Manifestación de Impacto Ambiental
Modalidad particular
Instalación de un tanque de almacenamiento de gas LP
(250,000 litros de capacidad) y una estación de
carburación de gas LP, con un tanque de 5,000 litros de
capacidad
Gas del Atlántico, S.A. de C.V.
Tuxtepec, Oax.
Abril 2011
Manifestación de Impacto Ambiental – Modalidad Particular Planta de almacenamiento para distribución de gas LP y estación de carburación para uso vehicular – Gas del Atlántico – Tuxtepec, Oax.
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CONTENIDO
I. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de
impacto ambiental
6
II. Descripción del proyecto 10
III. Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y,
en su caso, con la regulación de uso del suelo
60
IV. Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática
ambiental detectada en el área de influencia del proyecto
69
V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales 100
VI. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales 127
VII Pronósticos ambientales y en su caso, evaluación de alternativas 132
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INDICE DE FIGURAS
I.1 Ubicación del proyecto 8
II.1 Ubicación del proyecto 12
II.2 Microubicación del proyecto 13
II.3 Colindancias del proyecto 14
II.4 Plano topográfico del proyecto 15
II.5 Arreglo general de las instalaciones 16
II.6 Comunicaciones en la zona del proyecto 18
II.7 Plan de usos de suelo San Juan Bautista Tuxtepec 20
II.8 Diagrama del proceso 22
II.9 Diagrama de bloques de la operación de la estación de carburación 23
II.10 Diagrama de bloques con puntos de emisión de contaminantes o de
presentación de riesgos (tanque de almacenamiento de 250,000 litros)
25
II.11 Diagrama de bloques con puntos de emisión de contaminantes o de
presentación de riesgos (estación de carburación)
26
II.12 Programa general de actividades 28
II.13 Arreglo general de las instalaciones 29
II.14 Obras civiles en la zona del tanque de 250,000 litros 31
II.15 Obras civiles en el muelle de llenado 32
II.16 Obras civiles en el muelle de jaulas 33
II.17 Obras civiles en oficinas 34
II.18 Instalaciones sanitarias y fosa séptica principal 35
II.19 Obras civiles de la estación de carburación 36
II.20 Instalación hidrosanitaria de la estación de carburación 37
II.21 Estado actual de las obras autorizadas a nivel estatal 38
III.1
Región Hidrológica Prioritaria No. 78 "Presa Miguel Alemán – Cerro de Oro"
68
IV.1 Area de influencia (explosiones potenciales) 70
IV.2 Riesgos de inundaciones en la zona 71
IV.3 Rosa de vientos en la zona del Papaloapan 74
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4
IV.4 Geología regional 77
IV.5 Fallas existentes en la zona 81
IV.6 Macrosismos en la zona 82
IV.7 Niveles de sismicidad en el Edo. de Oaxaca 83
IV.8 Edafología regional 84
IV.9 Hidrología regional superficial 88
IV.10 Hidrografía de la cuenca del Papaloapan 89
IV.11 Acuífero Tuxtepec 92
IV.12 Vegetación en la zona del proyecto 94
IV.13 Aspectos del paisaje de la zona del proyecto 96
V.1 Impactos asociados a la etapa de preparación de sitio y construcción 105
V.2 Impactos asociados a la etapa de operación y mantenimiento 108
VI.1 Matriz de cribado considerando las medidas de mitigación 131
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INDICE DE TABLAS
IV.1 Temperaturas en la zona 72
IV.2 Evaporación mensual (mm) 73
IV.3 Precipitación pluvial en la zona 75
IV.4 Precipitación máxima mensual y diaria 76
IV.5 Geología de la zona del proyecto 79
IV.6 Suelos en el distrito de Tuxtepec 85
IV.7 Características de los suelos de la zona 86
IV.8 Características químicas del agua del río Papaloapan 90
IV.9 Aspectos demográficos Mpio. Tuxtepec, Oax. 97
IV.10 Aspectos económicos de Tuxtepec, Oax. 98
V.1 Relación de las principales actividades del proyecto 101
V.2 Factores del medio considerados 102
V.3 Matriz de identificación de impactos (ejemplo) 112
V.4
Identificación de impactos ambientales del proyecto - Instalación de los
tanques de gas LP
113
V.5 Identificación de impactos ambientales del proyecto - Operación y
mantenimiento
114
V.6 Identificación de impactos ambientales del proyecto - Abandono de sitio 117
V.7 Factores de calificación de impactos ambientales 119
V.8 Evaluación de impactos ambientales del proyecto - Instalación de los
tanques de gas LP
120
V.9 Evaluación de impactos ambientales del proyecto - Operación y
mantenimiento
121
V.10 Evaluación de impactos ambientales del proyecto - Abandono de sitio 124
V.11 Matriz de cribado sin considerar las medidas de mitigación 126
VI.1 Matriz de cribado considerando las medidas de mitigación 131
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
I.1 Proyecto
I.1.1 Nombre del proyecto
Instalación de un tanque de almacenamiento de 250,000 litros de gas LP y una estación
de carburación con gas LP con un tanque de almacenamiento de 5,000 litros de
capacidad, dentro del predio ocupado por una bodega para distribución de gas LP.
I.1.2 Estudio de riesgo y su modalidad
Se presenta el Estudio de riesgo correspondiente ya que la cantidad de gas LP a ser
almacenada (250,000 litros al 80%, y 5,000 litros al 50% (equivalentes aproximadamente
a 114,000 kg) sobrepasa la cantidad de reporte establecida para este material (50,000 kg)
en el Listado del 4 de mayo de 1992.
I.1.3 Ubicación del proyecto
El proyecto se ubicará en el KM. 0+400 de la Carretera Federal Tuxtepec-Palomares,
fracción del lote 5, del predio denominado “Sebastopol”, municipio de Tuxtepec, Oax.
La figura I.1 presenta la ubicación del mismo en la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec,
Oax.
Tiempo de vida útil del proyecto
El proyecto tendrá una vida útil mínima de 30 años, pudiendo ampliarse al someter las
instalaciones a un mantenimiento y actualización adecuados.
Duración total (incluye todas las etapas)
El proyecto incluye las siguientes etapas:
Instalación del tanque de gas LP con sus accesorios: Se estima realizarla en 2
meses
Instalación del equipo de la estación de carburación con un tanque de 5,000 l: Se
estima realizarla en 1 mes.
Operación y mantenimiento: Se considera un mínimo de 20 años pudiendo extenderse
mediante un mantenimiento adecuado
Abandono de sitio: No se considera que se presentará, en caso dado el predio se
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reutilizaría en otro proyecto industrial o urbano.
El presente estudio contempla las etapas antes señaladas.
I.1.4 Presentación de la documentación legal
En el anexo documental de este estudio se presenta copia de la documentación legal
sobre la propiedad del predio.
