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EIA DEL PROYECTO MINERO BRAMADEROS - FASE DE EXPLORACIÓN AVANZADA
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10 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
El Área de Influencia (AI) es la unidad territorial de análisis en la que se relaciona de manera integrada la dinámica de los componentes físico, biótico y socioeconómico frente a los elementos de presión que generaran impactos ambientales negativos y positivos por el desarrollo de un proyecto en específico. Para definir el Área de Influencia del proyecto minero Bramaderos se analizó diferentes criterios señalados en la legislación ambiental vigente y que tiene relación directa con el alcance geográfico y las condiciones iniciales del ambiente previo a la ejecución del proyecto. El área de influencia está definida en función de la interrelación existente entre los componentes físicos, bióticos y antrópicos con los posibles impactos que las actividades de exploración avanzada ocasionen a tales componentes. Es necesario entonces determinar el alcance geográfico de cada uno de los principales impactos producidos y, de ellos, escoger el que tenga el mayor alcance. En función de lo expuesto, el área de influencia se ha dividido en dos: área de influencia directa (AID) y área de influencia indirecta (AII).
10.1 Determinación del Área de Influencia Directa (AID)
La fase de exploración avanzada del proyecto minero Bramaderos, ha previsto ejecutar sus actividades dentro de un área tal que el alcance geográfico de sus impactos directos e inmediatos no trascienda del límite del área del proyecto.
10.1.1 Componente Físico
Ruido
El ruido está definido como una forma de energía no deseada que causa molestias y deterioro del ambiente y la salud, siendo un tipo de vibración que puede conducirse a través de sólidos, líquidos o gases. Por lo tanto, es considerado un fenómeno subjetivo, debido a que mientras para ciertas personas puede ser causa de molestia en otras no tiene el mismo efecto. La principal actividad identificada que podría generar un impacto por ruido son las actividades netamente de perforación con maquinaria. Por lo cual esta actividad será nuestro punto de partida para definir el AID del proyecto por ruido. Hay que recordar que el ruido expresado en dB, es una representación logarítmica del nivel de presión sonora; en otras palabras, esto es igual a 20 veces la razón logarítmica entre el valor eficaz de la presión sonora (P) y la presión sonora de referencia (Po):
𝑁𝑃𝑆(𝑑𝐵) = 20 × log (𝑃
𝑃𝑜)
Donde:
𝑃𝑜 = 20 × 10 − 6 (𝑃𝑎) Es decir, al añadir varias fuentes de ruido, su acumulación no es aritmética, pues responde a una función logarítmica de las presiones sonoras. De tal manera que cuando
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una fuente de ruido genera una cantidad mucho mayor de energía acústica que otra, se podría afirmar que predomina la energía emitida por esta última fuente. La metodología a emplear para definir la atenuación de ruido se basará en la Norma ISO 9613, la cual especifica un método analítico de cálculo de la atenuación del sonido producido por una o varias fuentes fijas como resultado de la absorción atmosférica en una variedad de condiciones meteorológicas.
10.1.1.1.1 Modelo Matemático
El software seleccionado para definir la atenuación del ruido en base a los algoritmos de la norma ISO 9613 es el Software SPM9613, el cual es desarrollado por Power Acoustics Inc.
10.1.1.1.2 Características de la Fuente
Para determinar el nivel de presión sonora equivalente generado por la máquina de perforación, se utilizó información secundaria disponible de informes de monitoreo ambiental de proyectos mineros que se encuentran en la fase de exploración avanzada y sobre todo que emplean equipos similares a los que se podría utilizar en el proyecto minero Bramaderos. Las mediciones de referencia fueron tomadas a 2 metros de la máquina de perforación y en horario diurno. Debido a que el ruido presenta un comportamiento de tendencia logarítmica en su propagación y atenuación en medio atmosférica, fue necesario realizar una corrección para definir el valor de la fuente acústica.
Tabla 10-1 Corrección del Ruido en la Fuente
FRECUENCIA CENTRAL EN BANDAS DE
OCTAVA (HZ)
16 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LEQ
(dBA)
Máquina de Perforación a 2 Metros
66.3 62.1 48.3 53.2 53.2 71.1 68.5 72.0 67.0 63.5 76.3
Máquina de Perforación
73.3 71.8 55.9 62.3 62.3 83.1 80.1 84.2 78.4 74.3 88.16
Fuente: Ecuambiente Consulting Group, julio 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
10.1.1.1.3 Variables Meteorológicas
Para modelar la propagación de ruido generado por la maquinaria de perforación se tomó en cuentas las siguientes consideraciones ambientales.
Tabla 10-2 Factores Ambientales y Técnicos del Modelo
FACTORES AMBIENTALES Y TÉCNICOS VALOR
Temperatura Media (°C) 17.18
Humedad Relativa Media (%) 86.99
Altitud (m) 640-1880
Tamaño de la Plataforma (m) 5 x 5
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FACTORES AMBIENTALES Y TÉCNICOS VALOR
Vegetación Bosque Nativo
Altura del Dosel (m) 20
Tipo de Suelo Limo Arenoso
Ruido Ambiental Natural Diurno (dBA) 33
Ruido Ambiental Natural Nocturno (dBA) 48
Fuente: Ecuambiente Consulting Group, julio 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
10.1.1.1.4 Modelación mediante SPM9613
El paso inicial en el modelo matemático de atenuación de ruido mediante SPM9613 consiste en ingresar las diferentes frecuencias del espectro de ruido generado por el funcionamiento de la máquina de perforación en condiciones normales, además de los datos de altitud y el tamaño de la plataforma. La Figura 10-1 muestra el ingreso de datos al modelo.
Figura 10-1 Modelación en SPM9613
Fuente: SPM9613, agosto 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
El segundo paso consiste en ingresar información referente a las características y condiciones climáticas del área de estudio, como es humedad relativa, temperatura media, tipo de vegetación y su dosel además del tipo de suelo. Una vez ingresado los niveles de ruido y características físicas y climáticas del área de estudio, el software SPM9613 nos entrega información de los niveles de presión sonora medidos a diferentes distancias en función de la ubicación del observador. Dicha información se ajusta estadísticamente a una ecuación logarítmica, con el objetivo de definir la atenuación del ruido desde la fuente en función de la distancia. En base a
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esta ecuación definimos la distancia a la cual el ruido generado se ajusta a los niveles más bajos de ruido ambiental medido.
10.1.1.1.5 Resultados
Figura 10-2 Curva de atenuación de ruido generado en la fase de exploración avanzada del proyecto minero Bramaderos
Fuente: SPM9613, julio 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
10.1.1.1.6 Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos en el modelo matemático de atenuación de ruido, se define que el área de influencia por ruido del proyecto minero Bramaderos es de 79.23 m para el horario diurno y de 3.04 m para horario nocturno, distancia a la cual el nivel de presión sonora generada por el uso de la máquina de perforación se ajusta al ruido ambiental natural. Sin embargo, se define una distancia mucho más conservadora de 100.0 m como área de influencia directa por ruido. Como no se ha definido la ubicación exacta de las plataformas de perforación, se define un área de influencia directa por ruido de 100.0 metros alrededor del área minera.
