzacoalcos y Arroyo San Francisco) la tubería se colocará bajo el lecho de los mismos mediante perforación direccional; en el caso de las zonas pantanosas la tubería irá lastrada con concreto.

Operación y mantenimiento

Queda prohibida la descarga de aguas residuales sin previo tratamiento en el área del proyecto, zonas aledañas y en cuerpos de agua. Su descarga se realizará de manera sanitaria, acatando las disposiciones legales en la materia.

En la operación y mantenimiento del ducto no se requerirá agua.

Las descargas de aguas residuales, producto de las pruebas hidrostáticas, deben cumplir con la normatividad aplicable al caso.

La norma aplicable NRF-030-PEMEX-2006 señala concretamente: La fuente de abastecimiento de agua y las áreas para desalojarla después de la prueba, deben cumplir con los requisitos de la Comisión Nacional del Agua (C.N.A.) y también de las normas oficiales correspondientes; asimismo se ordenará los análisis de laboratorio necesarios para verificar la calidad especificada. Esta indicación se integrará al contrato de obra correspondiente.

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TABLA VI.1 (CONTINUACION) Criterios ambientales recomendados en la Norma Oficial Mexicana

NOM-117-SEMARNAT-1998

Criterio ambiental Forma de aplicación

Operación y mantenimiento

En los trabajos de mantenimiento mayor, para prevenir la contaminación del suelo y subsuelo por derrames de hidrocarburos o petroquímicos, se deben tomar entre otras las siguientes medidas preventivas: construcción de cárcamo e impermeabilización temporal, recuperación del fluido derramado y tapado del cárcamo con el mismo material terrígeno. En el caso de una fuga de hidrocarburos o petroquímicos, se deberán aplicar las técnicas adecuadas para controlar la contaminación del área; el responsable deberá notificar inmediatamente del hecho a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para los efectos conducentes.

Dado que el fluido a conducir es hidrógeno a presión, no existen riesgos de derrames por hidrocarburos o petroquímicos. Por lo anterior no aplica este criterio.

En el caso de una fuga de hidrocarburos o petroquímicos gaseosos, se debe aplicar el Plan de Contingencias señalado en el punto 7 del Anexo 1.

En la operación del ducto se considera, en caso de fuga la aplicación del Plan de Contingencias de PEMEX; por otra parte el ducto incluye válvulas de seccionamiento que cerrarán en caso de baja de presión por posible fuga a fin de limitar la cantidad de hidrogeno que pudiese fugarse.

En zonas con escasez de agua potable no se permitirá su utilización para las actividades de instalación y mantenimiento de la tubería. Esta deberá ser obtenida y transportada de lugares que no presenten este problema.

No se requiere de agua para la etapa de operación y mantenimiento por lo que no aplica este criterio.

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TABLA VI.1 (CONCLUSION) Criterios ambientales recomendados en la Norma Oficial Mexicana

NOM-117-SEMARNAT-1998

Criterio ambiental Forma de aplicación

Abandono del sitio

La zona debe quedar libre de cualquier tipo de residuos generados al término de la instalación y mantenimiento.

No se considera que se presentará el abandono del sitio por lo cual este criterio no aplica

Las zonas que se deben destinar a actividades de plantación de especies vegetales, son las aledañas a: - Caminos de acceso existentes, en los que la vegetación sufra alteraciones, excepto el derecho de vía - Taludes adyacentes al derecho de vía. - Sitios en donde se detecten problemas de erosión, ocasionados por los trabajos referentes a esta actividad.

No se considera que se presentará el abandono del sitio por lo cual este criterio no aplica

Queda prohibida la introducción de especies de flora ajenas al lugar que afecten las condiciones naturales de la zona. Asimismo, se deberá garantizar el 70% de sobrevivencia de la plantación.

No se considera que se presentará el abandono del sitio por lo cual este criterio no aplica

Las especies utilizadas que se plantarán en cada zona, deben ser determinadas en función de la vegetación natural que originalmente ocupó el lugar, las condiciones edáficas y topográficas del sitio.

No se considera que se presentará el abandono del sitio por lo cual este criterio no aplica

Al término de la vida útil del proyecto, el área afectada deberá ser restaurada a sus condiciones originales. Asimismo, se deberá retirar en su totalidad la tubería existente, cumpliendo para el caso con la normatividad aplicable en la materia.

No se considera que se presentará el abandono del sitio por lo cual este criterio no aplica

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TABLA VI.2 CRITERIOS RECOMENDADOS COMO MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN

PROYECTOS DE DUCTOS Y SU APLICACIÓN AL PRESENTE PROYECTO.

Impactos Medidas de mitigación recomendadas Medidas incluidas en el proyecto Impactos directos 1. Interferencia con pesquerías en el caso de ductos cercanos a cuerpos de agua o costa.

Seleccionar el trazo fuera de zonas de pesca reconocidas

Enterrar las tuberías en áreas críticas

• El trazo se seleccionó fuera de zonas de pesca.

• La tubería estará enterrada en toda su extensión

• La tubería será enterrada mediante un cruce direccionado bajo el lecho del Arroyo San Francisco y el Río Coatzacoalcos a una profundidad de 6.00 metros como mínimo en a parte mas profunda del lecho de cada uno de los cuerpos de agua.

• La tubería será lastrada en los cruces direccionados.

2. Pérdidas de habitats y organismos a lo largo de los ductos al incrementarse el acceso a áreas naturales

Seleccionar el trazo evitando áreas protegidas o con habitats sensibles y valiosos

Realizar el despalme en forma manual para que sea selectivo y puedan recuperarse organismos endémicos o de interés

En el caso de abandono del ducto, la plantación de vegetación como medida compensatoria deberá de ser flora nativa de la zona evitando la introducción de vegetación exótica

Utilizar técnicas de construcción menos invasivas.

• El trazo no pasa por zonas protegidas

• El despalme será fundamentalmente manual con motosierras. No se puede meter equipo pesado en el derecho de vía existente.

• No se tiene contemplado el abandono del área del ducto

• La construcción en sí será en derechos de vía existentes, en zonas críticas (como el cruce con cuerpos de agua) se utilizará perforación direccional.

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TABLA VI.2 (CONTINUACIÓN) CRITERIOS RECOMENDADOS COMO MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN

PROYECTOS DE DUCTOS Y SU APLICACIÓN AL PRESENTE PROYECTO.

Impactos Medidas de mitigación recomendadas Medidas incluidas en el proyecto Impactos directos 3. Erosión, arrastre de material, y sedimentación de materiales en los cuerpos de agua de la zona de construcción de caminos de acceso y obras complementarias

Seleccionar el trazo para reducir afectaciones a cuerpos de agua

Utilizar técnicas de construcción menos invasivas.

Estabilizar los suelos por medios físicos o químicos para reducir su erosión

• El trazo seleccionado, sólo presenta los cruces del Río Coatzacoalcos y el arroyo San Francisco los cuales serán subterráneos mediante perforación direccional para no afectar a estos cuerpos de agua.

4. Alteración de los patrones hidrológicos

Seleccionar el trazo evitando pantanos, humedales y zonas inundables

Minimizar los rellenos en la ruta del ducto

• A pesar de que el trazo del ducto atraviesa una zona pantanosa, no existirá afectación, ya que la tubería será lastrada y colocada a una profundidad mínima de 1 metro del lecho del pantano.

• No se llevarán a cabo rellenos 5. Migración de especies y fragmentación de hábitats.

Seleccionar el trazo evitando el paso por áreas naturales importantes y con hábitats sensibles.

Mantener la vegetación silvestre local como cubierta del suelo sobre la tubería

• El trazo no pasa por áreas naturales protegidas

• La vegetación herbacéa silvestre local podrá volver a mantenerse sobre la tubería que estará cubierta con tierra para su protección.

6. Pérdida de suelo por la construcción del ducto

Seleccionar el trazo alejado de caminos muy utilizados y de pasos de la vida silvestre

Preferentemente utilizar diseños de tuberías enterradas o elevadas para no interferir con el paso de humanos y fauna silvestre

• El trazo utiliza derechos de vía existentes

• El ducto irá enterrado en su totalidad a lo largo de la trayectoria.

TABLA VI.2 (CONCLUSIÓN)

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CRITERIOS RECOMENDADOS COMO MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN PROYECTOS DE DUCTOS Y SU APLICACIÓN AL PRESENTE PROYECTO.

Impactos Medidas de mitigación recomendadas Medidas incluidas en el proyecto

Impactos directos 7. Contaminación de suelo y cuerpos de agua por derrames accidentales de residuos y materiales químicos

Establecer durante la etapa de construcción programas de control de residuos y planes de atención de derrames

Utilizar contenedores dobles para el manejo de materiales de riesgo

En caso de suceder un derrame, limpiar y restaurar la zona de inmediato

• El contrato de obra a firmarse incluye el control de residuos y planes de atención a derrames

• No se requieren manejar materiales de riesgo líquidos en el proyecto

• La atención de derrames se incluye en el contrato de obra

8 Riesgos de ruptura y fuga del material transportado por el ducto

Señalizar claramente el trazo del ducto con señalamientos restrictivos de paso o utilización del suelo

Desarrollar planes de atención de emergencias

Supervisar y monitorear posibles fugas

Instalar alarmas para notificación inmediata de la emergencia

• De acuerdo con la Norma NRF-030-PEMEX-2006 se señalizará el ducto, se contará con planes de atención de emergencias, se supervisará y monitorearán las posibles fugas y se cuenta con válvulas de seccionamiento (automáticas/ manuales) para cortar el flujo en caso de pérdida de presión con señal de alarma al centro de control

Impactos indirectos 1. Inducción de desarrollo secundario en las zonas circundantes en la etapa de construcción

Evitar instalaciones semi permanentes que puedan ser utilizadas posteriormente a la conclusión de obra

Contratación local del personal requerido para evitar migración y requerimientos de servicios urbanos

No se tendrán instalaciones semi permanentes que puedan utilizarse al concluir la obra.

La contratación del personal de la contratista será preferentemente local

2. Incremento del acceso a zonas naturales

Construcción de barreras en las zonas sensibles

El ducto no cruza por zonas naturales protegidas o sensibles

TABLA VI.3

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MATRIZ DE CRIBADO UNA VEZ APLICADAS LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

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Preparación del sitioDespalme a A a b b bExcavaciones y cortes a a b b bRellenos a A a b b bCompactación y nivelación A a a a b b bHabilitación de accesos A a a a b b bConstrucciónApertura de zanjas a a b b bPerforación direccioonal a a b b bTendido y bajado de tuberías a b b bLastrado de tuberías a a b b bBardas perimetrales a b b bSoldado y protección mecánica a b b bHabilitación de peras a a a b b bPrueba hidrostática a b b bInstalación de equipos b b bProtección catódica a b b bOperación y mantenimientoTransporte de hidrógeno (incendio) A A A a b b bLimpieza con diablos a b b bInspección de ductos e instalaciones a b b bInspección de derecho de vía a b b bMantenimiento sistemas b b bSustitución de tramos de ductos b b b

Suelo Flora Fauna SocioeconómicoClaves: a=adverso no significativo A= adverso significativo b=benéfico no significativo B=benéfico significativo / = mitigable

Aire A.Sub. A.Sup.

Como puede observarse en la misma, los impactos remanentes significativos corresponden a

la pérdida de la vegetación en la zona de la ampliación del derecho de vía, así como a la

modificación de la infiltración natural en dicho derecho de vía; en el caso de la pérdida de

suelo, el impacto será temporal ya que, en forma natural, se recuperará a lo largo del tiempo.

En operación los mayores impactos serán los efectos potenciales de un accidente ambiental

(fuga, incendio, explosión).

VII PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

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VII.1 Pronósticos del escenario

Como se ha venido señalando a lo largo de este estudio, el proyecto, una vez concluida su

construcción no habrá modificado el entorno ya que al ser subterráneo, no afecta al entorno

superficial y por sus características de dimensiones tampoco afectará al entorno subterráneo,

en especial a la infiltración y flujo de las aguas.