I.2 Promovente
I.2.1 Nombre o razón social
Gas del Atlántico, S.A. de C.V.
En el anexo documental se presenta la escritura constitutiva.
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Figura I.1
Ubicación del proyecto
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I.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental
I.3.1 Nombre o Razón Social
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
II.1 Información general del proyecto
II.1.1 Naturaleza del proyecto
El proyecto global consiste en la instalación de una planta de almacenamiento y
distribución de gas LP con almacenamiento de 250,000 litros de capacidad y una estación
de carburación de gas LP para vehículos con un tanque de almacenamiento de 5,000
litros de capacidad, con las obras civiles accesorias requeridas (oficinas, muelles de
llenado, almacén de cilindros, patio de maniobras y estacionamiento, etc.
La estación de carburación queda clasificada como:
Tipo B. Comercial.
Subtipo B.1. Aquellas que cuentan con recipientes de almacenamiento exclusivos de la
Estación.
Grupo I: Con capacidad de almacenamiento hasta 5,000 L. de agua al 100%.
El proyecto en su primera etapa, que incluye fundamentalmente preparación del sitio y
construcción de diversas obras civiles fue autorizada en materia de impacto ambiental
por el Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca, a través de la Dirección de Protección
Ambiental en el Oficio resolutivo DG/DPA/DIA 1558/2010 de fecha 22 de septiembre del
2010.
Desde el punto de vista de competencia federal, en materia de impacto ambiental, el
proyecto consiste en la instalación de un tanque de almacenamiento de gas LP de
250,000 litros de capacidad, así como una estación de carburación con un tanque de
5,000 litros de gas LP y la operación de los mismos para el llenado de cilindros y
autotanques, así como para carga de combustible a vehículos operados con gas LP.
Dada la naturaleza del mismo, el recurso natural involucrado en su operación es el gas LP
el cual será recibido mediante autotransportes directamente de las instalaciones de
PEMEX.
El proyecto será sustentable en función de la disponibilidad nacional de gas LP como
combustible doméstico, comercial o industrial.
Este proyecto corresponde a instalaciones totalmente nuevas.
Su fundamentación se sustenta en la necesidad local en el área de Tuxtepec, Oax., de
disponer de este combustible para su consumo doméstico, comercial e industrial, así
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como poder abastecer de combustible a vehículos movidos por gas LP, lo cual contribuye
al desarrollo local y regional en su área de distribución y a la reducción de emisiones
vehiculares por sustitución de gasolina por gas LP.
II.1.2 Selección del sitio
El sitio del proyecto fue seleccionado en función de:
Cercanía a su mercado potencial principal (San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.)
Terrenos disponibles fuera de la zona habitacional
Ubicación sobre una vialidad importante para distribución regional (Carretera Federal
147 Tuxtepec-Palomares) y cerca de la Carretera Federal 175 Veracruz – Puerto
Angel.
Autorización estatal para la instalación en el sitio de la bodega de distribución de
cilindros de gas LP y las obras civiles accesorias, propiedad del promovente.
Autorización del Cabildo de Tuxtepec, Oax. Para el cambio de uso de suelo del predio
de interés de preservación ecológica a zona industrial.
II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización
Como se señaló, el proyecto se ubicará en el KM. 0+400 de la Carretera Federal
Tuxtepec-Palomares, fracción del lote 5, del predio denominado “Sebastopol”, municipio
de Tuxtepec, Oax.
La figura II.1 presenta la ubicación del proyecto en el contexto nacional. La figura II.2 su
microubicación en el municipio de Tuxtepec.
Las coordenadas de los vértices del predio de interés son:
Vértice Latitud norte Longitud oeste
1 18º 02’ 14.4’’ 96º 09’ 35.8’’
2 18º 02’ 17.5’’ 96º 09’ 31.7’’
3 18º 02’ 20.3’’ 96º 09’ 35.4’’
4 18º 02’ 15.9’’ 96º 09’ 38.3’’
La figura II.3 presenta a su vez la información sobre las colindancias del predio y la figura
II.4 presenta el plano topográfico actualizado mientras que la figura II.5 presenta un plano
de conjunto del proyecto con la distribución total de la infraestructura permanente y de las
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obras asociadas, señalándose la ubicación de las instalaciones objeto de esta
Manifestación.
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Figura II.1
Ubicación del proyecto
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Figura II.2
Microubicación del proyecto
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Figura II.3
Colindancias del proyecto
Al Noreste en un tramo de 122.60 metros colinda con Terreno sin Actividad (Baldío), Propiedad de Gas del Atlántico S.A. de C.V.
Al Sureste en un tramo de 68.94 metros, colinda Terreno sin Actividad (Baldío), propiedad de Gas del Atlántico S.A. de C.V.
Al Noroeste con 65.08 metros, colinda con Terreno sin actividad (Baldío) propiedad del Sr. Juan Hernández Bravo.
Al Suroeste con 100.00 metros, colinda con Carretera federal a Playa Vicente.
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Figura II.4
Plano topográfico del proyecto
En la versión definitiva irá en tamaño doble carta y a tamaño 60 x90 en el anexo de
planos
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Figura II.5
Arreglo general de las instalaciones
En la versión definitiva irá en tamaño doble carta y a tamaño 60 x90 en el anexo de
planos
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Finalmente, la figura II.6 presenta las vías de comunicación en el área de interés.
II.1.4 Inversión requerida
a) Importe total del capital total requerido (inversión + gasto de operación), para el
proyecto.
Dos millones de dólares americanos USCy $ 2´000,000.00
b) Período de recuperación del capital, justificándolo con la memoria de cálculo
respectiva.
Se espera recuperar la inversión en un plazo de 8 a 10 años.
c) Costos necesarios para aplicar las medidas de prevención y mitigación.
Las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales no representan
costos adicionales al proyecto ya que en general consisten en aplicar las mejores técnicas
disponibles, Incluyendo el sistema de atención de incendios.
II.1.5 Dimensiones del proyecto
Aunque el proyecto de competencia federal es exclusivamente la instalación y operación
del tanque de almacenamiento de gas LP con sus equipos accesorios, como información
general se presenta la distribución de las obras civiles en realización (competencia local).
Concepto Area m2 %
Total del predio 8,265.98 100.00
Superficie a ser afectada 1,001.94 12.12
Vigilancia y exclusa 7.28 0.09
Oficinas 99.24 1.20
Sanitarios 39.62 0.48
Taller 122.14 1.48
Muelle 123.25 1.49
Cuarto eléctrico 25.75 0.31
Carburación 15.25 0.18
Almacenamiento gas (tanque 250,000 litros) 569.41 6.89
Estación de carburación 438.97 5.31
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Figura II.6
Comunicaciones en la zona del proyecto
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II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus
colindancias
• Usos de suelo:
En el entorno del predio de interés se llevan a cabo actividades agrícolas, en el predio del
proyecto se disponen residuos de la industria azucarera.