Calidad del Aire
De acuerdo a lo establecido en la evaluación de impactos durante la fase de exploración avanzada del proyecto minero Bramaderos, existen diferentes actividades que podrían deteriorar la calidad del aire de la zona. Sin embargo la principal actividad que podría causar cambios en la calidad del aire es el uso del generador en los trabajos de perforación. Por lo tanto, para definir el área de influencia directa de calidad de aire se tomó como base las emisiones del generador utilizado para actividades de perforación, las cuales se las evaluará en base a un modelo de dispersión atmosférica gaussiano.
y = -4,2ln(x) + 62,3
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
dB
(A)
Distancia (m)
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El modelo de dispersión gaussiano determina la concentración ambiental de un contaminante en función de la tasa de emisión y las condiciones meteorológicas imperantes, especialmente la velocidad del viento y la condición de estabilidad atmosférica. El modelo de dispersión gaussiano se basa en la siguiente ecuación.
𝑐 =𝑄
2𝜋𝜇𝜎𝑦𝜎𝑧𝑒
−12⁄ (
𝑦𝜎𝑦⁄ )
2
[𝑒−1
2⁄ (𝑧 − 𝐻)2
𝜎𝑧2⁄ + 𝑒
−12⁄ (𝑧 + 𝐻)2
𝜎𝑧2⁄ ]
Donde: c concentración resultante a una distancia “x” de la fuente emisora, en
coordenadas [y, z] (g/m3) Q tasa de emisión (g/s) u velocidad del viento (m/s) y distancia transversal al eje del penacho, perpendicular a la dirección de avance
(m) z distancia vertical al eje del penacho, perpendicular a la dirección de avance (m) σy coeficiente de dispersión horizontal, transversal al eje del penacho (m) σx coeficiente de dispersión vertical (m) H altura efectiva de emisión, incluyendo altura de chimenea y ascenso del penacho
(m) A la expresión matemática anterior se le agregan términos exponenciales adicionales para incluir el efecto de reflexión del penacho en el terreno y en el techo de la capa de mezcla de la atmosfera. Los parámetros y factores que intervienen en la determinación de las variables atmosféricas del modelo están basados en formularios de la US EPA.
10.1.1.2.1 Modelo Matemático
Para definir el alcance geográfico de las emisiones de una fuente fija existen un sin número de modelos “Screening” desarrollados por la US EPA, entre los cuales podemos encontrar AERSCREEN, CTSCREEN, RTDM3.2, SCREEN 3, entre otros. En base a la información disponible se seleccionó el modelo Screen View 3.5.0 recomendado por US EPA.
10.1.1.2.2 Características de la Fuente
Debido a que aún no se ha definido la contratista encargada de realizar las perforaciones por ende no se conoce la máquina perforadora ni su generador, se tomó en cuenta un generador portátil tipo del mercado para realizar el modelo matemático de dispersión de contaminantes. Los datos a utilizar dentro del modelo matemático se presenta en la Tabla 10-3.
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Tabla 10-3 Características del Generador Portátil Tipo
PARÁMETROS DEL GENERADOR VALOR
Potencia del Equipo 6.6 kW
Altura de la Chimenea (m) 1.9
Diámetro de la Chimenea (m) 0.5
Temperatura de Salida de Gases (°K) 490.75
Velocidad de Salida de Gases (m/s) 0.13
Tasa de Emisión de SO2 (g/s) 0.004
Tasa de Emisión de CO (g/s) 0.003
Fuente: Ecuambiente Consulting Group, julio 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
10.1.1.2.3 Variables Meteorológicas
Como insumos para el modelo matemático se utilizaron los datos meteorológicos de la estación más cercana al área de estudio y sobre todo que cumple con los requisitos de la WMO. Como se presenta en la línea base, la estación que cumple los requisitos es la Estación Climatológica M148- Célica. Los datos a utilizar en el modelo matemático se presentan a continuación.
Tabla 10-4 Variables Meteorológicas
PARÁMETRO VALOR
Humedad Relativa (%) 86.99
Temperatura Media (°C) 17.18
Velocidad Media (m/s) 5.38
Dirección del Viento Sur
Fuente: Ecuambiente Consulting Group, julio 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
10.1.1.2.4 Modelación mediante Screen View 3.5.0
El paso inicial en el modelo matemático de dispersión de contaminantes mediante Screen View 3.5.0 consiste en ingresar el tipo de fuente y características de la fuente de emisión. La Figura 10-3 muestra el ingreso de datos al modelo.
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Figura 10-3 Modelación en Screen View 3.5.0
Fuente: Screen View 3.5.0, agosto 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
El segundo paso consiste en ingresar información referente a las características del terreno, meteorológicos y distancia de observador. Una vez ingresado las características de la fuente de emisión y del terreno, el software nos entrega información de las concentraciones del contaminante en función de la distancia.
10.1.1.2.5 Resultados
A continuación se presentan la curva de concentración de los dos contaminantes analizados.
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Figura 10-4 Curva de Concentración de SO2 vs Distancia
Fuente: Screen View 3.5.0, agosto 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
La máxima concentración de SO2 para 24 horas se produce a 5 metros de distancia de la fuente, con un valor de 1653 ug/m3, la cual se va atenuando hasta alcanzar un valor menor al Límite Máximo Permitido (LMP = 125 ug/m3) a los 35 metros de distancia de la fuente de emisión.
Figura 10-5 Curva de Concentración de CO vs Distancia
Fuente: Screen View 3.5.0, agosto 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
La máxima concentración de CO para 8 horas se produce a 5 metro de distancia de la fuente, con un valor de 1240 ug/m3, valor que no supera el Límite Máximo Permitido (LMP = 10000 ug/m3) por lo cual el área de influencia se basara simplemente por SO2.
5.000, 1653.000
10.000, 606.200
15.000, 372.700
20.000, 250.600 25.000, 183.300
30.000, 143.500
35.000, 117.900200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
5 10 15 20 25 30 35
Distancia Vs Concentración SO2
(ug
/m**3
)
Distance (m)
5.000, 1240.000
10.000, 454.600
15.000, 279.500
20.000, 187.900 25.000, 137.500
30.000, 107.700
35.000, 88.400
200
400
600
800
1000
1200
5 10 15 20 25 30 35
Distancia Vs. ConcentraciónCO
(ug
/m3
)
Distancia (m)
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10.1.1.2.6 Conclusiones
De acuerdo a lo resultados obtenidos en los modelos matemáticos, se define que el área de influencia directa por calidad de aire es de 35 metros alrededor del generador de energía, ya que a dicha distancia cumple con los LMP. Como aún no se han definido la ubicación exacta de las plataformas de perforación, se amplía el área de influencia directa por calidad de aire a una distancia de 35 metros alrededor del perímetro del área a licenciar.