Por otra parte, el material que conducirá presenta condiciones de riesgo pero a su vez de

seguridad al ser un gas más liviano que el aire y que por ello, en caso de presentarse una

fuga tenderá a elevarse y no a concentrarse formando una nube explosiva.

Por lo anterior podemos suponer el siguiente pronóstico de escenario a futuro:

Atmósfera:

Una vez concluida la etapa de construcción se considera que el medio se recuperará del

posible efecto de las mínimas emisiones vehiculares, así como de la presencia de equipo

generador de ruido

Agua:

Como se ha venido señalando, este elemento del medio no se verá afectado por el proyecto.

El cruce del Río Coatzacoalcos y del Arroyo San Francisco, al ser enterrados y colocado el

ducto mediante previa perforación direccional, no afectara a los cuerpos de agua

superficiales, de igual forma por sus dimensiones y profundidad de colocación, el ducto no

afectará las condiciones hidrológicas subterráneas del área por lo cual el pronóstico del

escenario a futuro para este factor del medio que permanecerá como actualmente está.

Suelo:

La pérdida de suelo por la ampliación del derecho de vía si tendrá como consecuencia la

pérdida del mismo en la franja de ampliación (5 m), sin embargo por las características de la

zona y por no cubrirse de asfalto u otro material el derecho de vía de estos ductos, en un

plazo cercano volverá a tener una cubierta de suelo que permita el crecimiento de pastos y

matorrales.

Flora silvestre:

Este factor es el más afectado por el proyecto ya que la ampliación del derecho de vía y las

obras accesorias requieren de la eliminación de la vegetación existente. Al respecto, no es

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posible restaurar este derecho de vía ya que se requiere mantenerlo abierto y libre de

vegetación pero se propone la forestación de zonas aledañas como compensación.

Fauna silvestre:

En general, después de concluida la construcción del ducto, en un tiempo relativamente

corto la fauna silvestre existente volverá a transitar y a establecerse en las zonas donde no

se tenga actividad humana.

Ecosistema humano:

La magnitud del proyecto y el hecho de contratar localmente a los trabajadores requeridos

para su construcción hacen prever que el medio socioeconómico seguirá su desarrollo

normal sin verse afectado por el proyecto.

El único impacto a considerar con significativo es la fuga, incendio y/o explosión del

hidrógeno. Al respecto, en el Análisis de Riesgo correspondiente se presentan las medidas

de prevención y atención del mismo.

En conclusión podemos señalar que en un breve plazo la zona de afectación recuperará sus

características originales con excepción del terreno a ser incorporado al derecho de vía.

VII.2 Programa de Vigilancia Ambiental

Como únicos programas de vigilancia ambiental dadas las características del proceso se

consideran:

a) Supervisión de las condiciones de seguridad del ducto y sus sistemas asociados. Esta supervisión se llevará a cabo integrándola con la supervisión rutinaria de todos los

sistemas de ductos de la zona, incluyendo el derecho de vía correspondiente.

VII.3 Conclusiones

De todo lo analizado en el presente informe se pueden señalar las siguientes conclusiones:

El proyecto se llevará a cabo en una zona ya afectada por proyectos previos, tanto

industriales (corredores de ductos) como agropecuarios, en especial el desarrollo de

terrenos de agostadero.

La región se encuentra afectada en otras variables ambientales, desde hace más de 50

años, como son la calidad del Río Coatzacoalcos por la descarga de aguas residuales

urbanas e industriales sin tratar y la atmósfera por las emisiones contaminantes de las

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fuentes fijas asentadas en el corredor industrial Coatzacoalcos – Minatitlán y las fuentes

vehiculares asociadas a las actividades de la población

El proyecto originará impactos de extensión local y a corto plazo en las variables

ambientales durante la etapa de preparación de sitio y construcción, siendo el más

significativo la pérdida de suelo y vegetación en la ampliación del derecho de vía (9

metros de ancho por toda la longitud del ducto)

En la etapa de operación y mantenimiento no se esperan impactos ambientales

significativos con excepción de la fuga accidental de hidrógeno y los eventos de incendio

y explosión que pudiesen presentarse El proyecto se encuadra dentro de las políticas de desarrollo del sector energético del

Gobierno federal y el sitio del mismo tiene aptitudes de uso congruentes en base al

Proyecto de ordenamiento Territorial de Veracruz. Si se aplican las medidas de mitigación señaladas se considera que el efecto negativo

integral del proyecto será muy poco significativo.

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I. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL

I.1 Promovente

I.1.1 Nombre o Razón Social

Pemex-Refinación

Refinería Gral. Lázaro Cárdenas

Av. Díaz Mirón y Av. 1o. de Mayo

Col. Obrera

Minatitlán, Veracruz C.P. 96740

En el Anexo I.1 se incluye copia del Diario Oficial de la Federación, “Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de fecha jueves 16 de julio de 1992.

I.1.2 Registro Federal de Contribuyentes

En el Anexo I.2 se incluye copia de la cédula de Registro Federal de Contribuyentes a favor de PEMEX – Refinería

I.1.3 Nombre y cargo del representante legal

Gerente de Protección Ambiental.

Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental

Pemex Refinación

En el Anexo I.3 se incluye copia del poder notarial a favor del para representar a PEMEX Refinación

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPGProtección datos

personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

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2

I.1.4 Registro Federal de Contribuyentes y Cédula Única de Registro de Población del Representante Legal

En el Anexo I.4 se incluye copia del Registro Federal de Contribuyentes y cédula única de Registro de

z

I.1.5 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír notificaciones

I.1.6 Actividad productiva principal

Pemex Refinación se dedica a la refinación y elaboración productos petrolíferos y de derivados del petróleo que sean susceptible de servir como materia prima industriales básicas; almacenamiento transporte, distribución y comercialización de los productos y derivados mencionados.

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPGProtección datos personales LFTAIPGProtección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

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I.1.7 Número de trabajadores equivalente

La operación del ducto requerirá de 1.25 trabajadores equivalentes

I.1.8 Inversión estimada en moneda nacional

La inversión estimada al presente es de 30’440,502 dólares o sea $ 331´801,471.80 (Cambio 1 US = $10.90 el 4.12.07).

I.2 Responsable de la elaboración del estudio de riesgo ambiental

I.2.1 Nombre ó Razón Social

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura

Unidad Ticomán

Unidad Politécnica de Integración Social

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes

IPN811229H26

I.2.3 Registro Federal de Contribuyentes, Cédula Única de Registro de Población, y Número de Cédula Profesional del responsable de la elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental

Protección datos personales LFTAIPG

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I.2.4 Dirección del responsable de la elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental Protección datos personales LFTAIPG

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II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DUCTO

II.1 Nombre del proyecto

1. Descripción de la instalación El proyecto consiste en la construcción de un ducto de 10” de diámetro nominal (D.N.) para

transportar hidrógeno desde la Planta Reformadora BTX en el Complejo Petroquímico La

Cangrejera en el municipio de Coatzacoalcos, hasta la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas en

Minatitlán municipio del mismo nombre del estado de Veracruz.

La longitud del Hidrogenoducto será de 25.03 km y su diámetro nominal de 10” (25.4 cm); el

ducto tendrá una capacidad de operación de 27.8 MMPCSD (millones de pies cúbicos

estándar por día) y una capacidad máxima de diseño de 38 MMPCSD de hidrógeno. La

presión en el punto de inicio será de 32 kg/cm2 y la del punto de entrega de 30 kg/cm2, esta

cantidad de hidrógeno se utilizará para complementar el requerimiento para el proceso de

desulfurización de 34,000 BPD de diesel programado al término de la construcción de las 11

nuevas plantas de proceso incluidas en la reconfiguración de la Refinería de Minatitlán.

Como elementos adicionales el hidrogenoducto contará con:

• Válvula de corte de emergencia (1) en el inicio del ducto sobre la tubería de

hidrógeno 6´-P-319-B12A en el CPQ La Cangrejera.

• Sistema de filtrado, aledaño al rack de tuberías de integración y la caseta

interorganismos de instrumentos.

• Sistema de medición/calidad del hidrógeno/regulador de presión, aledaño al rack de

tuberías de integración y la caseta interorganismos de instrumentos.

• Válvula hidroneumática de seccionamiento (1) antes de la barda perimetral, previo al

cruce de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

• Trampa de envío de diablos (1) en el área de trampas ubicada frente al CPC,

cruzando la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa.

• Válvula de seccionamiento (1), en la margen derecha del Río Coatzacoalcos previo al

cruce bajo el mismo.

• Válvula de seccionamiento (1), en la margen izquierda del Río Coatzacoalcos,

inmediatamente después del cruce del mismo.

• Trampa de recibo de diablos (1), en el área de reubicación de trampas de diablos de

la Refinería de Minatitlán.

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Posteriormente a este punto, pero no como parte del proyecto, se conectará el

hidrogenoducto a la línea de alimentación de la Planta Purificadora de Hidrógeno (PSA) de la

nueva Unidad Hidrodesulfurizadora de Diesel (HDD U24000), así como al anillo de hidrógeno

existente en la Refinería de Minatitlán.

Adicionalmente el proyecto incluye sistemas de seguridad por sobrepresión, con válvulas de

seguridad a ubicarse cerca del área de los sistemas de filtración y de medición/calidad del

hidrógeno/regulador de presión en el inicio del ducto y en el área de recibo de diablos de la

Refinería al final del mismo.

La ruta del hidrogenoducto utilizará los derechos de vía 46, 393, 31 antes de cruzar el Río

Coatzacoalcos y los derechos de vía 7 y 389, posteriormente al cruce del río.

La tabla II.1 presenta las características básicas del hidrogenoducto y en los Anexos II.1 a

II.8 se presentan los planos de trazo y perfil correspondientes (Planos Q-102 a Q-109) cuya

relación es la siguiente:

Q-102 IG 1+019 AT - 0+000 AD al K-3+000

Q-103 K-3+000 al K- 6+000

Q-104 K-6+000 al K- 9+000

Q-105 K-9+000 al K-1 2+000

Q-106 K-1 2+000 al K-1 5+000

Q-107 K-15+000 al IG=K-18+746.50 AD - K-6+412.244 AT

Q-108 IG K-6+412.244 AT-K- 18+588.5 12 AD al K-21+197.301

Q-109 K-21+197.301 al K-24+052.200

Por su parte, en el Anexo II.9 (Planos Q-443, Q-445, Q-405 y Q-405A) muestran las

instalaciones de las válvulas de seccionamiento y las trampas de diablos.

Q-405 Válvula de seccionamiento VS-305 Margen derecho Río Coatzacoalcos

Q-405A Válvula de seccionamiento VS-305 Margen izquierdo Río Coatzacoalcos

Q-443 Trampa de envío de diablos

Q-445 Trampa de recibo de diablos

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TABLA II.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL HIDROGENODUCTO

CONCEPTO UNIDADES LINEA REGULAR

Longitud km 15.79 6.23 *2.53 Diámetro nominal mm (pulg) 254(10) 254(10) 254(10) Espesor de pared mm (pulg) 7.80 (0,307) 7.80 (0,307) 12.70 (0,500)

Especificación API-5L Grado X-52 X-52 X-52

Presión máxima de operación kg/cm2 (psig) 42.00 (597) 42.00(597) 42.00 (597)

Clase de localización kg/cm2 (psig) 1 3 e instalaciones Cruzamientos direccionales

Presión máxima de trabajo especificada kg/cm2 (psig) 55.17 (784) 49.32 (701) 81.91 (1,165)

Presión máxima de prueba kg/cm2 (psig) 177.53 (2,525) 177.53(2,525) 177.53l (2,525)Presión mínima de prueba kg/cm2 (psig) 57.50 (818) 57,50 (818) 57,50 (818) Presión de diseño kg/cm2 (psig) 46.00 (654) 46.00 (654) 46.00(654) Espesor por corrosión mm (pulg) 3.96 (0.156) Tolerancia de fabricación % 12.5

Diseño Actual (mín) Actual (normal) Actual (máx) Temperatura (°C)

43 32 37 42

* Incluye 350 m del cruzamiento direccional de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa

2. ¿El ducto se encuentra en operación? No, se trata de un proyecto nuevo a ser construido una vez obtenidas las autorizaciones

pertinentes.