En el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2010, la zona se declara como de
“preservación ecológica” (Figura II.7); sin embargo en reunión de Cabildo del 5 de junio
del 2010 se aprobó el cambio de uso de suelo para la instalación del proyecto (ver anexo
documental).
• Usos de los cuerpos de agua
El cuerpo de agua más cercano es el Río Papaloapan, a aproximadamente medio
kilómetro del predio. Este río está clasificado como cuerpo receptor tipo C, cuyos usos
son: Protección de vida acuática y/o embalses naturales y artificiales con uso público urbano.
II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos
La zona cuenta con vías de comunicación, energía eléctrica y líneas telefónicas.
El promovente incluye en su proyecto, de competencia estatal, una fosa séptica, ya que
no existe drenaje municipal en la zona, así como abastecimiento de agua potable
mediante pipas y almacenamiento en el predio.
II.2 Características particulares del proyecto
II.2.1 Descripción de la obra o actividad y sus características
a) Tipo de actividad o giro industrial.
El tanque de 250,000 litros se dedicará a almacenar gas LP, llenado de cilindros de
diversa capacidad y llenado de pipas para distribución del gas LP a tanques estacionarios;
el tanque de 5,000 litros de gas LP se utilizará para abastecimiento de la estación de
carburación.
Su clasificación dentro del CMAP es:
623094 – Comercio de gas licuado en tanques portátiles o estacionarios.
626011 - Gasolineras o estaciones de servicio
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Figura II.7
Plan de usos de suelo San Juan Bautista Tuxtepec
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b) La totalidad de los procesos y operaciones unitarias.
La figura II.8 presenta el diagrama del proceso de abastecimiento de gas LP a
autotanques y llenado de cilindros portátiles, el cual consiste fundamentalmente de los
siguientes pasos:
Recepción de gas LP de PEMEX mediante semi remolques de gran capacidad
Almacenamiento de gas LP en el tanque de 250,000 litros
Llenado de cilindros portátiles de gas LP
Llenado de pipas de distribución de gas LP
Distribución de cilindros portátiles o en pipas con gas LP (carga de tanques
estacionarios)
Por otra parte, la figura II.9 presenta el diagrama de bloques de la estación de
carburación, cuyos pasos básicos son:
Recepción del gas LP de la propia planta de gas LP
Llenado del tanque de vehículos automotores a gas LP
c) Señalar si los procesos son continuos o por lotes, y si la operación es
permanente, temporal o cíclica.
El almacenamiento de gas LP es un proceso continuo, la recepción de gas y el llenado de
cilindros y pipas es un proceso intermitente.
d) La capacidad de diseño de los equipos que se utilizarán.
La capacidad de los equipos de la planta de almacenamiento y distribución de gas LP
(tanque de 250,000 litros) objeto de esta manifestación es:
Equipo Capacidad
Tanque de almacenamiento de gas LP 250,000 litros
Bomba para llenado de cilindros (2) 450 lpm / 10 HP
Compresor para descarga de semi remolques 636 lpm / 15 HP
Bomba para llenado de autotanques 378 lpm / 10HP
En el caso de la estación de carburación de vehículos
Equipo Capacidad
Tanque de almacenamiento de gas LP 5,000 litros
Dispensario de gas LP para los vehículos 132 lpm / 3 HP
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Figura II.8
Diagrama del proceso
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Figura II.9
Diagrama de bloques de la operación de la estación de carburación
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e) La totalidad de los servicios que se requieren para el desarrollo de las
operaciones y/o procesos industriales.
La empresa requiere de:
Energía eléctrica para la operación de bombas y compresores e iluminación
Líneas telefónicas para comunicación
Agua para servicios del personal
Drenaje para descarga de aguas sanitarias
Vialidades pavimentadas para el movimiento de sus vehículos
f) Indicar y explicar en forma breve, si el proceso que se pretende instalar en
comparación con otros empleados en la actualidad, para elaborar los mismos
productos, cuenta con innovaciones que permitan optimizar y/o reducir.
No existen diferencias con las plantas de almacenamiento y distribución de gas LP
existentes. Esta instalación cumplirá con los requerimientos establecidos para este tipo de
instalaciones en:
Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, en su ramo del Petróleo.
Reglamento de Gas Licuado de Petróleo
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDG-1996, “Plantas de Almacenamiento para
Gas L. P., Diseño y Construcción”
En el caso de la estación de carburación cumplirá con la
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEDG-2004 “Estaciones de Gas L. P. para
carburación - Diseño y Construcción”,
g) Identificar en los Diagramas de Proceso, los puntos y equipos donde se
generaran contaminantes al aire, agua y suelo, así como aquellos que son de mayor
riesgo (derrames, fugas, explosiones e incendio, entre otros).
La figura II.10 y I.11 presentan los diagramas de bloques con los puntos de generación de
contaminantes o de presentación de riesgos, tanto para la operación del tanque de
250,000 litros como para la estación de carburación.
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Figura II.10
Diagrama de bloques con puntos de emisión de contaminantes o de presentación
de riesgos (tanque de almacenamiento de 250,000 litros)
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Figura II.11
Diagrama de bloques con puntos de emisión de contaminantes o de presentación
de riesgos (estación de carburación)
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h) Informar si contarán con sistemas para reutilizar el agua. En caso afirmativo
descríbase el sistema.
El proyecto al no consumir agua excepto para servicios a los trabajadores no reutilizará
sus aguas residuales
i) Señalar si el proyecto incluye sistemas para la cogeneración y/o recuperación de
energía.
No se incluyen en el proyecto sistemas de cogeneración o recuperación de energía.
II.2.2 Programa general de trabajo
La figura II.12 presenta el programa general del proyecto.
II.2.3 Preparación del sitio
Como se señaló, la instalación del tanque de gas LP de 250,000 litros, así como la
estación de carburación, objetos de este estudio, se llevarán a cabo en un predio donde
se está construyendo una bodega para cilindros portátiles de gas LP con sus
instalaciones accesorias, ya autorizada a nivel estatal con el oficio resolutivo de impacto
ambiental que se adjunta en el Anexo documental.
Desde el punto de vista de competencia federal, la instalación del tanque de gas LP de
250,000 litros y las construcciones asociadas sólo requerirá la colocación del tanque en
sus bases, las instalaciones mecánicas y eléctricas del tanque con el equipo accesorio
(bombas, compresores) así como detalles de pintura, instalación de extintores, etc.
La estación de carburación requerirá de la instalación del tanque de 5,000 litros y los
equipos accesorios requeridos para su operación (bomba, dispensario, etc)
La figura II.13 presenta el arreglo general del proyecto, señalándose la ubicación del
tanque objeto de esta manifestación, así como de la estación de carburación ya citada.