Calidad del Agua
Uno de los impactos que más sobresalen en temas mineros es sin duda la calidad de agua, es por eso que analizar la posible contaminación de este recurso resulta fundamental. El sistema de tratamiento de lodos de perforación permitirá separar los sólidos en suspensión y sedimentables que se producen en la perforación, sin embargo siempre una parte de estos solidos se mantiene en los flujos del sistema, es por eso que se definió que el parámetro a analizar mediante un modelo hidrodinámico de dispersión serán los sólidos suspendidos totales. Un modelo hidrodinámico de dispersión de contaminantes es una representación física o numérica de un sistema hídrico real que permite observar a escala espacial y temporal el comportamiento de los contaminantes en medio líquido como una herramienta de investigación (Cordoba et al. 2013). Para su construcción es necesario definir las principales características hídricas del cuerpo receptor y de las descargas (modelo conceptual) para luego incorporarlas dentro de un modelo numérico, de manera que una descripción coherente del sistema determina un buen nivel de precisión de los resultados del modelo numérico (Briones & Muñoz 2012; Varni & Usunoff 1999).
10.1.1.3.1 Modelo Matemático
Para simular la dispersión de contaminantes en un medio líquido se empleó el modelo CORMIX, recomendado por la US EPA. El CORMIX (Cornell Mixing Zone Expert System) es un software para el análisis, la predicción, y el diseño de vertidos tóxicos, salinos, térmicos o simplemente de vertidos flotantes en cuerpos de agua. Este modelo asume que el perfil de velocidad del flujo de agua, que afectan al efluente vertido es homogéneo en toda la columna de agua, es decir que solamente se consideran corrientes promediadas en la profundidad.
10.1.1.3.2 Característica de la Descarga y Cuerpos Receptores
Para realizar el modelo hidrodinámico de dispersión de contaminantes, se seleccionó el cuerpo hídrico que podría tener mayor dificultad al momento de dispersar cualquier contaminante en el área de estudio. Dichas dificultades podrían ocurrir debido a sus características propias como son el caudal, la pendiente, etc. En base a los criterios establecidos anteriormente, el cuerpo hídrico seleccionado para la modelación matemática es la quebrada Melonal, la cual presenta características idóneas para la modelación. La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta las características del cuerpo receptor.
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Tabla 10-5Características Físicas del cuerpo receptor
CUERPO RECEPTOR
EXTENSIÓN (m)
Q (m3/s)
PROF. MEDIA (m)
ANCHO (m)
PEND. (%)
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (mg/l)
Quebrada Melonal
10468 0.064 0.20 2.03 13.68 6
Fuente: Ecuambiente Consulting Group, julio 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
Otro de los puntos importantes del modelo es definir las características de la descarga, es así que se definió las concentraciones medias del contaminante además del caudal de descarga, su densidad, orilla de la descarga, distancia a la misma y finalmente el diámetro de la boquilla. La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta las características de la descarga.
Tabla 10-6 Características del Sistema de Tratamiento de Lodos
DESCARGA CAUDAL
(l/s) TEMPERATURA
(°C)
EXTREMO DE LA
DESCARGA (m)
DIÁMETRO DE LA
BOQUILLA (m)
SOLIDOS SUSPENDIDOS
TOTALES (ug/l)
Tratamiento de Lodos
1.5 23 Izquierdo 0.10 130
Nota: La concentración de solidos totales fue tomada en cuenta en base a los límites máximos permisibles establecidos en la Tabla 9 del Anexo 1 del A.M. 097-A
Fuente: Ecuambiente Consulting Group, julio 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
10.1.1.3.3 Modelación mediante Cormix
El paso inicial en el modelo CORMIX consiste en ingresar las características propias del efluente como son la concentración de contaminante, velocidad de salida y densidad del fluido en función de la temperatura de descarga. La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra el ingreso de datos al modelo.
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Figura 10-6 Modelación en Cormix
Fuente: Cormix, agosto 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
El segundo paso consiste en ingresar información las características de los cuerpos hídricos a modelar y de las condiciones ambientales, entre las cuales podemos encontrar profundidad del lecho, velocidad del viento, velocidad del río, etc. Una vez ingresado las características del efluente, ambiente, descarga, zona de mezcla, el software CORMIX nos entrega información de la concentración de los contaminantes analizada en función del tiempo y distancia. Dicha información se analiza para definir la distancia a la cual se dispersa el contaminante en el medio líquido y este vuelve a tener las condiciones base o iniciales.
10.1.1.3.4 Resultados
A continuación se presenta los resultados del modelo hidrodinámico de dispersión de contaminantes en la Quebrada Melonal.
Figura 10-7 Modelo Tridimensional de la Dispersión de Contaminantes
Fuente: Cormix, agosto 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
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Figura 10-8 Curva de Dispersión de Contaminantes en la quebrada Melonal
Fuente: Cormix, agosto 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
Como se observa en la figura anterior, la dispersión del contaminante se da en los primeros metros de descarga, debido a que la relación entre el caudal de la quebrada Melonal y el flujo de descarga es muy elevada y por lo tanto las condiciones naturales del cuerpo hídrico no se verán alteradas por las descargas. De acuerdo a lo resultados obtenidos en el modelo hidrodinámico, a una distancia de 10 m, la quebrada Melonal posee ya las condiciones iniciales establecidas en la línea base, esto es una concentración de 6 (ug/l) de solidos suspendidos totales.
10.1.1.3.5 Conclusiones
En base a los resultados, se define como área de influencia directa por calidad de agua un perímetro de 10 metros aguas abajo desde el punto de descarga. Sin embargo debido a que no es posible definir los puntos de descarga previo a iniciar la campaña de exploración, se ha definido que el área de influencia directa por calidad de agua es la longitud total de los cuerpos hídricos que se encuentren al interior de la concesión mineras más una longitud de 10 metros fuera de la misma.
Suelo
El área de influencia directa para el componente suelo comprende estrictamente la zona de implantación de las plataformas, en la cual se realizará el destape necesario para la nivelación de estas, así como la instalación de facilidades de soporte (área total= 10 x 10 m), para lo cual se requerirá un proceso de desbroce y movimiento de tierras. Como se mencionó anteriormente, al no conocer la ubicación de las plataformas se define un área de influencia mayor para el componente suelo, que en este caso sería la totalidad de la concesión minera.
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10.1.2 Componente Biótico
El bosque y la vegetación natural presente en la zona de estudio, se encuentran agrupados en pequeños remanentes fragmentados, erosionados y sometidos a una fuerte presión por el cambio de uso del suelo. Los cuerpos de agua presentes (esteros y ríos), mantienen y sostienen a los ecosistemas presentes, por lo cual su relevancia es altamente significativa para la biota presente. En función de la caracterización biótica realizada, el área de influencia directa para el componente biótico fue definida considerando los diferentes factores del desarrollo del proyecto, que puedan influir en el desarrollo de flora y fauna terrestre presente en el área:
Emisión de ruido: producto de la operación de la perforadora, generadores, tránsito de vehículos y personal en campo.
Emisión de material particulado: producto del acondicionamiento de los puntos de perforación.