3. Planes de crecimiento a futuro, señalando la fecha estimada de realización. No se tienen contemplados planes de crecimiento futuro.

4. Vida útil del ducto y sus instalaciones.

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Se estima una vida media del ducto de 20 años, la cual se podrá incrementar en base al

monitoreo de las condiciones del ducto y su sustitución parcial en caso de reducción de

espesor o corrosión.

5. Criterios de ubicación. Para la selección del trazo del ducto se evaluaron tres alternativas, las características

evaluadas se presentan en la tabla II.2.

TABLA II.2

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TRAZO

Criterio de selección

Opción 1 (DDV 28)

Opción 2 (DDV 07)

Opción 3 (DDV 31)

Longitud del ducto 26.81 Km 25.03 Km 24.25 Km Afectación de zonas pobladas

El ducto se desplaza paralelo a varios derechos de vía siendo el de más longitud el derecho de vía 28 (DDV 28), el cual atraviesa las poblaciones de Mundo Nuevo, Nanchital, Mpo. de Nanchital y Minatitlán, Mpo. de Minatitlán.

En esta opción el ducto sigue paralelo a varios DDV entre los cuales se encuentran el DDV 46, DDV 31, DDV 7 y DDV 389. Esta trayectoria no afecta poblaciones en su paso y llega a la Refinería de Minatitlán de una manera más directa.

Esta opción se desarrolla por el DDV 31 y afecta en su parte periférica la población de Nanchital y la población de Paso Nuevo.

Concentración de ductos en el trayecto de la obra.

En el trayecto del DDV 28 se localizan en un inicio 14 ductos y en su cruce con el Río Coatzacoalcos se agregan otros ductos hasta llegar a 21 ductos por lo que se puede considerar que en esta trayectoria tenemos una fuerte saturación de ductos

En esta opción al inicio de su trayectoria el DDV 46 cuenta con 4, el DDV 393 cuenta con 3 ductos, el DDV 31 en el tramo que contempla esta trayectoria cuenta con 11 ductos y en el DDV 07 tiene 2 ductos y además existe más espacio en la trayectoria del

En esta opción el ducto de hidrógeno se sumaría a 11 ductos que viajan hasta el cruce con el Río Coatzacoalcos una vez cruzando el río se cuenta con 13 ductos y se desplaza pegado a la margen izquierda del río para que al final de su trayectoria sean

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Criterio de selección

Opción 1 (DDV 28)

Opción 2 (DDV 07)

Opción 3 (DDV 31)

cruzando al Río Coatzacoalcos por lo tanto alojar un ducto más es incrementar la afectación al paso del Río Coatzacoalcos y las poblaciones aledañas al DDV.

derecho de vía, por lo que se considera una buena opción ya que no hay una fuerte saturación en estos DDV.

esos mismos 13 ductos los que llegan a la Refinería de Minatitlán.

Cruces con infraestructura existente.

El trayecto de este DDV 28 cruza principalmente la carretera federal Coatzacoalcos Villahermosa carreteras estatales que comunican a Nanchital con Coatzacoalcos cruza con el Río Coatzacoalcos y con la autopista Minatitlán La Tinaja.

En esta opción los cruces principales son carretera federal Coatzacoalcos a Villahermosa, vía de ferrocarril, carretera estatal Ixhuatlán del Sureste a Nanchital, carretera estatal Paso Nuevo a Nanchital, Río Coatzacoalcos, Arroyo San Francisco y autopista Minatitlán La Tinaja.

En esta opción los cruces son similares a la opción 2 pero el paso del ducto en la autopista Minatitlán La Tinaja es muy cercano al puente Coatzacoalcos.

Pago de afectaciones a particulares

En esta opción al tener que pasar por poblados importantes y que el espacio disponible para el ducto afectaría las casas paralelas al trayecto ya que la ampliación del DDV para que el ducto de hidrógeno tenga espacio debe realizarse afectando a las casas, además existen dificultades con propietarios en la margen izquierda del Río

En esta opción los pagos son a particulares sobre terrenos dedicados al agostadero además no hay afectaciones urbanas por lo que en esta opción el pago de afectaciones es mínima.

Esta opción es similar a la opción 2 en lo que corresponde a terrenos particulares sin embargo el DDV 31 se desarrolla por la margen izquierda del Río Coatzacoalcos y la autopista Minatitlán La Tinaja, necesitando afectar el DDV de la autopista por un tramo de varios kilómetros.

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Criterio de selección

Opción 1 (DDV 28)

Opción 2 (DDV 07)

Opción 3 (DDV 31)

Coatzacoalcos a lo largo del DDV 28, por otro lado el cruce con la autopista afecta un trébol de distribución de tráfico.

Longitud del cruce en el Río Coatzacoalcos.

280 m. 707 m. 620 m.

Afectación de otros cuerpos de agua.

Pasa por zona pantanosa en la margen izquierda del Río Coatzacoalcos por un trayecto aproximado de 2 Km. además afecta otra zona pantanosa en la llegada a Minatitlán

En esta opción se afecta zonas bajas inundables algunos arroyos intermitentes y principalmente al arroyo San Francisco, también al final del trayecto pasa cercano a un cuerpo de pantano antes de la llegada a Minatitlán.

En esta opción es similar a la opción 2 en la margen derecha del Río Coatzacoalcos, pero al cruzar a la margen izquierda afectamos la zona del Río Coatzacoalcos, el arroyo San Francisco y una Laguna antes de llegar a la Refinería de Minatitlán.

La selección de la opción 2 consideró como factores determinantes las condiciones de

seguridad, ya que se tiene poca o nula afectación de centros de población, se desarrolla en

derechos de vía existentes por lo que el área de desmonte y afectación de flora y fauna es

menor y los derechos de vía a utilizar no están saturados por lo que se cuenta con el espacio

suficiente para la colocación del ducto.

Para el cruzamiento de la infraestructura importante (Autopista del Sureste), el Río

Coatzacoalcos y el Arroyo San Francisco, la solución para minimizar las afectaciones

correspondientes, será la perforación direccional. En el caso del río, el sitio seleccionado

para su cruce, se basó en la evaluación de las características hidrológicas, batimétricas y

mecánicas, realizada en la zona.

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II.2 Ubicación del ducto

a) Descripción detallada de la ubicación del trazo del ducto, incluyendo accesos marítimos y terrestres. El proyecto pretende unir el cabezal de salida de la Planta Reformadora BTX en el Complejo

Petroquímico La Cangrejera, ubicada cerca de la barda perimetral del mismo complejo,

cruzando direccionalmente la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, se toma una trayectoria

paralela al DDV 46, con un espacio hacia la parte izquierda del último ducto de 4 m, en

donde se trazará el eje del Hidrogenoducto y después de este punto se reservará una

distancia de 9 m que constituye la ampliación del DDV para alojar este nuevo proyecto.

Llegando a la intersección con el DDV 393 se continua con una trayectoria paralela a este

ultimo hasta llegar a donde este DDV termina en el DDV 31 el ducto continúa paralelo ahora

con el DDV 31 reservando la misma franja de terreno y desplazándose por el lado izquierdo

de este DDV, la trayectoria paralela al DDV 31 se sigue hasta llegar al poblado de Paso

Nuevo en donde el Hidrogenoducto se separa del DDV 31 para el cruce con el Río

Coatzacoalcos, pasando este cuerpo de agua seguirá una trayectoria paralela al DDV 07,

reservando la misma franja de terreno y desplazándose por el lado izquierdo hasta una

válvula de seccionamiento del acueducto de 48” en donde cambia su dirección siguiendo

paralelo al DDV 389 actualmente en construcción, en este punto el ducto seguirá por el lado

derecho al último tubo de este DDV, conservando la misma franja de terreno, la longitud total

de la trayectoria del ducto es de 25.03 Km, con un derecho de vía de 13 m de los cuales

existen 4 en los corredores que se utilizarán por lo cual se requerirá abrir el ancho del

derecho de vía en 9 m adicionales, afectando una franja a lo largo del ducto con una

superficie total de 32.53 Has. Las coordenadas geográficas en el arranque del

Hidrogenoducto en el CPQ La Cangrejera y de su fin en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas,

en Minatitlán, son:

Latitud Longitud

Inicio del hidrogenoducto 18°05’26.30” N 94°21’28.74” W

Fin del hidrogenoducto 17°59’08.17” N 94°31’13.44” W

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El trazo del Hidrogenoducto se puede seguir ubicando los DDV por donde se proyecta

pasará el ducto; en la figura II.1 se presenta el trazo completo del mismo.

FIGURA II.1

LOCALIZACIÓN DEL HIDROGENODUCTO DE 10” D.N.

En la imagen de satélite se observa la trayectoria de construcción del ducto, en la que se indica el origen y la terminación del mismo así como los derechos de vía a los que se agrega esta nueva línea de conducción.

En el Anexo II.1 se presentan los planos detallados de trazo y perfil (Q-102 a Q-109).

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Q-102 IG 1+019 AT - 0+000 AD al K-3+000

Q-103 K-3+000 al K- 6+000

Q-104 K-6+000 al K- 9+000

Q-105 K-9+000 al K-1 2+000

Q-106 K-1 2+000 al K-1 5+000

Q-107 K-15+000 al IG=K-18+746.50 AD - K-6+412.244 AT

Q-108 IG K-6+412.244 AT-K- 18+588.5 12 AD al K-21+197.301

Q-109 K-21+197.301 al K-24+052.200

Los accesos a los puntos inicial y final del ducto son los accesos existentes al CPQ La

Cangrejera y a la Refinería de Minatitlán dentro de las zonas urbanas correspondientes; por

otra parte, a lo largo del ducto el acceso será a través de los derechos de vía

correspondientes, cuyos caminos de acceso se presentan en el Anexo II. (Plano Q-604 -

Plano general de caminos de acceso a los DDV del proyecto); los accesos a trampas de

diablos, válvulas de seccionamiento y peras de lanzamiento que se incluyen en el proyecto,

se también se incluyen en el Anexo II.2 (Planos Q-600 a Q-603).

Q-600 Camino a trampa de envió de diablos K-Q+QOO al K-0+709.591

Q-601 Camino de acceso a V~S y P de L margen derecha río Coatzacoalcos K-0+000 al

Q-i-686.361

Q-602 Camino de acceso a V-S y P de L margen izquierda río Coatzacoalcos K-0+000 al

1+604.85

Q-603 Camino acceso a P de L margen derecho arroyo San Francisco K-0+000 al K-

0+630.69

b) Plano topográfico actualizado En el Anexo II.3 se presenta la topografía del área del proyecto en base a las cartas

topográficas Coatzacoalcos, clave E15A85 y Minatitlán, clave E15C15, ambas en escala

1:50,000, generadas por el INEGI.

Adicionalmente se emplearon las ortofotos digitales correspondientes a la parte sur de la

carta E15A85, denominadas con las letras D y E, así como la ortofoto de la carta E15C15, en

la porción norte denominada con la letra A.

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El perfil del trazo, donde se puede observar los cambios de nivel del terreno se presentan en

el Anexo II.4 (Plano Q-100), donde también se muestra el trazo del hidrogenoducto, así

como las instalaciones asociadas.

A lo largo del trayecto, el ducto atraviesa por diversas zonas donde cruza otros derechos de

vía de ductos, caminos, carreteras, arroyos, líneas de alta tensión, etc. donde se requieren

obras especiales. En el Anexo II.5 se presentan las características de estos cruces.