II.2.4 Descripción de las obras y actividades provisionales del proyecto
Tomando en cuenta que la instalación del tanque se llevará a cabo en un predio donde ya
se está construyendo la bodega de cilindros de gas LP, no se requieren obras
provisionales para este proyecto.
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Figura II.12
Programa general de actividades
Actividad Semanas
1 2 3 4 5 6 7 8
Colocación del tanque de 250,000 l
Instalaciones mecánicas
Instalaciones eléctricas
Detalles finales
Pruebas
Operación comercial del tanque de 250000
Colocación del tanque de estación de carburación
Instalaciones mecánicas
Instalaciones eléctricas
Detalles finales
Pruebas
Operación comercial estación de carburación
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Figura II.13
Arreglo general de las instalaciones
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II.2.5 Etapa de construcción
La etapa de construcción del proyecto de interés consistirá fundamentalmente, para la
planta de almacenamiento y distribución de gas LP (tanque de 250,000 litros) en la
colocación del tanque sobre las bases de cimentación del mismo y sus instalaciones
accesorias, de igual forma incluye la instalación del tanque con sus equipos accesorios, y
para la estación de carburación en la colocación del tanque de 5,000 litros y sus equipos
accesorios.
Con objeto de situar el proyecto de instalación del tanque en el contexto de las
instalaciones civiles de la planta, se presenta a continuación la descripción de estas obras
civiles, de competencia estatal, cuyos planos se presentan en las figuras II.14 a II.20,
actualmente en proceso de construcción (figura II.21).
Urbanización.
Todas las áreas destinadas para la circulación interior de los vehículos contarán con
terminación asfaltada, con las pendientes apropiadas para desalojar las aguas pluviales,
el piso dentro de la zona de almacenamiento tendrá como acabado adoquín y contará con
un declive del 2% apropiado para el desalojo de las aguas de lluvia. Todas las demás
áreas libres de la Planta permanecen limpias y despejadas de todo tipo de materiales
combustibles, así como de objetos ajenos a la operación de la Planta.
Por el lado Suroeste de la Planta se contará con un acceso de 7.00 metros de ancho,
usados para entrada y salida de los vehículos propiedad de la empresa, así mismo se
contará con una salida de emergencia para personas y vehículos de 7.00 metros de
ancho.
La estación de carburación contará con acceso de piso de pavimento que permite el
transito seguro de vehículos.
Por la estación no cruzarán líneas eléctricas de alta tensión, ni tuberías de conducción de
hidrocarburos ajenas a la estación, ya sean aéreas o por ductos bajo tierra.
La estación contará con carriles de aceleración y desaceleración.
El área de la estación contará con las pendientes y drenajes adecuados para el desalojo
de aguas pluviales.
En las zonas de circulación, contará con terminación de piso de pavimento y amplitud
suficiente para el fácil y seguro movimiento de vehículos y personas.
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Figura II.14
Obras civiles en la zona del tanque de 250,000 litros
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Figura II.15
Obras civiles en el muelle de llenado
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Figura II.16
Obras civiles en el muelle de jaulas
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35
Figura II.17
Obras civiles en oficinas
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Figura II.18
Instalaciones sanitarias y fosa séptica principal
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Figura II.19
Obras civiles de la estación de carburación
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Figura II.20
Instalación hidrosanitaria de la estación de carburación
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Figura II.21
Estado actual de las obras autorizadas a nivel estatal
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El terreno se tendrá limitado por encontrarse colindando con construcciones en su
perímetro Norte y Oeste con muro de block de 3.35 m. de altura, en el lindero Sur y Este
se encuentra delimitado sin construcciones por pintura de esmalte aplicada en piso, en el
lindero Sur tiene libre acceso para los vehículos que requieran carburar.
La estación contará con entrada y salida de vehículos ambas se encontrarán por el lindero
Sur, el cual está libre de barreras para los vehículos que ingresarán a carburar. El acceso
para personas es parte integral de la entrada para vehículos
La delimitación perimetral de la zona de almacenamiento será con malla tipo ciclónica de
2.00 m. de altura en sus lados Norte y Este; en los lados Oeste y Sur tendrá muro de
block de 3.35 m. , evitando el paso a personas ajenas a la Estación.
La zona de almacenamiento contará con dos accesos de 0.90 m. de ancho y 2.00 m. de
alto, serán hechos de malla ciclónica.
Edificios y cobertizos.
Las construcciones destinadas para las oficinas generales, vigilancia, servicio sanitario
para el personal administrativo y el tablero eléctrico se localizarán por el lindero suroeste
del terreno de la planta; los materiales con que estarán construidos serán en su totalidad
incombustibles, ya que su techo será de losa de concreto, paredes de block y cemento
con puertas y ventanas metálicas.
Estacionamiento y taller para reparación de vehículos.
a) Estacionamiento:
Las zonas destinadas para el estacionamiento interior de los vehículos repartidores,
estarán ubicados de tal forma que la entrada o salida de cualquier vehículo a estacionarse
no interfiera con la libre circulación de los demás ni afecte a los ya estacionados. El piso
será asfaltado y contará con la pendiente adecuada para evitar el estancamiento de
aguas de lluvia, esta Planta contará con áreas de circulación, las cuales se señalan en el
plano anexo.
La estación de carburación no contará con estacionamientos adicionales.
b). Talleres:
Esta Planta contará con taller de servicio mecánico para la reparación menor de los
vehículos propiedad de la empresa, efectuándose sólo las reparaciones que no implican
la generación de chispa, y estará ubicado por el lindero Suroeste de la planta.
La estación de carburación no contará con taller para reparación de vehículos.
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41
Servicios sanitarios.
En las construcciones destinadas para los servicios sanitarios para el personal de portátil
y estacionario se contará para estos trabajadores con los siguientes accesorios de baño:
cuatro regaderas, cuatro inodoros, tres lavabos y un mingitorio múltiple. Estará construido
con materiales incombustibles, siendo su techo de losa maciza de concreto reforzado con
espesor de 12 cm. con paredes de block y aplanado de cemento, con ventanas metálicas.
Para el servicio del personal de oficinas, se contará con servicio sanitario en el interior de
las mismas, dividiendo estos para damas y caballeros, que constarán: En el de damas un
inodoro y un lavabo, en el de caballeros un inodoro, un lavabo y un mingitorio.
Los servicios sanitarios quedarán dentro de la misma construcción destinada a las
oficinas.
Las construcciones destinadas para servicio sanitario de la estación de carburación, se
localizan por el lindero Oeste del terreno general de la estación de gas, L. P., los
materiales con que será construida son en su totalidad incombustibles: losa de concreto,
muros de block, ventanas y puertas metálicas.