Las emisiones de ruido tienen un alcance, en línea recta dentro de un bosque, de hasta un máximo aproximado de 100 metros. El ruido asusta e intimida a las especies de fauna terrestre que se encuentran en el área. Las emisiones de material particulado (polvo) tienen un alcance localizado en el ambiente, dependiente en muchos casos de las condiciones ambientales, sin embargo el material que se deposita sobre las hojas de los árboles, plántulas y arbustos pequeños, impiden que las plantas puedan realizar fotosíntesis con éxito, y lo cual a futuro afecta a su desarrollo, y consecuentemente a las especies de fauna asociadas. Para varias especies con respiración cutánea la misma se dificulta cuando el ambiente está contaminado con polvo. A continuación, se hace una descripción detallada por componentes de las áreas de vida establecidas dentro de las áreas de influencia directa del proyecto:
Tabla 10-7 Descripción por componentes del área de influencia directa establecida
COMPONENTE DESCRIPCIÓN
Flora
Se determinaron diferentes estratos: bosques en buen estado de conservación (zona alta de la concesión), bosques naturales intervenidos y zonas de cultivos y pastizales. La incidencia directa del proyecto sobre la flora constituyen los desbroces puntuales en áreas de bosques naturales e intervenidos, para la implementación de las plataformas.
Mastofauna
Se registraron varias especies de mamíferos medianos y micromamíferos voladores y no voladores en los bosques nativos. Las especies grandes y medianas comparten áreas de vida grandes, comprendidas entre una y cinco hectáreas aproximadamente.
Avifauna
Las aves son un grupo muy sensible a las perturbaciones ambientales, detectan fácilmente cambios en el aire, vientos, humedad, vibraciones, ruido, etc. Por lo que el grupo de las aves es el más sensible a ser afectado por el ruido y vibraciones generadas en la fase constructiva y operativa del proyecto.
Herpetofauna Las áreas de vida de los anfibios y reptiles en general, son pequeñas usualmente no llegan a ser mayor a los 500 metros. Cualquier tipo de alteración
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN
o perturbación en el ambiente suele ahuyentarlas de sus hábitats; además por ser especies pequeñas y con baja capacidad de movilidad usualmente son atropelladas y pisoteadas por vehículos, maquinaria o el personal de campo.
Invertebrados Terrestres
Los invertebrados terrestres son un grupo que presenta una alta capacidad a los disturbios presentes en el ambiente, usualmente no reflejan una alteración inmediata a la intervención de sus zonas de vida.
Ictiofauna Se considera que todos los cuerpos de agua ubicados dentro del área minera están directamente influenciados por el tránsito de personal de campo, construcción y operación del proyecto.
Macroinvertebrados Acuáticos
Fuente: Ecuambiente Consulting Group, julio 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
De acuerdo a las consideraciones expuestas, el área de influencia directa para el componente biótico fue definida por las áreas mismas de intervención del proyecto y un buffer adicional de 100 metros en consideración al ruido y material particulado que se emitirá durante los trabajos de construcción y luego de operación del proyecto. En función que no se han definido los sitios exactos donde se implementarán
10.1.3 Componente Social
El área de influencia social directa es el espacio social que nace como resultado de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto o actividad, con uno o varios elementos del contexto social donde se implantará el proyecto. La relación social directa proyecto – entorno social se da en por lo menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden (comunidades, recintos, barrios y asociaciones de organizaciones). La identificación de los elementos individuales del área de influencia social se realiza en función de orientar las acciones de indemnización, mientras que la identificación de las comunidades, barrios y organizaciones de primer y segundo orden que conforman el área de influencia social se realiza en función de establecer acciones de compensación. En base a los criterios establecidos en la Guía para la Elaboración del Componente Social de Términos de Referencia y Estudios Ambientales de Minería emitido por el Ministerio del Ambiente, se define que el área de influencia social directa para la fase de exploración avanzada del proyecto minero está definida por los propietarios donde se ubicarán las plataformas exploratorias y las comunidades que se intersecan con el área minera en cuestión, sin embargo al no conocerse la ubicación de las plataformas se define únicamente a las comunidades que intersecan con el área minera como área de influencia directa social del proyecto. Recalcando que una vez que se definan la ubicación de las plataformas, la Empresa deberá incorporar al AID Social los respectivos propietarios de los predios afectados. La Tabla 10-8 presenta las comunidades o barrios definidos como área de influencia directa social.
Tabla 10-8 Área de Influencia Social Directa
COMUNIDAD PARROQUIA
La Sota Casanga
Zapotepamba
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COMUNIDAD PARROQUIA
Las Limas
Guachanamá El Limón
Bramaderos
Langunche
Fuente: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
10.2 Determinación del Área de Influencia Indirecta
El Área de Influencia Indirecta es el territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales indirectos o inducidos; es decir, aquellos que ocurren en un sitio diferente de donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental, en un tiempo diferido o a través de un medio o vínculo secundario, con relación al momento o la acción provocadora del impacto ambiental.
10.2.1 Componente Físico
Para la definición del área de influencia indirecta en el medio físico se tomará en cuenta dos factores fundamentales:
Vías de Acceso al Área de Exploración
Cuencas Hidrográficas
Se define como área de influencia indirecta física a las vías de acceso de primer y segundo orden, afectadas por las actividades de logística y transporte necesarias para el desarrollo del proyecto, las cuales generarán impactos como generación de polvo, ruido, vibraciones y erosión del suelo. En base a lo anterior se define un corredor de 100 metros alrededor de las vías (50 m desde el eje a cada lado). El valor de 100 metros alrededor de la vía se lo obtuvo tomando criterios conservadores de los componentes ruido y aire definido anteriormente. El segundo criterio para definir, el área de influencia indirecta física, son las cuencas hidrográficas receptoras de los escurrimientos superficiales de los cuerpos de agua, donde se podrían realizar las posibles descargas provenientes del sistema de tratamiento de lodos, analizando de una manera global el alcance del impacto por descargas. En función de esto, se ha definido las microcuencas que intersecten con el área de estudio hasta su confluencia con el río Playas como área de influencia indirecta.
Tabla 10-9 Microcuencas definidas como Área de Influencia Indirecta Física
NOMBRE MICROCUENCA ÁREA
(Ha)
Quebrada Chungue 201.38
Quebrada Sin Nombre 1 103.16
Quebrada Sin Nombre 2 151.66
Quebrada Melonal 336.89
Quebrada El Guineo 88.51
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NOMBRE MICROCUENCA ÁREA
(Ha)
Quebrada Bramadero 454.39
Quebrada Bramadero Arriba 12.92
Quebrada Guarapal 1241.05
Quebrada El Almendral 1212.90
Quebrada Agua Turbia 317.83
Fuente: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
10.2.2 Componente Biótico
Las áreas de influencia indirecta bióticas fueron definidas considerando los dos factores expuestos previamente, relacionados directamente con las fases de construcción y operación del proyecto, extrapolando las distancias posibles para su alcance e influencia ambiental independiente por componentes biológicos, y a las condiciones ecológicas de las áreas que presentan un mosaico de áreas en buen estado ecológico, áreas intervenidas y zonas completamente antropizadas. A continuación, se hace una descripción detallada por componentes de las áreas establecidas dentro del área de influencia indirecta.