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III. ASPECTOS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO

III.1 Descripción del (os) sitio(s) o área(s) seleccionada(s)

1. Flora La vegetación del área donde se desarrollará el proyecto incluye fundamentalmente los

siguientes tipos:

a) Vegetación riparia en los márgenes del Río Coatzacoalcos y otras corrientes de la zona

b) Popal, en los pantanos permanentes y temporales que se forman en época de lluvias

c) Selva alta y baja perenifolia (sólo en algunos enclaves que aún existen, generalmente con

presencia de vegetación secundaria (acahual))

d) Pastizales naturales y cultivados

En el caso de la vegetación riparia y acuática que se presenta en la zona del proyecto, se

pueden encontrar especies como el sauce (Salix chilensis) y el zapote de agua (Pachira

acuatica). Las hidrófitas flotantes que ocupan la superficie del agua como el lirio acuático

(Eichhornia crassipes) y la lechuga de agua (Pistia stratiotes).

Con referencia a la vegetación acuática, puede subdividirse en flotante como Eichornia

crassipes (lirio acuático), Pistia stratiotes (Lechuga de agua) y Salvinia auriculata; enraizadas

emergentes como Typha dominguensis (Tule), Nymphoides (Limnanthemum)

humboldtianum, Ludwigia (Jussiea) suffruticosa, Ludwigia (Jussiea) repens, Cyperus

articulatus y Cyperus sp.

En el caso del popal, diversos autores han mencionado la presencia de Thalia geniculata

(quento), Cyperus giganteus, Pontederia lanceolata, Typha angustifolia (Tule), Ipomoea

fistulosa, Calathea (Popay), Heliconia spp (Platanillo, bijai)

La vegetación secundaria o acahuales derivada de la selva, está definida como una

comunidad vegetal que se origina al ser eliminada la vegetación primaria, presentando una

composición florística y fisonomía diferente. Se desarrollan en áreas agrícolas abandonadas

y en zonas desmontadas para diferentes usos. En su caracterización se observan 3 tipos de

estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo, con la siguiente vegetación representativa:

Estrato arbóreo; Formado por diversas especies de acahual de una antigüedad entre 25 y 30

años, como Piscidia sp. Así también especies originales de selva, como es el caso de

Brosimum alicastrum, Lycania platypus, Andira galeottiana, Lonchocarpus guatemalensis,

Swietenia macrophylla, Alchornea latífolia, Talissia olivaeformis, Pimenta dioica, Miconia

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argentea, Pouteria campechana y Tabebuia sp, de diferentes tamaños y diámetros a la altura

del pecho.

Estrato arbustivo; Las especies de este nivel, mismo que se encuentra ampliamente

distribuído presenta dominancia de Scadeus sp., Costus hirsutus, Calathea discolor,

Calathea grandifolia y Fucrea gigantea, en el orden respectivo.

El estrato herbáceo; está compuesto por especies cuya dominancia es mínima debido a que

existe competencia de espacio y luz con el estrato arbustivo. Se encuentran muchas plantas

epífitas que se desarrollan y se reproducen entre las ramas de los árboles. La distribución en

el área de estudio es por manchones de forma irregular.

Finalmente, los pastizales ocupan grandes extensiones en el área de influencia, algunos de

los que podemos encontrar son los siguientes: El pasto alemán o gigante (Echinocloa

polystachya), el pasto elefante (Pennisetum purpureum), el pangola (Digitaria decumbens) y

Brachiria mutica, en el caso del pastizal inducido, que surge cuando es eliminada la

vegetación original que lo dominaba como consecuencia de desmontes de cualquier tipo de

vegetación o en áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se

incendian con frecuencia. Algunas de las especies de gramíneas que se encuentran en estas

condiciones son el zacate estrella de áfrica, pangola, camalote, zacatón y cabezuela, etc.

2. Fauna La fauna silvestre en la zona de interés que corresponde al derecho de vía de diversos

ductos de PEMEX donde se instalará el hidrogenoducto, ha sufrido desde hace mucho

tiempo la presencia de actividades humanas por lo cual ha tendido a migrar hacia áreas

menos perturbadas, existiendo presencia de pequeños mamíferos, reptiles y aves. En el

caso de las zonas inundadas o del Río Coatzacoalcos se presentan diversas especies de

peces, crustáceos y otras especies menores.

Entre las especies presentes se cuentan:

Entre los batracios y reptiles: Sapos (Bufo marinus, Bufo ralliceps), ranas (Rana berlandieri,

Rana brownorum), cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), tortuga hicotea (Chrysemys

scrypta), Lagartijas (Ameiva undulata, Cnemidophorus guttatus, Sceloporus variabilis,

Eumeces sp), iguanas (Anolis biporcatus, Iguana iguana), serpientes como sahuyán (Boa

constrictor imperator), nauyaca real (Bothrops asper), falso coral (Lampropeltis triangulum),

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bejuquilla (Oxibelis fulgidus), coral (Micrurus browni), culebra (Thamnophis proximus), nauyaca

de agua (Tetranorhinus nigroluteus).

Entre las aves Paloma morada, croquita, suelera (Columba flavirostris, Colombina passerina,

Leptotila verreauxi), Perico azteca (Aratinga nana), Cotorra cucha (Amazona autumnalis),

Cardenal común (Cardinalis cardinalis), Zacatero oliváceo (Tiaris olivacea), Tordo charretero

(Agelaius phoeniceus), Zanate (Quiscalus mexicanus), Calandrias acahualera y turpial

(Icterus mesomelas, Icterus gularis), Tordo ojos rojos (Molothrus aeneus), Gorrión inglés

(Passer domesticus).

3. Suelo En la zona de influencia del proyecto, como ya se mencionó en la parte de geomorfología, se

distinguen dos ambientes que diferencian la margen derecha de la margen izquierda del Río

Coatzacoalcos, por una parte, se distinguen dos tipos de suelo que se distribuyen de manera

predominante para cada margen, de lado izquierdo en las zonas donde predomina el

pantano encontramos suelos del tipo gleysol molico + gleysol eútrico/2, que es característico

de zonas donde constantemente tenemos la presencia de agua, mientras que en la margen

derecha el suelo predominante es una combinación de Cambisol ferralico + luviosol plintico +

luviosol órtico/2, en el cual se define más la presencia de materiales arcillosos y arenas, en

los cuales no es tan marcada la debilidad originada por el agua.

En forma específica y con más detalle los suelos en la zona de influencia del proyecto están representados por dos tipos edafológicos, los Regosoles, suelos arenosos y Gleysoles, terrenos sobresaturados, permanentemente inundados. Las planicies están constituidas por suelos de tipo Cambisol Ferrálico y Gléyico y Luvisol Plíntico. La microrregión presenta suelos profundos de más de 1 m, sin capas endurecidas, ni acumulación de sílice, sulfatos, carbonatos o sodio que afecte a los cultivos. En la mayor parte de las planicies aluviales se lleva a cabo la agricultura de humedad y de temporal y en los lomeríos y zonas altas se aprovechan pastizales naturales e inducidos que utilizan como nutrientes las débiles capas de material férrico presentes en los Cambisoles.

4. Hidrología

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Desde el punto de vista hidrológico, la Zona de estudio está comprendida dentro de la

Región Hidrológica No. 29, Coatzacoalcos, en la vertiente del Golfo de México la cual

comprende parte de los estados de Veracruz, Tabasco y Oaxaca.

El cuerpo de agua dominante en la zona del proyecto, es el río Coatzacoalcos nace en la

Sierra Atravesada del estado de Oaxaca. Este, es navegable en gran parte de su recorrido y

en varios de sus principales afluentes, como son: Coachapa, Uspanapa y Huazuntlán.

Por otro lado, el río Tonalá nace en la Sierra de Chiapas y drena una cuenca de 5,697 km2

que también es navegable durante el estiaje en más de 300 km de su recorrido total.

En la planicie costera y antes de cambiar de nombre a Tonalá recibe el nombre de

Tancochapa y sirve de límite entre los estados de Veracruz y Tabasco.

Los recursos hidráulicos superficiales se aprovechan para abastecimiento de agua a los

núcleos de población, así como para fines industriales mediante tomas para la refinería de

PEMEX e industrias particulares. El río Coatzacoalcos presenta fuerte contaminación entre

Minatitlán y su desembocadura.

5. Densidad demográfica del sitio Como se mencionó, el proyecto transcurre en cuatro municipios: Coatzacoalcos, Nanchital,

Ixhuatlán del Sueste y Minatitlán, sin embargo la zona aledaña al mismo corresponde a

zonas rurales con una población casi nula.

A nivel de los municipios y en base a los últimos censos de población, las densidades

demográficas correspondientes son:

Coatzacoalcos 567.13 habs/km2

Nanchital 425.34 habs/km2

Ixhuatlán del Sueste 62.72 habs/km2

Minatitlán 37.10 habs/km2

III.2 Características climáticas

De acuerdo a los datos disponibles sobre el tipo climatológico del área y a los criterios

establecidos por Köppen, modificados por E. García, el clima que impera es de tipo Cálido

húmedo, con régimen de lluvias en verano, de subtipo semicálido, donde la precipitación

media anual es del orden de 2,400 mm.

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Se distinguen porciones menores con características particulares como se describe a

continuación:

Una pequeña porción colindante con el litoral y la desembocadura del Río Tonalá, posee un

clima que se clasifica como cálido subhúmedo.

Se identifica con las siglas Am (i) g, una amplia zona de la porción noroccidental que incluye

las poblaciones de Minatitlán y Coatzacoalcos, donde el porciento de lluvia invernal está

comprendida entre 5% y 10.2% de la anual; la precipitación del mes más seco es menor de

60 mm y la temperatura presenta oscilación entre 5° y 7° C.

La porción oriental se identifica con las siglas Am (f) (i) g, donde varía en cuanto al

porcentaje de lluvia invernal que es mayor de 10.2 y la precipitación del mes más seco es de

60 mm.

1. Temperatura (mínima, máxima y promedio) De las curvas isotermas de la zona, se aprecia que la temperatura promedio anual es

prácticamente la misma, con un valor de 26° C. Los meses más calurosos son de abril a

junio, presentándose los valores medios mensuales más altos en mayo, del orden de 28° C y

destacando Minatitlán con una temperatura ligeramente mayor de 28° C.

2. Precipitación pluvial (mínima, máxima, promedio) La precipitación promedio en toda el área es del orden de 2,400 mm / año y la temporada de

lluvias se extiende de mayo a noviembre inclusive, siendo los meses más lluviosos en

septiembre y octubre.

De acuerdo a la distribución de las isoyetas la mayor precipitación se presenta en la porción

nor-occidental con un valor superior a los 2,500 mm / año y la menor precipitación es

ligeramente inferior a los 2,000 mm / año.

La figura III.1 muestra la variación de la precipitación anual en la zona en base a las

Normales Climatológicas publicadas por la CNA.

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FIGURA III.1

Precipitación anual

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0

100

200

300

400

500

600mm

Coatzacoalcos Acayucan Hidalgotitlan Jaltipan Nanchital Minatitlan

3. Dirección y velocidad del viento (promedio) Dada su ubicación en la zona costera del Golfo de México, la zona de interés presenta en

general vientos de moderados a fuertes en función de los fenómenos hidrometeorológicos

que se presenten, la dirección del viento dominante es de sureste a noroeste. En el caso de

huracanes, las velocidades máximas de viento que llegan a presentarse son de 200 km/hr.

III.3 Intemperismos severos ¿Los sitios o áreas que conforman la trayectoria del ducto se encuentran en zonas

susceptibles a:

( SI ) Terremotos (sismicidad)?

La zona se encuentra ubicada en la región sísmica B, con presencia de sismos poco

frecuentes y con aceleraciones menores a 70% de g (Ver figura III.2)

( NO ) Corrimientos de tierra?