El drenaje de aguas negras estará conectado por medio de tubos de PVC de 152 mm. de
diámetro, con una pendiente del 2%, la cual desahogará en la fosas séptica que se
instalar en el predio.
La construcción de los servicios sanitarios cumplirá con la reglamentación aplicable en la
materia.
Zona de almacenamiento.
a). Esta Planta contará con un tanque de almacenamiento, de tipo intemperie cilíndrico
horizontal, especial para contener Gas L. P., objeto de esta manifestación, el cual se
localizará de tal manera que cumpla con las distancias mínimas que especifican la
Norma-001-SEDG-1996
b). Se tendrá montado sobre bases de concreto, de tal forma que pueda desarrollar
libremente sus movimientos de contracción y dilatación.
c). Se contará con una zona de protección perimetral consistirá de muretes de concreto
armado de 0.70 metros de altura al NPT y 0.20 m. de espesor.
d). El recipiente tendrá una altura 2.40 metros, medida de su parte inferior a nivel del piso
terminado de la zona de almacenamiento.
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e). Se contará con dos escaleras metálicas con pasarela para tener acceso a la lectura de
los instrumentos de medición y para mantenimiento de los accesorios del tanque.
La estación de carburación contará con un tanque de almacenamiento de 5,000 litros,
diseñándose su ubicación de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEDG-
2004 “Estaciones de Gas L. P. para carburación - Diseño y Construcción”, cumpliendo con
las distancias mínimas establecidas en ella.
Dicho tanque estará soportado por patas diseñadas por el fabricante, ancladas a la losa
de concreto reforzado.
La protección contra transito vehicular será con postes de concreto armado de 0.20 x 0.20
m y altura de 0.70 m. sobre el nivel de piso terminado e hincado a una profundidad de
0.90 m teniendo una longitud total de 1.60 m y espaciados no más de 1.00 m entre caras
interiores, colocados perimetralmente en la zona de almacenamiento en los linderos Norte
y Este, además de muro de block de 0.15 x 0.20 x 0.40 m. de 3.35 m. de altura, colocado
en el perímetro Oeste y Sur de la zona de almacenamiento, los cuales protegerán al
recipiente de almacenamiento, bomba, tuberías y la parte inferior de la estructura del
recipiente. Habrá protecciones hechas por tubos de acero al carbón cédula 40 con costura
en “u” de 101.6 mm (4”) de diámetro, de 1.00 m. de alto por 1.00 m. de ancho e hincados
a una profundidad de 0.90 m, en el lugar donde se ubicará el despachador (medidor
volumétrico), colocadas en los lados que enfrentan el sentido de la circulación.
Muelle de llenado.
El muelle de llenado se localizará por el lado Oeste del tanque de almacenamiento y a
una distancia de 6.50 metros de la tangencia del tanque. Estará construido en su totalidad
con materiales incombustibles; siendo su techo de lámina galvanizada sobre una
estructura metálica y soportada por columnas de acero; su piso será relleno de tepetate
con terminación de concreto. El muelle contará con una protección de hule de llanta
(soportado por canal de 6” y PTR 2”x2” soldados a un ángulo ahogado de ¼” x 3”
ahogado en el borde del muelle) para el impacto de las unidades y así evitar chispas.
Sus dimensiones serán las siguientes:
Largo total: 14.50 m.
Ancho: 8.50 m
Altura del piso a plataforma: 1.20 m.
Altura plataforma a techo : 2.90 m
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Superficie 123.25 m2
En el caso de la estación de carburación, la bomba de almacenamiento estará instalada
dentro de la zona de protección del tanque de almacenamiento.
La bomba junto con su motor, estará cimentada a una base metálica, la que a su vez
estará fija por medio de tornillos anclados a la plancha de concreto.
El motor eléctrico acoplado a la bomba será el apropiado de 3 HP para operar en
atmósferas de vapores combustibles y contará con interruptor automático de sobrecarga,
además se encontrará conectado al sistema general de “tierra”.
Se contará con una isleta de suministro con un gabinete, el cual contendrá un medidor
TUTHILL de 25 mm. (1”) de entrada y salida, conectado a un sistema de control
electrónico digital de lectura e impresión para llenar una unidad, este medidor volumétrico
controlará el abastecimiento de Gas L.P., a tanques montados permanentemente en
vehículos que usen este producto como carburante.
Descripción del proyecto de interés (instalación del tanque de gas LP de 250,000
litros de capacidad y la instalación del tanque de 5,000 litros de gas LP para la
estación de carburación):
a) Esta Planta contará con un tanque de almacenamiento del tipo intemperie cilíndrico
horizontal, especiales para contener Gas L.P. el cual se localizará de tal manera que
cumplirá con las distancias mínimas reglamentarias.
b) Se tendrá montado sobre bases de concreto, de tal forma que pueda desarrollar
libremente sus movimientos de contracción y dilatación, entre la placa de refuerzo y la
base, se utilizará material impermeabilizante para minimizar los efectos de corrosión por
humedad.
c) Contará con una zona de protección consistente en muretes de concreto de 0.70
metros de altura al NPT.
d) El tanque tendrá una altura de 2.40 metros, medida de la parte inferior del mismo al
nivel de piso terminado.
e) Al costado del tanque se tendrá una escalera metálica para tener acceso a la parte
superior de los casquetes para dar medición a los instrumentos que se instalarán, se
tendrá una pasarela para dar servicio a las válvulas de relevo de presión.
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f) El tanque, escalera y pasarela metálica, contarán con una protección para la corrosión
de un primario epóxico catalizador tipo R.P. 680.
g) El tanque contará con las siguientes características:
Marca: TATSA
Norma de fabricación NOM-021/2-SCFI-1993
Capacidad litros agua 250, 000 litros agua
Año de fabricación En fabricación
Diámetro exterior 365.7 cm
Longitud total 2,545 cm
Presión de trabajo 14.00 Kg/cm2
Factor de seguridad 4
Forma de las cabezas Semi esféricas
Eficiencia soldaduras 100 %
Espesor lámina cabezas 10.4 mm.
Material lámina cabezas SA-612
Espesor lámina cuerpo 18.00 mm.
Material lámina cuerpo SA-612
Coples 210 Kg./cm2
No. de serie En fabricación
Tara 41,330 Kg.
Las bases del tanque han sido diseñadas para garantizar un hundimiento uniforme en
caso de presentarse, para ello se colocarán pilotes, con dados en la parte superior, los
cuales servirán a su vez como punto de unión entre la trabe longitudinal y transversales,
que serán las responsables para lograr un comportamiento uniforme en caso de
hundimiento.