Tabla 10-10 Descripción de las Áreas de Influencia Indirecta por componentes
COMPONENTE DESCRIPCIÓN
Flora No hay consideraciones importantes por fuera del área de influencia directa.
Mastofauna No hay consideraciones importantes por fuera del área de influencia directa.
Avifauna No hay consideraciones importantes por fuera del área de influencia directa.
Herpetofauna No hay consideraciones importantes por fuera del área de influencia directa.
Invertebrados Terrestres
No hay consideraciones importantes por fuera del área de influencia directa.
Ictiofauna
No hay consideraciones importantes por fuera del área de influencia directa. Macroinvertebrados Acuáticos
Fuente: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
En función de lo anterior, se define que el área de influencia indirecta para el componente biótico es despreciable.
10.2.3 Componente Social
El área de influencia social indirecta de acuerdo a lo establecido por la Guía para la Elaboración del Componente Social de Términos de Referencia y Estudios Ambientales de Minería emitido por el Ministerio del Ambiente, es el espacio socio-institucional que resulta de la relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto y/o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativas del proyecto, pueden existir otras
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unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión socio-ambiental del proyecto, como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas o mancomunidades. En base a lo anterior se define que el área de influencia social indirecta está delimitada por la unidad político administrativa en la que se desarrolla el proyecto, la cual es la parroquia Casanga y la parroquia Guachanamá, sin embargo relacionando el componente social con los impactos indirectos generados por el proyecto, se define como área de influencia social indirecta a los barrios asentados a filo de carretera que se encuentran cerca al área minera. La Tabla 10-11 muestra las comunidades o barrios que conforman el área de influencia social indirecta.
Tabla 10-11 Área de Influencia Social Indirecta
BARRIO PARROQUIA
El Naranjo
Casanga Sabanilla
Guaypirá
Linumá Guachanamá
Las Huertas
Fuente: Ecuambiente Consulting Group, julio 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
10.3 Determinación de Áreas Sensibles
La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de un determinado componente frente a una acción o proyecto que conlleva impactos, efectos o riesgos.
10.3.1 Sensibilidad Física
Para analizar la sensibilidad física se tomó en cuenta tres aspectos fundamentales:
Geomorfología
Tipos Suelo
Hidrología
Geomorfología
Para definir la sensibilidad geomorfológica, se consideraron los procesos que pueden afectar las diferentes unidades geomorfológicas identificadas en el área de estudio. La Tabla 10-12 presenta los agentes morfológicos evaluados para definir el grado de sensibilidad de las unidades geomorfológicas.
Tabla 10-12 Agentes Morfológicos Evaluados
GRADO DE SENSIBILIDAD
PENDIENTE DEL TERRENO
TIPO DE LITOLOGÍA
COBERTURA VEGETAL
EROSIÓN
Alta Mayores al 45% Rocas no
consolidadas, rocas muy
Pobre cobertura vegetal
Potencial alto a la erosión
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GRADO DE SENSIBILIDAD
PENDIENTE DEL TERRENO
TIPO DE LITOLOGÍA
COBERTURA VEGETAL
EROSIÓN
fracturadas y muy meteorizadas
superficialmente.
Media Entre 25% y 45%
Rocas medianamente consolidadas,
poco fracturadas y meteorizadas
superficialmente.
Mediana cobertura vegetal
Potencial medio a la erosión
Baja Menores al 25%
Rocas consolidadas,
masivas y poco meteorizadas
superficialmente.
Buena cobertura vegetal
Potencial bajo a la erosión
Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
En base a los criterios señalados, la sensibilidad del medio geomorfológico se define como media-alta para las Vertientes y Relieves de Cuencas Interandinas y una sensibilidad media para los Relieves de Fondo de Cuencas Interandinas debido a las características de los agentes morfológicos evaluados. La Tabla 10-13 presenta los resultados por agente.
Tabla 10-13 Sensibilidad Morfológica
UNIDAD GEOMORFOLÓGICA
PENDIENTE DEL
TERRENO
TIPO DE LITOLOGÍA
COBERTURA VEGETAL
EROSIÓN SENSIBILIDAD
Vertientes y Relieves de Cuencas Interandinas
Alta Alta Media Media Media-Alta
Relieves de Fondo de Cuencas Interandinas
Media Media Media Media Media
Fuente: Ecuambiente Consulting Group, julio 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
Tipos de Suelo
El análisis de sensibilidad de los tipos de suelo se realizó considerando los aspectos de sus propiedades, tanto físico-mecánicas, edafológicas y ambientales, que pueden ser influenciadas por las actividades del proyecto. La Tabla 10-14 presenta los criterios tomados en cuenta en la sensibilidad de suelos.
Tabla 10-14 Propiedades de los Suelos Evaluadas para el Grado de Sensibilidad
GRADO DE SENSIBILIDAD
PROPIEDADES FÍSICO - MECÁNICAS
PROPIEDADES EDAFOLÓGICAS
PROPIEDADES AMBIENTALES
Clasificación SUCS
Plasticidad Textura Favorecen al
movimiento de contaminantes
Alta MH. CH, OH, Pt,
CL, Ml Alta Fina Alta
Media CL, ML, SC, SM,
SP,OL Media Media Media
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GRADO DE SENSIBILIDAD
PROPIEDADES FÍSICO - MECÁNICAS
PROPIEDADES EDAFOLÓGICAS
PROPIEDADES AMBIENTALES
Clasificación SUCS
Plasticidad Textura Favorecen al
movimiento de contaminantes
Baja SW, GC, GM, GP,
GW Baja Gruesa Baja
Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
En base a los criterios señalados, los tipos de suelo del área de estudio en general presentan grados de sensibilidad media para las actividades antrópicas debido a su textura limo arenoso, los cuales favorecen los procesos erosivos reforzados por las fuertes pendientes presentes. En referencia a sus propiedades ambientales presentan buenas condiciones para el movimiento de los contaminantes en general. La Tabla 10-15 presenta los resultados individuales de sensibilidad.
Tabla 10-15 Sensibilidad del Suelo
TIPOS DE SUELO
PROPIEDADES FÍSICO -
MECÁNICAS
PROPIEDADES EDAFOLÓGICAS
PROPIEDADES AMBIENTALES
SENSIBILIDAD
Entisoles Media - Baja Media Media Media
Inceptisoles Media - Baja Media Media Media
Fuente: Ecuambiente Consulting Group, julio 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
Hidrología
Desde el punto de vista hidrológico, se determina la sensibilidad de un cuerpo hídrico en función de su cantidad y la calidad. El caudal es el principal factor de evaluación de la sensibilidad de los recursos hídricos, pues se relaciona directamente con los procesos de sedimentación y con la dispersión de los contaminantes, que influye en la calidad físico-química del recurso y adicionalmente, la reducción de la cantidad de agua presente puede afectar a las condiciones de recuperación y la presencia de especies. Se ha definido la sensibilidad de los cauces considerando los siguientes criterios:
Sensibilidad Alta – caudal medio menor a 0.1 m3/s.