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( NO ) Derrumbes o hundimientos?

( SI ) Inundaciones? (Historial de diez años).

La zona está ubicada en una región con frecuencia media de inundaciones (Ver figura III.3)

( NO ) Pérdidas de suelo debido a la erosión?

( SI ) Contaminación de las aguas superficiales debido a escurrimientos?

El Río Coatzacoalcos presenta un importante nivel de contaminación urbano industrial sobre

todo en su desembocadura.

( NO ) Riesgos radiactivos?

( SI ) Huracanes?

En el caso de frecuencia de huracanes la zona se clasifica entre media y baja (Ver figura

III.4).

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FIGURA III.2 FRECUENCIA DE SISMOS

Fuente: Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED)

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FIGURA III.3 FRECUENCIA DE INUDACIONES

Fuente: Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED)

Fuente: Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED)

Zona de interés

Alto

Medio

Bajo

Riesgo de inundaciones

Zona de interés

Alto

Medio

Bajo

Riesgo de inundaciones

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FIGURA III.4 FRECUENCIA DE HURACANES

Fuente: Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED)

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IV. INTEGRACIÓN DEL PROYECTO A LAS POLÍTICAS MARCADAS EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Esta sección puede ser omitida en los casos en que el Estudio de Riesgo Ambiental esté

ligado a un Manifestación de Impacto Ambiental.

IV.1 Programa de Desarrollo Municipal

En el momento actual no se cuenta con Programas de desarrollo municipal ya que las

autoridades municipales están cambiando después de las elecciones de septiembre,

posiblemente en el segundo semestre del próximo año las autoridades electas presenten sus

Programas de desarrollo 2008-2010

IV.2 Programa de Desarrollo Urbano Estatal La zona de afectación del proyecto corresponde como se ha señalado a una zona

eminentemente rural por lo cual no aplican en ella planes de desarrollo urbano.

Por otra parte, en el Estado de Veracruz, la Secretaría de Desarrollo Social y medio

Ambiente donde se encuentra ubicada la Dirección General de Desarrollo Urbano ha

elaborado el Programa Veracruzano de Ordenamiento Territorial, el cual en su visión a futuro

de la región de interés establece:

“5.4.10 Región 10: Olmeca

Dinámica demográfica

Integrada por 25 municipios, esta importante región veracruzana que contribuye con el 41%

del valor agregado estatal llegó a contener más del millón de habitantes hacia el año 2000.

Sin embargo su ritmo demográfico tiende a disminuir en función de los cambios económicos

ligados a la actividad petroquímica y que finalmente afectan la demanda de los mercados

laborales locales. En tal contexto los escenarios demográficos futuros indican una

contracción fuerte en las tasas de crecimiento, situando al conjunto regional en el orden del

0.1% anual hacia el año 2030.

Sistema social

La situación socioeconómica que priva en los municipios que componen la región resulta

sumamente contrastada. Los municipios indígenas de Santa Marta y Uxpanapa mantienen

niveles persistentes de pobreza. Otros que también conservan porcentajes significativos de

población indígena, como Zaragoza y Cosoleacaque, presentan índices altos a pesar de su

cercanía física al corredor industrial. En realidad únicamente las zonas urbanizadas

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aparecen bien dotadas con servicios, mientras que los espacios rurales que se prolongan al

sur de sus municipalidades más extensas (Minatitlán, Las Choapas, Jáltipan) permanecen

marginales y poco comunicadas, situación que se acusa por la dispersión demográfica que

caracteriza a esas zonas rurales.

Sistema natural

La cuenca del río Coatzacoalcos es una de las cuencas más contaminadas del país. No sólo

la industria petrolera, sino también los residuos urbanos, han contribuido a hacer de este

cuerpo de agua un espacio sin vida. A ello hay que añadir el impacto de la deforestación que

ocurre en las partes altas de la cuenca. Existen problemas severos de azolvamiento que

demandan manejo de cuencas integrado con corrección y conservación de suelos.

La barra costera de Coatzacoalcos y la Laguna del Ostión se encuentran también en una

situación de deterioro que exige adoptar medidas correctivas. El problema se circunscribe a

la deflación por desmantelamiento de dunas, que envían sedimentos tierra adentro

contribuyendo con la acreción de pantanos y del estero y “Parque de La Alameda”, parque

estatal.

En su conjunto, la región ha experimentado grandes trastornos que obedecen al desarrollo

desordenado de la industria petrolera, las ciudades y la ganadería. La fuerte presión de la

ganadería, las quemas de la vegetación, el cambio en el uso del suelo, erradicando la capa

vegetal original para colocar en su lugar pastizal cultivado, han modificado severamente el

paisaje en esta región. El proceso de expansión de la actividad ganadera no se ha detenido

y se estima que otras áreas son susceptibles de verse afectadas por él. En la región de

Uxpanapa, donde quedan importantes remanentes de las selvas perennifolias, se ha iniciado

ya la colonización de nuevas tierras con la fragmentación de selvas húmedas; por tanto, las

quemas y la introducción de ganado se llevan a cabo rápidamente. Ante este proceso, se

requiere de la preservación de la vegetación original. Por ello, se considera esencial

introducir medidas rigurosas para impedir que una de las últimas áreas de selva con que

cuenta Veracruz desaparezcan. La protección de las selvas de Uxpanapa es indispensable si

se toma en cuenta que éstas forman un corredor que se extiende más allá de las fronteras

de la entidad, constituyendo un solo cuerpo de vegetación original que incluye la selva de los

Chimalapas (Oaxaca) y la selva del Ocote (Chiapas).

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Sistema económico

La potencia económica de esta importante región veracruzana vive hoy una fuerte

reestructuración. Entre 1970 y 2000 cinco de los seis enclaves urbanos que conforman el

corredor industrial que caracterizan a la región transitan de un momento de auge, el más

acusado durante el siglo pasado, a otro de estagnación y caída que se refleja bien por el

freno de los flujos de mano de obra. El cierre de los yacimientos de azufre a mediados de los

setenta, movido por la caída del precio de exportación ante la competencia canadiense,

afecta las dinámicas internas de Jáltipan y también de Texistepec (al suroeste del corredor).

Por su parte las ciudades de Las Choapas y Agua Dulce, vueltas cabeceras municipales en

los 60 y 80, pierden hoy rápidamente población ante la incapacidad de retener a obreros que

se desplazan hacia las zonas de extracción de petróleo en la sonda de Campeche.

La ciudad de Minatitlán, circundada al oriente por ríos y pantanos, se expande hacia

Cosoleacaque y entre ambas logran encapsular una refinería y un importante complejo

industrial que siguen en espera de capitales para modernizarse y aumentar su productividad;

mientras tanto los empleos directos e indirectos, hoy divididos entre muchas pequeñas

empresas privadas y ya no dependientes directamente de PEMEX, disminuyen en cantidad y

calidad obligando la salida de los trabajadores, aunque con menos fuerza que en los casos

de Agua Dulce y Las Choapas. Sólo el puerto de Coatzacoalcos, acompañado por sus

dársenas petroleras y tres grandes complejos (Pajaritos, Cangrejera y Morelos) logra

diversificar su economía y mantener un crecimiento demográfico positivo, aunque a ritmo

mucho menor que en sus años de apogeo: de más del 5% anual en la década setenta a

menos de 2% en los noventa.

Todas estas evoluciones, centradas en las ciudades, repercutieron en las campiñas

circundantes no tanto por el aumento y luego disminución en la demanda de abastos (las

provisiones del corredor sean alimenticias o bienes de consumo perecedero, igualmente

financieras y técnicas, tradicionalmente llegan desde la capital del país, de aquí su condición

de enclave) sino por la aceleración de los frentes de colonización agrícola y ganadera sobre

territorios casi vírgenes motivada por la construcción de puentes y caminos sobre todo hacia

el sur, en dirección a Uxpanapa, hacia posibles yacimientos cercanos a Chiapas y Tabasco.

Por otro lado la pluriactividad de las comunidades antiguas e indígenas (en Santa Marta o

bien Moloacán y Zaragoza, muy próximas al corredor) se desarrolló con fuerza ante la

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cercanía de los mercados laborales urbanos, lo cual se tradujo algunas veces en ingresos de

retorno invertidos en los sistemas campesinos de producción.

En fin, los paisajes rurales presentan situaciones contrastadas hoy día: sobre las tierras

indígenas de Santa Marta se multiplican las siembras de maíz; los ejidos de las tierras

ribereñas reconvierten sus parcelas inundables hacia los cultivos comerciales; finalmente

sobre los paisajes ganaderos se remarcan todavía los desmontes para la introducción directa

de pastos.

Integración funcional

Los espacios urbanos situados al norte de esta región constituyen sin duda uno de los

corredores urbanos más pujantes y mejor consolidados de la entidad, a pesar de los eventos

económicos que subrayan un devenir incierto para varios de sus centros, particularmente Las

Choapas, Agua Dulce y Jáltipan. La posible puesta en marcha de operaciones financieras

orientadas a la ampliación de la refinería de Minatitlán será unos de los factores que, a corto

plazo, pueden invertir los escenarios futuros hacia una prolongación de su crecimiento, al

menos hasta el agotamiento de los yacimientos nacionales que, según algunas previsiones,

puede ocurrir hacia mediados del presente siglo.

A futuro es muy probable que se acentúe la nueva composición de los procesos de

crecimiento en la región, en función de que algunas áreas urbanas empiezan a tener una

dinámica de desarrollo más acelerada que los nodos de desarrollo industrial anterior. En este

sentido cabe distinguir dos agrupamientos municipales mayores: por un lado aquellos que

giran alrededor del núcleo petrolero cuyo eje sigue siendo el corredor urbano industrial de

Coatzacoalcos y Minatitlán; por otro aquellos que giran en torno a Acayucan, particularmente

los espacios agropecuarios que se extienden tanto hacia Santa Marta como a Sayula,

Hidalgotitlán, Jesús Carranza y Uxpanapa.”

De lo anterior se puede señalar que el proyecto, se vincula con este Programa, en los

apartados referentes a sistema económico e integración funcional, ya que se integra en los

proyectos asociados con la ampliación y reconfiguración de la Refinería, con lo cual puede

coadyuvar a la inversión en los escenarios establecidos en el programa y permitir que

continúe el crecimiento de la zona, en especial en los municipios de Coatzacoalcos y

Minatitlán.

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IV.3 Plan Nacional de Desarrollo En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 tienen conexión con el proyecto de interés,

tanto por su naturaleza como por sus posibles efectos en el medio.

En el primer aspecto, el proyecto se integra dentro del denominado Eje 2. Economía

competitiva y generadora de empleos

En lo relativo al apartado “2.11 Energía, electricidad e hidrocarburos”, en especial en lo

señalado referente al desarrollo de la industria petrolera:

“El sector de hidrocarburos deberá garantizar que se suministre a la economía el petróleo

crudo, el gas natural y los productos derivados que requiere el país, a precios competitivos,

minimizando el impacto al medio ambiente y con estándares de calidad internacionales. Ello

requerirá de medidas que permitan elevar la eficiencia y productividad en los distintos

segmentos de la cadena productiva”.

Al respecto, el proyecto coadyuvará a incrementar la producción de diesel desulfurizado

requerido tanto por la industria como por los vehículos automotores, en especial los de

transporte de carga y pasajeros.

De igual forma, el proyecto tiene relación con lo señalado en el Objetivo 15 -Asegurar un

suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que

demandan los consumidores, donde se establece:

El sector de hidrocarburos deberá garantizar que se suministre a la economía el petróleo

crudo, el gas natural y los productos derivados que requiere el país, a precios competitivos,

minimizando el impacto al medio ambiente y con estándares de calidad internacionales. Ello

requerirá de medidas que permitan elevar la eficiencia y productividad en los distintos

segmentos de la cadena productiva.

También resulta indispensable realizar acciones para elevar los estándares de seguridad y

reducir el impacto ambiental de la actividad petrolera.