Los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante se obtuvieron en base a los sondeos
del estudio de mecánica de suelos realizado por PEP Ingeniería de suelos S.A. de C.V.;
nos muestra que a una profundidad de 14.00 m se tiene una resistencia de 25 Ton/m2
Las cargas se encontrarán concentradas básicamente en el soporte del tanque por ser
considerados como apoyos simples del sistema teniendo como única función la de
mantener unida la estructura rígidamente, ya que serán los elementos tensores del
sistema y con eso lograr un hundimiento uniforme para eliminar los momentos.
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En vista de la estructura que componen las capas de apoyo del subsuelo y considerando
la preponderancia de los diferentes materiales, al análisis de la capacidad de carga se
realizó de tipo friccionante.
Las dimensiones de los elementos señalados son:
Elemento No Largo Ancho Espesor
Trabe longitudinal: 1 16.40 m 0.50 m 1.20 m
Trabes transversales: 2 2.13 m 0.50 m 1.20 m
Dados: 2 1.40 m 1.40 m 1.20 m
Pilotes: 2 14.00 m 1.20 m 0.80 m
Por lo tanto, los pilotes se ubicarán exactamente por debajo de los soportes de los
tanques con una carga uniforme, distribuida sobre sus bases, siendo estas los
responsables principales de la sustentación del sistema.
En el caso de la estación de carburación, el equipo y accesorios que se utilizarán para el
almacenamiento y el trasiego de Gas L.P, serán de acuerdo a las características
requeridas por la norma vigente.
La Estación, contará con un recipiente para almacenamiento de Gas L.P. tipo intemperie,
horizontal, con una capacidad de almacenamiento de 5,000 litros al 100% agua.
El recipiente será de tipo horizontal y contará con bases metálicas diseñadas por el
fabricante del mismo (Tatsa).
El tanque estará identificado mediante una placa legible proveniente de fábrica, indicando
la fecha de fabricación, serie y espesores del recipiente. La placa queda firmemente
adherida al recipiente.
La distancia del fondo del recipiente tipo intemperie de 5000 L. de agua al 100% al piso
terminado de la zona de almacenamiento se encuentra a una altura de 1.00 m., cuando la
mínima aceptable es del 0.70 m.
Los datos del tanque son:
Caracteristicas del tanque
Fabricante TATSA
Según Norma: NOM-021/3-SCFI-1993
Capacidad l. agua: 5000
Año de fabricación: 09 / 02
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Diámetro exterior: 118.4 cm
Longitud total: 476.5 cm
Presión de trabajo: 14.00 Kgf/cm²
Factor de seguridad: 4
Forma de las cabezas: Semielíptica
Eficiencia: 100 %
Espesor lámina cabezas: 5.56 mm
Espesor lámina cuerpo: 5.51 mm
Coples: 210 Kg/cm²
No. De Serie: V-1127
Tara: 886.1 kg
El recipiente de almacenamiento cuenta con:
Una válvula de seguridad, marca Rego modelo 3132 G de 32 mm. (1 ¼”) de diámetro.
Una válvula de llenado tipo doble check, para gas líquido marca Rego modelo 7579C
de 32 mm. (1 ¼”) de diámetro.
Un indicador de nivel, tipo flotador para nivel de gas líquido marca Rochester de 32
mm.
(1 ¼”) de diámetro.
Los coples del recipiente con diámetro interior mayor a 6.40 mm se equipan con:
Una válvula de exceso de flujo para gas líquido marca Rego modelo A3292C de 51
mm. (2”) de diámetro, con capacidad de 122 G.P.M.
Una válvula check de no retroceso para retorno de gas liquido marca Rego modelo
A3176 de 19 mm. (3/4”) de diámetro.
Una válvula de retorno de vapores marca Rego modelo 7573A de 19 mm. (3/4”) de
diámetro.
Una válvula de servicio con máximo llenado 9101 D11.1
Una válvula exceso de flujo para retorno de gas vapor marca Rego modelo A3146 de
19 mm. (3/4 “) de diámetro.
Una válvula exceso de flujo para drenado marca Rego modelo A3272G de 19 mm.
(3/4 “) de diámetro, 20 G.P.M.
Estas válvulas por ser elementos independientes están seguidas por una válvula de cierre
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de acción manual después de ellas, según su diámetro.
Las válvulas de relevo de presión son asignadas por el fabricante.
El recipiente de almacenamiento no tiene línea de desfogue.
Para facilitar la lectura de los instrumentos de medición de indicación local del recipiente
de almacenamiento, se contará con una escalera, integrada al tanque de
almacenamiento, fabricada por estructura metálica.
Distancias mínimas de diseño.
Las distancias de seguridad en la planta (entre paréntesis se señalan los mínimos de
norma), son las siguientes:
a) Del tanque de almacenamiento más cercano a:
Bardas límite del predio de la planta (15,00 m) 15.96 m
Llenaderas de recipientes portátiles (6,50 m) 7.15 m
Muelle de llenado (6,00 m) 6.50 m
Oficinas o bodegas (15,00 m) 41.61 m
Piso terminado (1,50 m) 2.40 m.
Talleres (25.00 m) 62.46 m.
Toma de recepción (5.00 m) 11.24 m.
Toma de suministro (5.00 m) 5.06 m.
Vegetación de ornato (15.00 m) 41.61 m
Zona de protección a tanques de almacenamiento (2.00 m) 2.59 m
b) De llenaderas de recipientes a:
Lindero propio de la planta. (15,00 m) 27.02 m
Oficinas o bodegas propias de la planta. (15,00 m) 34.41 m
Tomas de suministro. (6,00 m) 15.59 m
Tomas de recepción. (6,00 m) 18.09 m
c) De tomas de recepción a:
Lindero de la planta. (8,00 m) 22.01 m
Oficinas, cuarto de servicio para vigilancia y
bodegas
(15,00 m) 58.80 m
Talleres. (25,00 m) 77.67 m
d) De tomas de suministro a:
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Lindero de la planta. (8,00 m) 25.37 m
Oficinas, cuarto de servicio para vigilancia y
bodegas
(15,00 m) 45.83 m
Talleres. (25,00 m) 67.32 m
e) De bombas y compresores a:
Límite de sus zonas de protección (2,00 m) 2.07 m
En el caso de la estación de carburación las distancias mínimas requeridas se cumplen
correctamente:
De la cara exterior del medio de protección a:
Elemento Norma Real
Paño del recipiente de almacenamiento (1.5 m) 1.76 m
Bases de sustentación (1.3 m) 1.89 m
Bombas o compresores (0.5 m) 1.18 m
Marco de soporte de toma de recepción
Marco de soporte de toma de suministro.
(0.5 m) N.A.
1.75 m
Tuberías (0.5 m) 0.50 m
Despachadores o medidores de líquido (0.5 m) 1.50 m
Parte inferior estructuras metálicas que soportan los recipientes (1.5 m) 1.89 m
De recipiente de almacenamiento tipo intemperie sobre npt a:
Otro recipiente de almacenamiento (1.50 m) N.A.