Sensibilidad Media – caudal medio entre 0.1 m3/s y 1 m3/s
Sensibilidad Baja – caudal medio mayor a 1 m3/s La Tabla 10-16 resume la sensibilidad establecida en base a los criterios mencionados.
Tabla 10-16 Sensibilidad recursos hídricos superficiales
NOMBRE MICROCUENCA ÁREA
(KM2)
Q MEDIO
(M3/S) SENSIBILIDAD
Quebrada Chungue 3,27 0,100 Media
Quebrada S/N 1 1,19 0,038 Alta
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NOMBRE MICROCUENCA ÁREA
(KM2)
Q MEDIO
(M3/S) SENSIBILIDAD
Quebrada S/N 2 2,00 0,064 Alta
Quebrada Melonal 20,83 0,669 Media
Quebrada El Guineo 4,22 0,135 Media
Quebrada Bramadero 18,79 0,621 Media
Quebrada Bramadero Arriba 15,62 0,520 Media
Quebrada Guarapal 14,80 0,476 Media
Quebrada El Almendral 44,52 1,610 Baja
Quebrada Agua Turbia 4,97 0,160 Media
Fuente: Ecuambiente Consulting Group, julio 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
10.3.2 Sensibilidad Biótica
El Bosque Semideciduo Piemontano de Catamayo Alamor es un ecosistema de semidensa o densa vegetación arbolada, que alterna climas estacionales lluviosos breves con climas secos más prolongados. Las especies suelen tener áreas de distribución más extensas que en la selva húmeda; la mayor parte están restringidas a este bioma, especialmente las plantas; la biodiversidad es alta, pero generalmente menor que en las selvas tropicales (Bioforrest, 2013). La conservación de estos bosques requiere la protección de áreas extensas y continuas para la supervivencia de los grandes depredadores y otros vertebrados. La preservación de las selvas ribereñas y de las fuentes de agua es fundamental para muchas especies. También son necesarias grandes extensiones para posibilitar la recuperación de las especies después de sucesos ocasionales. Los bosques secos son muy sensibles a los incendios y la deforestación; el pastoreo y las especies exóticas pueden alterar muy rápidamente las comunidades naturales. Se degradan con facilidad y se convierten en matorrales espinosos o praderas secas. Los diferentes aspectos bióticos analizados en el área de estudio demostraron que el estado ecológico de la zona, en general, presenta mosaicos de paisajes (áreas de vida) con diferentes estados de conservación ecológica. Cabe indicar que la definición del estado ecológico y sensibilidad para cada área fue establecida por el equipo técnico de biólogos en un taller de evaluación para el proyecto. Las áreas de vida conservadas (bosque nativo) se encontraron en menor proporción dentro del área, asociadas principalmente a zonas inaccesibles como peñascos, quebradas, zona alta que permite naturalmente su conservación. Las zonas intervenidas corresponden a la zona media y baja de la concesión minera, donde los asentamientos humanos han aprovechados los recursos, caídas de agua, y accesibilidad para implementar zonas de cultivo y pastoreo. Dentro de las áreas de estudio se determinaron varias especies de flora y fauna correspondientes a especies indicadoras de bosques conservados y a especies endémicas; en función de la tipología de estas especies, características de las zonas, estado de conservación de los paisajes, y criterios por áreas de expertise, se han definido los tipos de sensibilidad de las áreas de vida evaluados.
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Dentro de las áreas de estudio se evaluaron diferentes aspectos ecológicos para la determinación de la sensibilidad biótica, el detalle de los mismos se presenta a continuación.
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10-22
Tabla 10-17 Análisis comparativo de Sensibilidad Biótica
CONSIDERACIONES BIÓTICAS BOSQUE NATIVO BOSQUE SECUNDARIO ÁREAS INTERVENIDAS
FLORA
Diversidad Florística
Media
Estrato Arbóreo: 24 especies, 24 géneros y 15 familias botánicas
Estrato arbustivo: 45 especies, 36 géneros y 16 familias
Diversidad media
Media
Estrato herbáceo: 44 especies, 38 géneros y 17 familias
Diversidad media
Baja
Está destinado a la labranza de la tierra, donde se siembran diferentes tipos de cultivos como el maní, yuca, camote, cebolla y maíz.
Ecosistemas Frágiles
Alta
Los bosques secos muy sensibles a los incendios y la deforestación; el pastoreo y las especies exóticas pueden alterar muy rápidamente las comunidades naturales. Se degradan con facilidad y se convierten en matorrales espinosos o praderas secas (sabanas), (Bioforrest, 2013).
Media – Baja
Los bosques secos muy sensibles a los incendios y la deforestación; el pastoreo y las especies exóticas pueden alterar muy rápidamente las comunidades naturales. Se degradan con facilidad y se convierten en matorrales espinosos o praderas secas (sabanas), (Bioforrest, 2013).
Baja
No presenta ninguna sensibilidad o consideración por sus características y manejo de uso actual del suelo.
Especies de Importancia
Alta
Se registró un total de 10 especies endémicas bajo la categoría de amenaza, de estas dos son especies arbóreas (Pradosia montana y Clitoria brachystegia) y ocho arbustivas (Opuntia quitensis, Opuntia pubescens, Espostoa lanata, Byttneria flexuosa, Clitoria brachystegia, Armatocereus cartwrightianus. Fulcaldea laurifolia y Senna macranthera).
Baja
No registra especies de interés
Baja
Sin especies de interés
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CONSIDERACIONES BIÓTICAS BOSQUE NATIVO BOSQUE SECUNDARIO ÁREAS INTERVENIDAS
Especies Endémicas
Media
Especie Fulcaldea laurifolia de la familia ASTERACEAE es una especie rara, con endemismo compartido con el Perú
Baja
No registra especies de interés
Baja
No registra especies de interés
Análisis general de Cobertura Vegetal, Ecosistemas, Especies de importancia
Media – Alta
El boque natural es un ecosistema arbóreo, caracterizado por la presencia de árboles y arbustos de múltiples especies nativas, edades y alturas variadas, regenerado por sucesión natural, con una asombrosa biodiversidad de vegetales, animales y microorganismos, que viven en armonía.
Baja
Producto del desbroce, la línea para evitar erosión y la definición de senderos permanentes, pastizales pobres generalmente no fertilizados y no mantenidos, incluso cuando contengan una vegetación arbustiva.