En este sentido, es necesario fomentar la introducción de las mejores prácticas de gobierno

corporativo y de mecanismos que permitan un mejor manejo y utilización de los

hidrocarburos, con seguridad y responsabilidad ambiental.

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Como puede observarse, la construcción del hidrogenoducto permitirá incrementar la oferta

de combustibles menos contaminantes y, el proyecto en sí busca minimizar sus impactos en

el ambiente.

Finalmente en relación con este Eje, el proyecto se integra en la Estrategia 15.6 “Fortalecer

las tareas de mantenimiento, así como las medidas de seguridad y de mitigación del

impacto ambiental”, lo cual es parte sustancial del presente proyecto.

Por lo que toca al segundo, el proyecto se integra en el denominado Eje 4. Sustentabilidad

ambiental, incidiendo en la “Protección al ambiente”, sobre todo en el apartado “4.4 Gestión

y justicia en materia ambiental”, donde se señala:

“En este contexto, la gestión ambiental estará orientada fundamentalmente a propiciar la

prevención, control y reversión de los procesos que generan la contaminación, el

agotamiento y degradación de los recursos naturales y promover su aprovechamiento

sustentable, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Asimismo, se

orientará a acercar la función pública al ciudadano, otorgar certeza jurídica a los agentes

sociales y a lograr la integralidad y transversalidad de la acción pública”.

Al ser su objetivo la producción de combustibles menos contaminantes, el proyecto incidirá

en la orientación señalada de la gestión ambiental; por otra parte, su construcción y

operación buscará evitar en lo posible el deterioro del entorno.

Finalmente, en este apartado, el proyecto se encuadra en la Estrategia 6.1 “Promover el

desarrollo de prácticas de gestión ambiental que contribuyan a la competitividad y el

crecimiento económico”, donde se señala:

“En el ámbito de la producción de bienes y servicios, será necesario fomentar prácticas de

gestión ambiental que logren procesos productivos y productos más eficientes y con un

mejor desempeño ambiental que, a su vez, favorezcan la incursión en nuevos mercados

internacionales competitivos”, lo cual se incluye en la construcción y operación del

hidrogenoducto

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IV.4 Decretos y programas de manejo de áreas naturales protegidas Dentro de la zona de influencia del proyecto no se presenta ningún área natural protegida, la

zona protegida más cercana corresponde a la reserva de la biosfera de Los Tuxtlas, sin

embargo por la naturaleza del proyecto, no existirá interacción con ella.

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V. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

V.1 Bases de diseño El Hidrogenoducto se ha diseñado en base a la Norma NRF-030-PEMEX-2006 Rev. 0

vigente “Diseño, Construcción, Inspección y Mantenimiento de ductos terrestres para

transporte y recolección de hidrocarburos”.

En lo referente a los materiales del ducto, se aplicó la Norma NRF-002 PEMEX 2001 Rev 0

vigente “Tubería de acero para la recolección y transporte de hidrocarburos no amargos”.

Adicionalmente también se aplican en el proyecto las normas:

NRF-004-PEMEX-2003 Protección anticorrosiva a instalaciones superficiales

NRF-005-PEMEX-2000 Protección interior de ductos con inhibidores

NRF-009-PEMEX-2001 Identificación de productos transportados por tuberías o

contenidos en tanques de almacenamiento

NRF-020-PEMEX-2005 Calificación y certificación de soldadores y soldadura

NRF-026-PEMEX -2001 Protección anticorrosiva a ductos enterrados y sumergidos

NRF-033-PEMEX-2003 Lastre de concreto para tubería de conducción

NRF-047-PEMEX-2002 Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de protección

catódica

NRF-096-PEMEX-2004 Conexiones y accesorios para ductos de recolección y transporte

de hidrocarburos

De igual forma se aplican las normas ISO: ISO 14313: 1999 Petroleum and gas natural industries – Pipeline Transportation

Systems – Pipeline Valves

Para el caso de los recipientes a presión se aplicará:

Código ASME Sección VIII “Rules for constuction of pressure vessels – División I” 1992

V.2 Procedimientos y medidas de seguridad Las medidas de seguridad básicas del hidrogenoducto consisten en cuanto a infraestructura

física en:

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• Válvula de corte de emergencia (1) en el inicio del ducto sobre la tubería de

hidrógeno 6´-P-319-B12A en el CPQ La Cangrejera.

• Válvula hidroneumática de seccionamiento (1) antes de la barda perimetral, previo al

cruce de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

• Válvula de seccionamiento (1), en la margen derecha del Río Coatzacoalcos previo al

cruce bajo el mismo.

• Válvula de seccionamiento (1), en la margen izquierda del Río Coatzacoalcos,

inmediatamente después del cruce del mismo.

Por otra parte, el ducto contará con recubrimiento anticorrosivo y protección catódica en toda

su longitud y en aquellos que se consideran podrían sufrir daños por agentes externos, la

tubería llevará recubrimiento de concreto.

Por lo que corresponde a los recipientes a presión del sistema de filtración, las válvulas de

seguridad con que contará desfogarán a los cabezales generales de desfogue de la planta

BTX en el caso del inicio del ducto en el CPQ La Cangrejera, y en el de la Refinería de

Minatitlán en su punto final.

Por lo que corresponde a medidas preventivas operacionales, el ducto se incluirá en los

programas rutinarios de supervisión que realiza PEMEX en sus corredores de ductos, a

efecto de poder atender cualquier situación anómala que se presente.

Finalmente, en el caso de presentarse una situación de contingencia PEMEX cuenta con

Plan de atención de emergencias que aplicará en el caso de presentarse una fuga, incendio

o explosión en el ducto.

V.3 Hojas de seguridad El ducto conducirá hidrógeno con impurezas de hidrocarburos ligeros, en el Anexo V.1 se

presenta la Hoja de Datos de Seguridad correspondiente al hidrógeno.

V.4 Condiciones de operación

V.4.1 Operación Las condiciones de operación del ducto se presentan en la tabla V.1.

Comentario [MLCE1]: No es cierto, se lastra en áreas pantanosas y en cuerpos de agua para evitar que flote.

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TABLA V.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL HIDROGENODUCTO

CONCEPTO UNIDADES LÍNEA REGULAR

Longitud km 15.79 6.23 *2.53 Diámetro nominal mm (pulg) 254(10) 254(10) 254(10) Espesor de pared mm (pulg) 7.80 (0,307) 7.80 (0,307) 12.70 (0,500)

Especificación API-5L Grado X-52 X-52 X-52

Presión máxima de operación kg/cm2 (psig) 42.00 (597) 42.00(597) 42.00 (597)

Clase de localización kg/cm2 (psig) 1 3 e instalaciones Cruzamientos direccionales

Presión máxima de trabajo especificada kg/cm2 (psig) 55.17 (784) 49.32 (701) 81.91 (1,165)

Presión máxima de prueba kg/cm2 (psig) 177.53 (2,525) 177.53(2,525) 177.53l (2,525)Presión mínima de prueba kg/cm2 (psig) 57.50 (818) 57,50 (818) 57,50 (818) Presión de diseño kg/cm2 (psig) 46.00 (654) 46.00 (654) 46.00(654) Espesor por corrosión mm (pulg) 3.96 (0.156) Tolerancia de fabricación % 12.5

Diseño Actual (mín) Actual (normal) Actual (máx) Temperatura (°C)

43 32 37 42

* Incluye 350 m del cruzamiento direccional de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa

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Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI’s).

En el estado actual de desarrollo del proyecto aún no se cuenta con la ingeniería de detalle

de los DTI´s del proyecto.

V.4.2 Pruebas de verificación

Previo a su entrada en operación, el ducto será sometido a las siguientes actividades:

• Corrida de equipo de medición de su diámetro para cerciorarse de que no presenta

obstrucciones en todo su largo, mediante una corrida de diablo geómetra con Sistema

de Posicionamiento Global (GPS)

• Corrida de equipo de limpieza interior mediante diablos de limpieza para desprender

materias que puedan resultar de cada junta soldada entre tubos y otros residuos que

hayan quedado en el interior de la tubería.

• Prueba hidrostática con agua, empleando bomba de gran volumen, filtro para

asegurar una prueba limpia, bomba de inyección de inhibidores de corrosión,

instrumentos de medición, válvula de alivio y bomba para presurizar el ducto a niveles

mayores a los indicados en el procedimiento de prueba

Los detalles de las mismas se presentan en la Norma NRF-030-PEMEX-2006 que se

presenta en el anexo V.2

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VI. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

VI.1 Antecedentes de accidentes e incidentes

Petróleos Mexicanos no ha presentado incidentes o accidentes en ductos que transporten

hidrógeno, sin embargo, el manejo de este gas, ha generado diversos accidentes sobre todo

en plantas donde se almacena o utiliza.

La tabla VI.1 presenta la relación de los principales accidentes con hidrógeno reportados a

nivel mundial.

TABLA VI.1

ACCIDENTES AMBIENTALES CON HIDRÓGENO

FECHA LUGAR DESCRIPCIÓN Febrero 3, 1996 Martinez, California Explosión de una planta generadora de

hidrógeno, dentro de la refinería de Shell dos afectados

Mayo 7, 1996 México, D.F. Explosión por fuga de hidrógeno en las instalaciones de Jabones Puente

Agosto 9, 1998 Belpre, Ohio Explosión en un compresor de hidrógeno en Shell Chemicals, incendio posterior. La explosión se sintió a 5 millas a la redonda

Junio 17, 1999 FortMcMurray, Alberta, Can.

Incendio por fuga de hidrógeno en una refinería la cual queda al 20% de su producción

Agosto 24,1999 Bakersfield, California Incendio de hidrógeno en una planta de Equilon Enterprises, sin afectados

Noviembre 24, 2000

Buenos Aires, Argentina

Explosión en una planta recuperadora de hidrógeno con 10 afectados

Junio 7, 2001 Huntingdon, WV Una línea de hidrógeno fuga y genera un incendio en una planta de metales

24 agosto 2002 Limavady, Irlanda Evacuación de una planta química por fuga de hidrógeno, sin afectados.

Octubre 7, 2004 Ontario, Canadá Explota un tanque de hidrógeno provocando un incendio en una refinería

Noviembre 4, 2004

South Portland, ME Fuga de hidrógeno de un carrotanque originada por una explosión en una planta de semiconductores

Diciembre 17, 2004

Ulsan, Corea del Sur Explosión de un tanque de hidrógeno de baja presión con muerte de 3 trabajadores.

Marzo 1, 2005 Toledo, Ohio Fuga de gas se incendia en una planta eléctrica Mayo 11, 2005 Port Mody BC, Canadá Explosión de un tanque de hidrógeno en una

planta de energía eléctrica

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FECHA LUGAR DESCRIPCIÓN Julio 25, 2005 Valero, California Presentación de un incendio espontáneo (flash

fire) por fuga de compresor de hidrógeno en una refinería

Septiembre 23, 2005

San José, California Explota una tubería con hidrógeno afectando un trabajador en una planta de semiconductores

Octubre 10, 2005

Moundsville, WV Fuga de un tanque de hidrógeno con explosión de una planta eléctrica

Enero 3, 2006 La Porte IA Incendio por fuga de hidrógeno en una planta criogénica de producción de este gas

FUENTE: Comparative analysis oh hydrogen fire and explosion incidents- DOE-US 1978 Industrial fires and explosions - Industrial Fire World 2003

VI.2 Metodologías de identificación y jerarquización Considerando que el proyecto se encuentra en la etapa de desarrollo de ingeniería básica, la

selección de las metodologías de identificación de riesgos para el caso de la tubería, se

sustenta en la experiencia de accidentes en sistemas similares.