Limite del predio de la Estación (3.0 m) 3.00 m
Oficinas y Bodegas (3.0 m) N.A.
Talleres (7.0 m) N. A.
Zona de protección Tanques (1.5 m) 1.76 m
Almacén productos combustibles (10.0 m) N. A.
Planta generadora de energía eléctrica (15.0 m) N. A.
Boca de Toma de suministro. (3.0 m) 10.54 m
Limite de la Estación (6.0 m) N. A.
Instalaciones auxiliares de la planta de almacenamiento y distribución de gas LP
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(tanque de 250,000 litros)
Múltiple de llenado.
Para la planta de almacenamiento y distribución de gas LP, se contará con un múltiple de
llenado, construido con tubería de acero cédula 40, sin costura, para alta presión de 101
mm (4”) de diámetro y conexiones soldables para una presión mínima de trabajo de 21
Kg/cm2, en accesorios roscados su presión mínima de trabajo será de 140-210 kg/cm2. Se
tendrá a una altura de 1.70 metros y se tendrá fijo por medios de soportes metálicos al
piso del muelle. El múltiple contara con 12 salidas.
El múltiple de llenado tendrá instalada una válvula de seguridad para alivio de presiones
hidrostáticas de 13 mm (1/2 “) de diámetro y un manómetro con graduación de 0 a 21
Kg/cm2 de 13 mm. (1/2”) de diámetro en su entrada y carátula de 64 mm (2 ½) de
diámetro.
Básculas de llenado y de repeso.
a) Básculas de llenado:
Sobre el muelle de llenado se instalarán doce básculas del tipo plataforma con capacidad
de 260 kg. cada una, mismas que serán usadas para el control del peso en el llenado de
recipientes portátiles, estás básculas serán conectas para su mejor protección al sistema
general de “tierras”, para el control del llenado de los cilindros se contará con controles
electrónicos, los cuales se accionarán por medio de un sensor y este a su vez mandará la
señal a un panel de control para interrumpir el llenado.
b) Básculas de repeso:
Se contará también en el muelle de llenado con una báscula del tipo de plataforma para
repeso de recipientes portátiles, igualmente conectada al sistema de “tierras”.
c) Llenadoras:
Cada llenadora contará con los siguientes accesorios:
Una válvula de esfera de 19 mm de diámetro.
Una válvula solenoide de 13 mm de diámetro.
Una manguera especial para Gas L.P. de 13 mm de diámetro.
Una válvula de cierre rápido de 13 mm de diámetro.
Un conector especial para llenado (punta pol y maneral) de 13 mm. de diámetro.
Vaciado de gas de los cilindros.
Esta Planta contará con un sistema para el vaciado de gases pesados de los recipientes
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portátiles, el cual constará de un tanque para reciclado de productos TRP tipo
estacionario de capacidad apropiada, ubicado junto al muelle de llenado, contando con los
aditamentos necesarios, Constará además de un múltiple de cinco salidas conectadas al
tanque antes mencionado y colocado sobre una estructura metálica adecuada para el
precipitado del contenido del recipiente.
La tubería del sistema de vaciado de gas, será de acero cédula 80, para alta presión, con
conexiones roscadas para una presión de trabajo de 140 Kg/cm2 como mínimo,
teniéndose la tubería que va del múltiple de vaciado de gas al tanque estacionario de 32
mm (1 ¼ “) de diámetro. Los accesorios existentes serán de diámetro igual al de las
tuberías en que se encuentren instalados. Las mangueras que se usarán son especiales
para Gas L.P., construidas de hule neopreno y doble malla textil, resistentes al calor y
diseñadas para una presión de trabajo de 17.57 Kg. /cm2 y ruptura a 140 Kg. /cm2.
Tomas de recepción y suministro
a) Tomas de recepción:
La toma para descargar semi-remolque o de recepción estará localizada al lado Norte de
la zona de almacenamiento y se encontrará dentro de la misma, protegida con muretes de
concreto reforzado a una altura mínima de 0.70 m.
Para la descarga de semi-remolque se tendrá una sola toma, constando de dos bocas
terminales de 51 mm (2”) de diámetro para conducir gas líquido que se conectará a una
tubería de 76 mm (3”) de diámetro y esta a otra de 101 mm (4”) para llegar a los tanques,
además este juego estará integrado por una boca Terminal de 32 mm (1 ¼”) de diámetro
para conducir gas-vapor que se conectará a la tubería de 51 mm (2”) de diámetro y esta a
su vez a otra tubería de 76 mm (3”) de diámetro para llegar a los tanques de
almacenamiento.
b) Tomas de suministro:
Para el suministro a auto tanques se contará con dos juegos de tomas de suministro,
constando cada juego de una boca terminal de 51 mm (2”) de diámetro para conducir gas
líquido que se ensancha a un diámetro de 76 mm (3”) de diámetro y finalmente a una
tubería de 101 mm. (4”) de diámetro; además cada juego estará integrado por una boca
terminal de 32 mm (1 ¼”) de diámetro; para conducir gas vapor que se ensancha a 51 mm
(2”) de diámetro.
c) Mangueras:
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Todas las mangueras usadas para conducir Gas L.P. serán especiales para este uso,
construidas con hule neopreno y doble malla textil, resistentes al calor y a la acción del
Gas L.P., están diseñadas para una presión de trabajo de 24.60 Kg./cm2 y una presión de
ruptura de 140 Kg./cm2. Se contará con mangueras en el múltiple de llenado para cilindros
y en las tomas de recepción y suministro, estando estas últimas protegidas contra daños
mecánicos.
Las mangueras cuando no estén en servicio sus acopladores quedarán protegidas con
tapón.
d) Soportes:
Las tomas para su mejor protección, estarán fijas en un extremo de su boca terminal en
un marco metálico, contándose también en esta zona con pinzas especiales para
conexión a “tierra “de los transportes al momento de efectuar el trasiego del Gas L.P. Los
puntos de ruptura realizado con un 20% del espesor de pared, estarán localizados en el
niple que conecta en sus extremos con codos permaneciendo uno de ellos fijo y soldado
al marco metálico de retención.
Instalaciones auxiliares de la estación de gas LP para carburación de vehículos
(tanque de 5,000 litros)
Bomba
El trasiego de Gas L.P. en operaciones de suministro se hará por medio de una bomba,
cuyas características serán las siguientes:
Número 1
Operación básica Llenado a tanques de carburación
Marca SMITH
Modelo “MC-1044H ”
Motor eléctrico 3 H.P.
R.P.M. 1760
Capacidad nominal 132 L.P.M. (35 G.P.M.)