Baja
Áreas intervenidas presentes en el área de estudio está destinado a la labranza de la tierra, donde se siembran diferentes tipos de cultivos como el maní, yuca, camote, cebolla y donde el monocultivo de maíz ocupa áreas considerables en todo el área de estudio, principalmente en la zona baja cerca al río Playas y en las partes altas cerca a las vertientes de agua
FAUNA TERRESTRE
Mastofauna
Alta
La categoría con mayor número de especies registradas es la categoría de Preocupación Menor (LC) con un porcentaje del 64%. La categoría No Evaluada reporta dos especies con el 18% y las categorías Datos Insuficientes y Casi Amenazada reporta una especie respectivamente con un porcentaje del 9%. La categoría Casi Amenazada reporta a la especie Pseudalopex sechurae “zorro de sechura”, pues su home range disminuye a medida que la colonización avanza (UCIN, 2016).
Baja
Es complicado para especies de animales encontrar alimento y poder movilizarse en estas zonas; las usan como zonas de paso. Especies que habitan estas zonas suelen ser más usadas por mamíferos medianos, como raposas.
No se determinaron especies categorizadas en listas de amenaza.
Baja
Por presencia humana muchas de las especies no llegan a estos lugares, las especies que llegan son especies generalistas, oportunistas y poco sensibles a la presencia humana y el cambio de hábitat.
No se determinaron especies categorizadas en listas de amenaza.
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10-24
CONSIDERACIONES BIÓTICAS BOSQUE NATIVO BOSQUE SECUNDARIO ÁREAS INTERVENIDAS
Se encontraron además especies en estado Vulnerable como es el caso de Pseudalopex sechurae “Zorro de sechura” y Puma concolor “Puma” que se encuentran en un rango de amenaza (Tirira, 2017).
La especie Puma concolor se encuentra
dentro de la categoría (Apéndice II) del CITES (2016).
Avifauna
Alta
De acuerdo a la información de la UICN (2017), las especies vulnerables registradas fueron: Ortalis erythroptera, Leptotila ochraceiventris y Lathrotriccus griseipectus mientras Pseudastur occidentalis, Brotogeris pyrrhopterus y Pachyramphus spodiurus están categorizadas como en peligro.
Estas especies en su mayoría tuvieron una categoría similar dentro del libro rojo de las aves del Ecuador a excepción de Leptotila ochraceiventris, Psittacara wagleri y P. erythrogenys cuyas poblaciones están en un
mayor riesgo de extinción en el país, especialmente los pericos Psittacara (Granizo, 2002). Además, 16 especies de aves registradas están incluidas dentro del Apéndice II de la CITES (PNUMA, 2016).
Baja
Hábitats reproductivos para las aves.
Baja
Son utilizadas por las aves para desplazarse entre áreas sensibles. Adicionalmente ofrece recursos alimenticios que son explotados durante el desplazamiento hacia áreas altamente sensibles.
Herpetofauna
Alta
Especies de anfibios se distribuyen por estratos verticales en el bosque (dosel, subdosel, arbustos, estratos vegetativos, etc.). Reptiles son comunes en la zona y se
Baja
Existen especies específicas de los bosques intervenidos.
No se determinaron especies categorizadas en listas de amenaza.
Baja
Especies de carácter oportunista se ubican solo en estas áreas, lo cual muchas veces arrojan diversidad y riqueza altas de especies.
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CONSIDERACIONES BIÓTICAS BOSQUE NATIVO BOSQUE SECUNDARIO ÁREAS INTERVENIDAS
ubican en casi todos los estratos y ecosistemas del bosque.
Las especies que se encuentran en la categoría de “en peligro” (EP) según la lista Roja de Reptiles del Ecuador (Carillo et. al., 2005), Micrurus tschudii y Boa constrictor.
La especie Callopistes flavipunctatus posee un hábitat restringido, en el Ecuador se la ha registrado únicamente en la provincia de Loja (Apéndice II, CITES 216). Las especies que se encuentran en la categoría “Casi amenazada” (CA) para las listas rojas nacionales son: Polychrus femoralis y Pristimantis lymani. Hyloxalus elachyhistus se encuentra dentro de la categoría “Vulnerable” para la lista roja de anfibios del Ecuador (Ron et al., 2011) debido a la reducción de su hábitat y la dependencia que posee esta especie a riachuelos o fuente de agua en buen estado. Especies de importancia: La especie Polychrus femoralis está fuertemente asociada a bosques caducifolios y riveras de riachuelos que se encuentren en buen estado. Las especies Hyloxalus elachyhistus y Epipedobates Antoni, están fuertemente
ligadas a fuentes de agua corriente y en buen estado, donde depositan sus renacuajos y habitan en grietas o entre piedras al borde del cauce.
No se determinaron especies categorizadas en listas de amenaza.
Invertebrados Terrestres Alta
De acuerdo a los datos levantados se reconoció como especie indicadora de
Baja
Baja
Las especies que se ubican en áreas disturbadas por lo general son generalistas, con poca sensibilidad y no
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CONSIDERACIONES BIÓTICAS BOSQUE NATIVO BOSQUE SECUNDARIO ÁREAS INTERVENIDAS
bosques de mediana calidad a Onthophagus aff curvicornis.
Las especies presentes son especialistas en áreas secundarias, por lo general, la diversidad es baja.
presentan una riqueza importante de especies. Son especies pioneras y oportunistas.
FAUNA ACUÁTICA
Fauna Acuática Media – Alta
Todos los cuerpos de agua evaluados son considerados con una alta sensibilidad por su relevancia en el sostenimiento de los ecosistemas lóticos.
Media – Baja
La quebrada del sector El Naranjal constituye la fuente de agua para la comunidad de Bramaderos, mientras que el río Playas (zona baja del proyecto) constituye la fuente permanente de agua para los sembríos, alimentación y necesidades básicas de los pobladores locales.
Baja
Los cuerpos de agua evaluados corresponden a esteros alterados en sus cauces para actividades de riego o uso doméstico por los caseríos asentados en la zona.
ECOSISTEMAS SENSIBLES
Sitios de Nidificación, reproducción, etc.
Media – Alta
No se determinaron durante el estudio zonas de importancia biológica (saladeros, sitios de reproducción, etc.), pero la probabilidad de que se encuentren en el área de bosques naturales es del 95%.
Media – Baja
No se determinaron durante el estudio zonas de importancia biológica, la probabilidad de que se encuentren en el área de bosques intervenidos es del 45%.
Baja
No se determinaron durante el estudio zonas de importancia biológica; la probabilidad de que se encuentren en el área de bosques intervenidos es del 5%.
Importancia Ecológica y Estado de conservación
Alta
Debido a la composición de especies determinadas en el área (con categorización de amenaza, sensibilidad y endémica) la zona es considerada como importancia ecológica alta.
Baja
Debido a la riqueza de especies determinadas en el área, que no presentaron características ecológicas y biológicas de importancia, la zona de bosque secundario es considerada como importancia ecológica baja.
Baja
Por las características de intervención, el área, es considerada como una zona sin importancia ecológica o biológica.