Al respecto, los ductos de conducción de hidrocarburos y sus accesorios (válvulas)

generalmente presentan como riesgos:

• La ruptura total por falla de materiales o actividades externas

• La presentación de orificios por distintas causas

• La presentación de fallas en accesorios y sus uniones con el ducto

Para seleccionar la metodología de identificación de los riesgos del proyecto, se tomaron en

cuenta las siguientes consideraciones básicas:

Componentes del sistema:

• Ducto

• Válvulas de seccionamiento

• Trampas de diablos

• Instalación de filtración, medición y análisis de la calidad del hidrógeno

Naturaleza del material transportado:

• Hidrógeno gaseosos a presión

• Densidad relativa al aire: 0.0695

• Límites de inflamabilidad: 4 a 75%

Identificación de los riesgos potenciales:

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Por la naturaleza del material involucrado, los riesgos potenciales serían fundamentalmente

de incendio por la presentación de una fuga; por la naturaleza del fluído (gas a presión) el

tipo de incendio potencialmente probable sería tipo chorro (jet fire).

Aunque por su naturaleza el hidrógeno es potencialmente explosivo, por su densidad es

previsible que una fuga del mismo tendiera a elevarse en la atmósfera sin alcanzar el límite

inferior de inflamabilidad del mismo (4% en volumen en aire) y por ello no se considera muy

poco probable la presentación de una explosión, salvo donde el hidrógeno se pudiera

mezclar con aire y crear una mezcla explosiva confinada.

Metodologías de Identificación de las causas de los riegos potenciales:

Tomando en cuenta que el evento primario requerido en el caso del incendio o de la

hipotética explosión no confinada es la fuga de hidrógeno, considerando los diversos

elementos del sistema, se aplicaron como metodologías de identificación:

Para el ducto, válvulas de seccionamiento y trampas de diablos un análisis de Causas de

Falla y consecuencias (FMEA).

En el caso de la instalación de filtración, medición y análisis de la calidad del hidrógeno, la

cual no se ha desarrollado a nivel de ingeniería de detalle, se puede presentar,

adicionalmente a la fuga de hidrógeno con incendio o la hipotética explosión de una nube no

confinada aire-hidrógeno, una explosión de nube confinada (aire-hidrógeno) en alguno de los

contenedores que conforman este sistema, por lo que se seleccionó la metodología de

Análisis de causa-efecto (What if....? ) para este sistema.

De lo anterior se consideró conveniente aplicar la metodología denominada Análisis de

Modos de Falla y Consecuencias (FMEA) que se enfoca al análisis de las posibles fallas de

componentes individuales de un proyecto, las causas posibles de las mismas, la evaluación

de las medidas de seguridad tomadas para evitarlas y, en base a ello, determinar la

magnitud y frecuencia de las fallas posibles para jerarquizarlas y sugerir medidas de

seguridad adicionales.

La metodología FMEA consiste en los siguientes pasos fundamentales:

1.- Selección del componente a analizar.

2.- Descripción de las características básicas del componente seleccionado.

3.- En el grupo de análisis, mediante una tormenta de ideas, identificar todos los posibles

modos de falla que pudiese tener el componente seleccionado.

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4. Para cada una de las fallas identificadas, el grupo de análisis debe de identificar:

Causas de las fallas

Consecuencia ambientales de las fallas

Magnitud del efecto resultante de la presentación del evento

Probabilidad presentación del evento

Medidas de seguridad existentes para evitar el evento o reducir sus efectos

5. Si los riesgos identificados son inaceptables, el Grupo de Análisis debe de proponer

medidas de seguridad adicionales y volver a evaluar en base a ellas la magnitud y frecuencia

de los eventos accidentales que pudieran presentarse, hasta que resulten aceptables.

En el caso de las instalaciones adicionales del proyecto, básicamente el sistema de filtración,

se consideró adecuado debido a su mayor complejidad, el identificar y evaluar sus riesgos

mediante la metodología de identificación causa-efecto, más comúnmente conocida como

¿Qué pasa si…..? o en idioma inglés como What if….?

Esta metodología consta de los siguientes pasos:

1.- El Grupo de Análisis, en una tormenta de ideas establece una lista de preguntas iniciadas

por la expresión ¿Qué pasa si……..?, referentes a posibles problemas operativos o de

construcción del sistema seleccionado para el análisis.

2.- Para cada una de estas preguntas, el Grupo de Análisis deberá de poder contestar las

siguientes cuestiones:

Evento resultante del cuestionamiento inicial.

Efectos ambientales del evento identificado

Magnitud del efecto resultante de la presentación del evento

Probabilidad presentación del evento

Medidas de seguridad existentes para evitar el evento o reducir sus efectos

3.- Si los riesgos identificados son inaceptables, el Grupo de Análisis debe de proponer

medidas de seguridad adicionales y volver a evaluar en base a ellas la magnitud y frecuencia

de los eventos accidentales que pudieran presentarse, hasta que resulten aceptables.

Los resultados de la aplicación de estas metodologías se presentan en el Anexo VI.1 del

presente estudio.

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Del resultado de la aplicación de las metodologías señaladas se obtienen las siguientes

conclusiones:

Riesgo Elemento analizado

Metodología utilizada

Casos evaluados aceptable

aceptable con supervisión y mantenimiento

constantes inaceptable

Sistema de

medición,

filtración y

control calidad

What if...? 10 8 2 0

Ducto FMEA 6 1 5 0

Válvulas de

Seccionamiento

FMEA 8 4 4 0

Trampas de

diablos

FMEA 5 1 4 0

Los eventos clasificados como aceptables con supervisión y mantenimiento constantes

corresponden a los siguientes eventos primarios de riesgo:

• Fuga por ruptura del ducto

• Fuga por orificio en el ducto o falla en empaques

• Mezcla de aire en el filtro coasceledor

Como eventos secundarios se identificaron:

• Incendio tipo chorro

• Explosión de nuebe no contenida

• Explosión de nube contenida

En el caso de presentación de orificios en el ducto se consideraron factibles, orificios de 1” y

0.5 cm como factibles, adicionalmente, en base a la Guía de SEMARNAT se consideró un

orificio del 20% del diámetro nominal del ducto (2”).

En el caso de la ruptura del ducto se consideró que la masa de hidrógeno fugada está

limitada por las válvulas de seccionamiento, considerando como posibilidad el que, en el

caso de la explosión de nube no confinada, la masa involucrada corresponde al tramo de

mayor logitud (CPQ Cangrejera a Válvula de seccionamiento en el Río Coatzacoalcos).

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Finalmente, en el caso de explosión por nube confinada se consideró el volumen del filtro

coalescedor (867 litros).

Con los resultados señalados, se procedió a la jerarquización de riesgos, la cual se presenta

en la tabla VI.2.

De esta tabla se puede señalar que no se identificaron situaciones que condujera a

accidentes inaceptables y se identificaron cinco escenarios que resultan aceptables con

supervisión y mantenimiento constantes, los cuales se eligieron para las simulaciones de los

eventos y la determinación de las zonas de afectación.

TABLA VI.2

JERARQUIZACIÓN DE RIESGOS Matriz de calificación de la magnitud del evento Nivel de afectación M No hay daño en instalaciones ni en personas 1 Daño parcial a equipos involucrados en el evento, sin heridos 2 Daño total a equipos involucrados y personas con heridas leves 3 Destrucción parcial de instalaciones y personas con heridas graves 4 Destrucción catastrófica de instalaciones y pérdida de vidas 5 Matriz de calificación de la frecuencia del evento Nivel de afectación F Frecuencia de presentación una vez en más de 100 años 1 Frecuencia de presentación una vez entre 50 y 100 años 2 Frecuencia de presentación de una vez entre 10 y 50 años 3 Frecuencia de presentación de una vez entre 1 y 10 años 4 Frecuencia de presentación más de una vez al año 5 Matriz de jerarquización de riesgos Magnitud→ Frecuencia

↓ 1 2 3 4 5

1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25

Verde: Riesgos aceptables Amarillo: Riesgos aceptables con supervisión y mantenimiento constantes Rojo: Riesgos inaceptables

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Jerarquización de los riesgos identificados Descripción del riesgo M F R Ruptura catastrófica del ducto con incendio / explosión 5 2 10 Ruptura media del ducto (2”) con incendio 3 3 9 Ruptura menor del ducto (1”) con incendio 3 3 9 Ruptura mínima del ducto (0.5 cm) o falla de conexiones bridadas con incendio

2 4 8

Explosión de contenedores de sistema de filtración 3 2 6 De la jerarquización presentada se consideraron como eventos a simular los que quedaron

como riesgos aceptables con supervisión y mantenimiento constantes, es decir:

• Fuga de hidrógeno a presión por ruptura del ducto o por orificios de distintos

diámetros con posterior incendio tipo chorro

• Fuga de hidrógeno por ruptura masiva del ducto y formación de nube explosiva no

contenida (caso catastrófico extremadamente improbable)

El caso de la explosión contenida en el filtro no se consideró ya que por la masa involucrada

en una posible explosión (alrededor de 2 kg) no generaría efectos significativos.

VI.3 Radios potenciales de afectación Como se puede observar del análisis previo, los eventos accidentales de interés resultan:

Fuga de hidrógeno a presión con ignición instantánea generándose un incendio tipo

chorro (jet fire)

Fuga de hidrógeno a presión con presentación de mezcla con aire, formación de nube

explosiva no confinada y eventual explosión

Mezcla de aire e hidrógeno, en condiciones de explosividad, dentro de un contenedor del

sistema de filtración presentándose una explosión de nube confinada.

Al respecto, las tablas VI.3 y VI.4 presentan los escenarios de cada uno de los dos primeros

accidentes citados y las tablas VI.5 y VI.6, los resultados de las simulaciones

correspondientes.

En el caso de la explosión del contenedor, los volúmenes de los mismos (Tanque del sistema

de filtración (0.87 m3) y trampa de diablos (0.46 m3)) representan masas de hidrógeno muy

pequeñas para involucrarse en una explosión ambientalmente significativa por lo cual no se

presentan simulaciones de dichos eventos.

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TABLA VI.3 ESCENARIO PROPUESTO PARA EL CASO DE FUGA DE HIDRÓGENO E

INCENDIO TIPO CHORRO (JET FIRE) (EVENTO POTENCIALMENTE PROBABLE)

Descripción del escenario La tubería sufre una perforación por donde empieza a fugar el hidrógeno a presión. La fricción del flujo en el orifico genera calor suficiente para que el hidrógeno entre en ignición. El incendio que se presenta es tipo chorro (jet fire) y durará en tanto no se corte el abastecimiento de hidrógeno Este tipo de incendio es direccional y sus efectos son menos graves que en otros tipos de incendio con excepción del caso en que la llama incide en otro ducto o equipo que se afectará por el calor generado

Ubicación del escenario En el caso de un ducto, las fugas por orificios se pueden presentar en cualquier punto de su longitud. Sin embargo es más probable su presentación en los sitios donde esta expuesto en la superficie o donde por las actividades que se lleguen a tener superficialmente, el ducto enterrado sufra daño mecánico En el presente caso se consideran como sitios más probables: Zonas de ubicación de las válvulas de seccionamiento

en los márgenes del Río Coatzacoalcos. Ubicación del sistema de filtración, monitoreo de

calidad o trampas de diablos Características del ducto Tubería de 10” de diámetro

Espesor 0.307” Evento mayor: Orificio de 2” (20% Φ) Evento común: Orificio de 1” Evento más común: Orificio de 0.5 cm

Característisticas de la fuga

Duración de fuga: 5 minutos Presión media 30 kg/cm2 Características del flujo en el

ducto Flujo medio 38.059 MMPCSD Temperatura 30°C Condiciones ambientales Presión 1 atm Calor de combustión 121,800,000 J/kg γ 1.41 Peso molecular 2 L.I.E. 4% volumen

Características del material Hidrógeno

L.S.E. 75% volumen Riesgo 5,000 w/m2 Límites de flujo térmico Amortiguamiento 1,500 w/m2

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TABLA VI.4

ESCENARIO PROPUESTO PARA EL CASO DE FUGA DE HIDRÓGENO Y EXPLOSIÓN DE NUBE NO CONFINADA (EVENTO MUY POCO PROBABLE)

Descripción del escenario El hidrógeno escapa por ruptura del ducto o de alguno de

los tanques del sistema de filtración y debido a condiciones ambientales especiales se mezcla con el aire sin elevarse y forma una mezcla explosiva. Se considera que la altura de la nube explosiva es de 10 m.

Ubicación del escenario En el caso de un ducto, la ruptura del mismo se pueden presentar en cualquier punto de su longitud. Sin embargo es más probable su presentación en los sitios donde por las actividades que se lleguen a tener superficialmente, el ducto enterrado sufra daño mecánico. En el caso del contenedor, será su ubicación física el escenario probable. En el presente caso se consideran como sitios más probables: Ubicación del sistema de filtración, monitoreo de calidad

o trampas de diablos En el caso del evento catastrófico se considera su ubicación en la zona de la válvula de seccionamiento en el margen del Río Coatzacoalcos

Características del ducto Tubería de 10” de diámetro Espesor 0.307”

Características del contenedor del sistema de filtración

Volumen del contendor 0.87 m3 Presión en el contendor 34 kg/cm2

Evento catastrófico: 1,880 kg Evento común: 319 kg - 60 min Evento más común: 62 kg - 300 min

Características de la fuga

Explosión contenedor Aproximadamente 2 kg Presión media 30 kg/cm2 Características del flujo en el

ducto Flujo medio 38.059 MMPCSD Temperatura 30°C Condiciones ambientales Presión 1 atm Calor de combustión 141,958,106 J/kg γ 1.41 Peso molecular 2 L.I.E. 4% volumen

Características del material Hidrógeno

L.S.E. 75% volumen Riesgo 1 psi Límites de sobrepresión Amortiguamiento 0.5 psi

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TABLA VI.5 RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES DE FUGA DE HIDRÓGENO E INCENDIO

TIPO CHORRO (JET FIRE)

Resultados de la fuga Tiempo de fuga Gasto de fuga

Evento mayor: 21.94 kg/s

Evento común: 5.32 kg/s

Gastos de fuga

Evento más común: 0.21 kg/s

Evento catastrófico: 893 m

Evento común: 440 m

Longitud de flama

Evento más común: 87 m

Área de riesgo Flujo térmico: 5,000 w/m2

Evento catastrófico: 137 m

Evento común: 68 m

Radio de afectación

Evento más común: 13 m

Área de amortiguamiento Flujo térmico: 1,400 w/m2

Evento catastrófico: 315 m

Evento común: 155 m

Radio de afectación

Evento más común: 31 m

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TABLA VI.6

RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES DE FUGA DE HIDRÓGENO Y EXPLOSIÓN DE NUBE NO CONFINADA

Resultados de la fuga Tiempo de fuga Masa considerada

Evento catastrófico: 1,880 kg

Evento común: 319 kg (60 seg)

Evento más común: 62 kg (300 seg)

Masa de combustible considerada

Contenedores: 2 kg (no se simuló)

Evento catastrófico: 43.94

Evento común: 18.10 m

Radio del área cubierta por la nube

Evento más común: 7.98 m

Área de riesgo Sobrepresión 1 psi

Evento catastrófico: 146.01

Evento común: 80.84

Radio de afectación

Evento más común: 46.82

Área de amortiguamiento Sobrepresión 0.5 psi

Evento catastrófico: 365.03

Evento común: 202.09

Radio de afectación

Evento más común: 117.06

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En el Anexo VI.2 se presentan los modelos de simulación utilizados y los resultados

obtenidos con ellos.

Los radios potenciales de afectación se presentan en el plano del Anexo VI.3.

VI.4 Interacciones de riesgo

El ducto de hidrógeno se encuentra integrado en derechos de vía que contienen otros ductos

y cruza en su recorrido otros derechos de vía correspondientes a otros ductos, en el Anexo

VI.4 se presenta la relación de dichos cruces.

Al respecto podría considerarse la posibilidad de interacciones con estos ductos o de estos

ductos con el de hidrógeno en caso de presentarse un accidente, sin embargo la experiencia

de PEMEX con ductos enterrados da como resultado que no se presentan efectos dominó en

estas situaciones, por lo cual, se considera que no habrá situaciones de interacción de

eventos de riesgo entre los ductos señalados.

VI.5 Recomendaciones técnico-operativas Del análisis de las bases de diseño, ingeniería de proyecto y normas aplicadas, se considera

que el ducto es suficientemente seguro y no se presentarán accidentes significativos en una

frecuencia significativa.

De la identificación de riesgos realizada, se desprenden como recomendaciones técnico-

operativas, el reforzamiento de las propias capas de protección con que cuenta el proyecto.

Al respecto, la tabla VI.7 presenta un análisis de las diversas capas de protección que tendrá

el hidrogenoducto y que sirven de base para establecer las recomendaciones de este

estudio.

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TABLA VI.7

DESCRIPCIÓN DE LAS CAPAS DE SEGURIDAD DEL PROYECTO

Capas de protección Descripción

Primera Diseño y Especificaciones del ducto y sus accesorios bajo normas

Segunda Adquisición del ducto y los accesorios bajo normas

Tercera Inspección de aseguramiento de calidad de materiales y

accesorios

Cuarta Montaje bajo supervisión y con obreros certificados (soldaduras)

Quinta Protección anticorrosiva y catódica del ducto

Válvulas de seccionamiento para cortar fugas

Válvulas de seguridad para desfogue de presión

Sexta Supervisión permanente del ducto

Monitoreo continuo de la operación

Séptima Mantenimiento preventivo permanente

Octava Mantenimiento correctivo efectivo y bajo normas de calidad

Novena Existencia de un Plan de Atención de Emergencias eficiente y

efectivo

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Recomendaciones:

Inspección a lo largo de la recepción de materiales y equipos el aseguramiento de calidad

de los mismos para verificar que cumplan con las especificaciones del proyecto

Montaje del ducto e instalaciones auxiliares bajo supervisión y con obreros certificados

(soldaduras), supervisando cuidadosamente la calidad del trabajo

Protección anticorrosiva y catódica del ducto verificando en la etapa de construcción, que

se cumpla con las especificaciones del proyecto y en la de operación su estado por

efectos del ambiente.

Supervisión permanente del ducto en operación de acuerdo a programas detallados

Monitoreo continuo de la operación

Mantenimiento preventivo permanente y mantenimiento correctivo efectivo y bajo normas

de calidad

Mantener activo en todo momento el Plan de Atención de Emergencias eficiente y efectivo

VI.5.1 Sistemas de seguridad Los sistemas de seguridad del ducto incluyen:

Válvulas de seguridad al inicio del ducto, en el CPQ Cangrejera, que desfogará cualquier

incremento de presión hacia el cabezal de desfogue del complejo de donde se enviará

esta corriente de hidrógeno a su destrucción en el quemador elevado del CPQ

Cangrejera.

Válvulas de seguridad en los recipientes a presión que forman parte del sistema de

filtración de hidrógeno, con desfogue también hacia el cabezal de desfogues del CPQ

Cangrejera.

Válvulas de seccionamiento antes y después del cruce del Río Coatzacoalcos para poder

cortar el flujo de abastecimiento de hidrógeno, del CPQ La Cangrejera hasta antes del

cruce del río o del cruce del río hasta la Refinería de Minatitlán. Con estas válvulas se

reduce la cantidad de hidrógeno que puede verse involucrado en un accidente. En el caso

del primer segmento la masa de hidrógeno sería de aproximadamente 1,880 kg y en el

segundo de 1,280 kg., de igual forma se puede controlar la cantidad del hidrógeno que se

vería involucrada en una fuga e incendio, al poder limitar el abastecimiento de

combustible.

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Válvula de seguridad en el punto de conclusión del ducto en la Refinería de Minatitlán, la

cual desfogará, en caso de exceso de presión hacia el cabezal de desfogues de la

refinería para su destrucción en el quemador elevado correspondiente

VI.5.2 Medidas preventivas

Las medidas preventivas fundamentales ya se describieron en forma general, en la tabla

previa, al señalar las diversas capas de protección que tiene el proyecto.

En adición a las medidas preventivas referentes a su diseño y construcción bajo códigos y

normas generalmente aceptadas, PEMEX establece programas permanentes de supervisión

y mantenimiento de sus ductos.

El programa de supervisión se elaborará al entrar en operación el ducto y contemplará los

siguientes tipos de inspección:

Durante el primer año de operación consistirá en llevar a cabo una inspección visual (Nivel

1), medición de dureza de campo y análisis de flexibilidad, con la finalidad de identificar las

condiciones externas que ocasionen altos esfuerzos y detectar materiales de alta dureza que

pudieran ser frágiles y susceptibles a fractura, generados durante la construcción, con

frecuencia mínima de una vez cada 30 días.

Posteriormente, durante los siguientes dos años se realizará una inspección Nivel 2 en forma

anual.

La supervisión posterior se definirá en base a la reducción de espesor que se haya

determinado para el ducto.

Los detalles de las inspecciones se presentan en la Norma NR-030-PEMEX-2006 (Anexo

V.2)

Por lo que corresponde al mantenimiento preventivo del ducto, Pemex instalará testigos de

tipo gravimétrico o electroquímico a lo largo del ducto para evaluar la velocidad de corrosión.

En caso de detectar deterioro de la protección catódica se dará mantenimiento a la misma

incluyendo:

a) Reparación, reemplace o ajuste de los componentes del sistema de protección catódica.

b) Proporcionar una protección catódica adicional donde sea necesario.

c) Limpieza y aplicación de recubrimiento en estructuras desnudas.

d) Reparación, reemplazo o ajuste de las juntas aislantes o bridas aislantes.

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e) Remoción de los contactos metálicos accidentales.

f) Reparación de los dispositivos de aislamiento que se encuentren defectuosos.

Adicionalmente se tendrá un programa de limpieza mediante la corrida de ductos

De igual forma se proporcionará mantenimiento adecuado periódico al derecho de vía para

mantenerlo transitable y en buen estado.

Por otra parte llevará a cabo un mantenimiento periódico al equipo, válvulas, reguladores,

etc. La periodicidad mínima será la indicada por el fabricante o de acuerdo a lo especificado

en el código de referencia ASME B31.8, Capítulo V, párrafo 851.2 o equivalente.

Para las instalaciones superficiales, se mantendrán en buen estado la protección

anticorrosiva (recubrimientos), tal como lo establece la norma NRF-004-PEMEX-2000 y se

conservarán libres de maleza, escombro, materiales dispersos, basura, etc.

Las cercas perimetrales y sus puertas de acceso se conservarán en buen estado, así como

los pisos de trabajo, escaleras y andadores.

En el caso del ducto, el mantenimiento correctivo se llevará a cabo, en caso de requerirse,

de acuerdo con las instrucciones y procedimientos de PEMEX.

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VI.6 Residuos y emisiones generadas durante la operación del ducto

VI.6.1 Caracterización En la etapa de operación y mantenimiento, no se tendrán emisiones de residuos a la

atmósfera o a cuerpos de agua superficiales o subterráneos. En el caso de actividades de

mantenimiento del ducto que originen residuos peligrosos o de otro tipo, serán retirados de la

zona por el personal de PEMEX o del personal contratista encargado del mantenimiento. Por

otra parte, como residuos no peligrosos se podrán tener residuos de la limpieza del derecho

de vía que se realiza periódicamente, los cuales se enviarán al relleno sanitario municipal

más cercano.

VI.6.2 Factibilidad de reciclaje o tratamiento No existe factibilidad de reciclaje o tratamiento de residuos ya que no se generarán como se

expuso en el inciso previo.

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VII.- RESUMEN VII.1.- Resumen ejecutivo Ver Anexo VII.1

VII.2.- Informe técnico Ver Anexo VII.2