Fuente: Ecuambiente Consulting Group, julio 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
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La mayor parte del área de estudio, se ha definido como una zona de sensibilidad media, donde se registraron varias especies de flora, fauna terrestre y fauna acuática que son indicadores de zonas conservadas, con categorías de amenaza, sensibilidad o endemismo. Por lo tanto se ha definido, las siguientes los siguientes grados de sensibilidad
Sensibilidad Alta Las áreas de vida de los grupos de fauna (especialmente categorizados como sensibles, indicadores o endémicos). Constituyen todos los remanentes boscosos en buen estado de conservación ubicados en la zona (bosques nativos). Los cuerpos de agua ubicados dentro del área de influencia de las facilidades a implementar por el proyecto y que son parte importante en el sostenimiento de los ecosistemas.
Sensibilidad Media Los remanentes boscosos en mediano estado de conservación (secundarios) ubicados dentro del área de concesión minera (vegetación arbustiva).
Sensibilidad Baja Áreas antropizadas como cultivos, pastos y zonas pecuarias que no representan o mantienen características ecológicas de relevancia.
10.3.3 Sensibilidad Social
La sensibilidad socioeconómica está asociada a la vulnerabilidad de la población ante factores exógenos que puedan comprometer o alterar sus condiciones de vida. Una sociedad o comunidad es vulnerable cuando, merced a sus condiciones sociales y ambientales, es incapaz de procesar factores que puedan perturbar las condiciones de vida o de reaccionar a un impacto, lo cual determina el grado en el cual la vida y la subsistencia de alguien quedan en riesgo1. Está determinada por la interacción entre los factores que intervienen en la ejecución de las actividades del proyecto, la intensidad y duración que estas tienen a lo largo del ciclo de este, y las posibilidades de transformación o alteración de las condiciones propias de determinadas poblaciones abarcadas en el área de influencia. Con la finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad, se consideran tres niveles de calificación:
Sensibilidad Baja: Efectos poco significativos sobre las esferas sociales comprometidas. No se producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida, prácticas sociales y representaciones simbólicas del componente socioeconómico; estas son consideradas dentro del desenvolvimiento normal del proyecto.
Sensibilidad Media: El nivel de intervención transforma de manera moderada, las condiciones económico-sociales y se pueden controlar con planes de manejo socio-ambiental.
1 At Risk Traducido como: Vulnerabilidad – El entorno social, político y económico de los desastres. Piers Blaiki, Terry
Cannon, Ian Davis, Ben Wisner. Primera edición 1995. Colombia ISBN 958-601-664-1. Obtenido de http://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
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Sensibilidad Alta: Las consecuencias de la permanencia del proyecto implican modificaciones profundas sobre la estructura social, que implica una transformación significativa en la lógica de reproducción social de los grupos intervenidos y la operación del proyecto.
En base a estos criterios, se establecen el estado de sensibilidad de los factores analizados.
Tabla 10-18 Sensibilidad Social del Área de Estudio
FACTOR SENSIBILIDAD DESCRIPCIÓN
Demografía Baja
Los aspectos demográficos en las comunidades del área de influencia no se verán afectados por la ejecución del proyecto debido a que el flujo de personas que participarán en el proyecto es mínimo, con lo cual no podrán afectar los patrones normales de la zona
Salud Baja
El mediano acceso que tienen las comunidades a los programas de salud ha mantenido bajos los índices de morbilidad en la zona. Por lo que la implementación de las medidas definidas en el programa de relaciones comunitarias complementará acciones que ya se viene desarrollando.
Educación Baja
Los bajos niveles educativos en las comunidades del área de influencia, sugieren que la implementación de medidas de apoyo al sector educativo por parte de la Empresa contribuirá al mejoramiento integral del sector, sin embargo al tener un alcance limitado se define que la sensibilidad es baja.
Vivienda Baja
Los altos índices de vivienda y servicios básicos que presenta la zona de estudio indican que la implementación del proyecto no alterará las condiciones actuales de vivienda y servicios básicos por lo cual se califica con una sensibilidad baja.
Economía Media
La creación de nuevas fuentes de empleo mejorará la economía de la zona principalmente en las comunidades del área de influencia directa. Por lo tanto la implementación del proyecto en temas de económica presenta una sensibilidad media ya que mejorar los ingresos económicos de las familias contratadas. Sin embargo cabe aclarar que estos serán puntuales y dependerán de la demanda de la empresa, sin embargo si alterarán las condiciones económicas de la zona.
Organización y Conflictividad Social
Media
Históricamente, la implementación de proyectos mineros trae consigo la creación de expectativas en las comunidades involucradas dentro del mismo, la cual si no es manejada adecuadamente por la empresa e instituciones relacionadas con la actividad, podría causar problemas con los actores locales. En función de esto se califica la sensibilidad como media ya que el éxito del proyecto dependerá del manejo de las expectativas por parte del departamento de relaciones comunitarias, sin embargo cabe indicar que de acuerdo al levantamiento de información las comunidades están a favor de la implementación del proyecto.
Arqueología Media La distribución espacial de las evidencias recuperadas muestra la existencia de grupos humanos dispersos, de tamaño variable, que se adaptaron a una zona de bosques
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FACTOR SENSIBILIDAD DESCRIPCIÓN
secos que predomina en la zona. Estas circunstancias permiten concluir que en la concesión Bramaderos existen ocupaciones humanas prehispánicas de distintos períodos, y por lo tanto se puede prever una sensibilidad arqueológica media. Cabe indicar que en el caso de encontrarse evidencias arqueológicas, el equipo de técnicos tomará las medidas más adecuadas respecto a los mismos
Fuente: Ecuambiente Consulting Group, julio 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017
A continuación se realiza un discretización de la sensibilidad observada en los barrios analizados del área de estudio. Dicha calificación resulta del análisis de toda la información obtenida de las entrevistas a los actores claves, encuestas a la comunidad e informes públicos y privados de la zona, los cuales fueron la base para que el equipo social calificará cada uno de los factores en función del desarrollo del proyecto y como este podría modificar los patrones normales de los barrios.
Tabla 10-19 Sensibilidad Social por barrios
PARROQUIA BARRIO FACTOR SENSIBILIDAD
Casanga
La Sota
Demografía Baja
Salud Baja
Educación Baja
Vivienda Baja
Economía Baja
Organización Baja
Arqueología Baja
Zapotepamba
Demografía Baja
Salud Baja
Educación Baja
Vivienda Baja
Economía Media
Organización Baja
Arqueología Baja
Guachanamá
Las Limas
Demografía Baja
Salud Baja
Educación Baja
Vivienda Baja
Economía Baja
Organización Baja
Arqueología Baja
El Limón
Demografía Baja
Salud Baja
Educación Baja
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PARROQUIA BARRIO FACTOR SENSIBILIDAD
Vivienda Baja
Economía Media
Organización Media
Arqueología Baja
Bramaderos
Demografía Baja
Salud Baja
Educación Baja
Vivienda Baja
Economía Media
Organización Media
Arqueología Baja
Langunche
Demografía Baja
Salud Baja
Educación Baja
Vivienda Baja
Economía Media
Organización Baja
Arqueología Baja
Fuente: Ecuambiente Consulting Group, julio 2017 Elaborado: Ecuambiente Consulting Group, agosto 2017