Presión diferencial de trabajo (máx.) 5 Kg./cm2
Tubería de succión 38 mm. (1 ½ ” Ø)
Tubería de descarga 38 mm. (1 ½ ” Ø )
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La bomba estará instalada dentro de la zona de protección del tanque de
almacenamiento.
La bomba junto con su motor, estará cimentada a una base metálica, la que a su vez
estará fija por medio de tornillos anclados a la plancha de concreto.
El motor eléctrico acoplado a la bomba será el apropiado de 3 C.F. para operar en
atmósferas de vapores combustibles y contará con interruptor automático de sobrecarga,
además se encontrará conectado al sistema general de “tierra”.
Se contará con una isleta de suministro con un gabinete, el cual contendrá un medidor
TUTHILL de 25 mm. (1”) de entrada y salida, conectado a un sistema de control
electrónico digital de lectura e impresión para llenar una unidad, este medidor volumétrico
controlará el abastecimiento de Gas L.P., a tanques montados permanentemente en
vehículos que usen este producto como carburante.
El medidor de flujo para suministro de Gas L.P cuenta con las siguientes características:
Marca: TUTHILL
Tipo: T506A
Diámetro de entrada y salida: 25 mm.
Capacidad: Max. 70 L.P.M. (18 G.P.M.)
Min. 12 L.P.M. (4 G.P.M.)
Presión de trabajo: 24.6 Kg. /cm2
Registro Modelo: Electrónico digital
Para protección contra la intemperie de la isleta contará con un cobertizo basado en una
estructura metálica, permitiendo la libre circulación de aire.
Antes del medidor se contará con una válvula de cierre manual y después de la válvula
diferencial se contará con una válvula de relevo de presión hidrostática de 13 mm. (1/2”)
de diámetro.
El medidor instalado contará con la aprobación de la Dirección General de Normas,
Dirección de Certificación de la Calidad, validándose dicha aprobación periódicamente.
Todas las tuberías instaladas para conducir Gas L.P. serán de acero cédula 80, sin
costura y con conexiones roscables para 13,729 MPa (140 Kg.f /cm2). Los diámetros de
las tuberías instaladas serán:
L I N E A S
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Trayectoria Liquida Retorno Liquido Vapor
De tanques a bomba 51 mm 19 mm
De bomba a medidor 51 mm
25 mm
19 mm
De medidor a toma de suministro 25 mm
19 mm
El filtro estará instalado en la tubería de succión de la bomba y será adecuado para una
presión mínima de trabajo de 1.7 MPa (17.33 kgf/cm2).
Se contará con un manómetro de 0 a 2.059 Mpa. marca Metron de 6.4 mm. (1/4”) de
diámetro.
La tubería de descarga contará con indicador de flujo de 51 mm (2”).
A la descarga de la bomba se contará con un control automático de 19 mm. (3/4”) de
diámetro para retorno de gas líquido excedente a el tanque de almacenamiento, este
control consistirá en una válvula automática, la cual actuará por presión diferencial y
estará calibrada para una presión de apertura de 5 Kg. /cm2 (71 lb. /in2).
En las tuberías conductoras de gas líquido y en los tramos en que exista atrapamiento de
este entre dos o más válvulas de cierre manual, estarán instaladas válvulas de seguridad
para alivio de presiones hidrostática, calibradas para una presión de apertura de 28.13
Kg./cm2 y capacidad de descarga de 22 m3/ minuto y son de 13 mm. (1/2”) de diámetro.
Las válvulas de corte o seccionamiento, serán de acero y resistentes al Gas L.P. Las
colocadas en las tuberías que conducen Gas L.P. líquido serán adecuadas para una
presión de trabajo de 2,4 Mpa (24,47 Kgf/cm²), sus extremos son roscados.
El conector flexible es de acero y resistente al Gas L.P. estará colocado en la tubería que
conduce Gas L.P. líquido y será adecuado para una presión de trabajo de 2.4 Mpa (24.47
kgf/cm2), su longitud no será mayor de 1.0 m y sus extremos serán bridados.
Todas las mangueras que se usan para conducir Gas L. P. serán especiales para este
uso, construidas con hule neopreno y doble malla textil, resistentes al calor y a la acción
del Gas L. P. estarán diseñadas para una presión de trabajo de 24.61 Kg. /cm2 y una
presión de ruptura de 140 Kg. /cm2. Se contará con manguera en la toma para
carburación.
Las trayectorias de las tuberías, dentro de la zona de almacenamiento serán visibles,
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sobre el nivel de piso terminado y estarán apoyadas sobre soportes espaciados que
eviten su flexión y su desplazamiento lateral, con un claro mínimo de 0.10 m. en cualquier
dirección, excepto a otra tubería donde estarán separas entre paños cuando menos de
0.05 m.
Todas las tuberías independientemente del fluido que conduzcan cumplirán con
separaciones entre sus paños de 0.05 m. como mínimo
Toma de suministro
La ubicación de la toma estará de tal modo que al cargar o descargar un vehículo no
obstaculice la circulación de los otros vehículos.
La conexión de la manguera de la toma y la posición del vehículo que se cargue, esta
proyectada para que la manguera éste libre de dobleces bruscos, con longitud total de 8.0
m.
La manguera de suministro tendrá un diámetro nominal de 0.019 m y contará en el
extremo libre con una válvula de cierre rápido con seguro y acoplador de llenado.
Toma de Recepción.
No se cuenta con toma de recepción.
Tomas de Suministro.
La toma de suministro será de 19 mm. (3/4”) de diámetro y contará con los siguientes
accesorios:
Acoplador ¾” REGO para gas líquido.
Válvula de operación manual, para una presión de trabajo de 28 Kg. /cm2 con válvula
manual de desfogue.
Manguera para Gas L.P. con diámetro nominal de 19 mm. (¾”).
Una válvula de relevo de presión hidrostática de 13 mm. (1/2”) de diámetro.
Una válvula automática doble no-retroceso (pull – away) de 19 mm. (¾”) de diámetro.
La toma de suministro contará con un soporte metálico que fija a la manguera para mejor
protección contra tirones de manera que la válvula “pull away “ funcione sellando
cualquier salida de gas, junto a la toma se contará con pinzas especiales para conectar a
“tierra” a los vehículos en el momento de hacer el trasiego del Gas L. P.
La instalación de ambos tanques de gas requerirá fundamentalmente de energía eléctrica
para el equipo de soldadura, así como de una grúa para su colocación sobre sus bases.
Por otra parte se requerirá de aproximadamente 20 trabajadores durante el mes de
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duración de estas instalaciones.
II.2.6 Etapa de operación y mantenimiento
a) descripción general del tipo de servicios y/o productos que se brindarán en las
instalaciones;
Como se ha señalado, las instalaciones se dedicarán a almacenar gas LP, llenado de
cilindros y pipas y almacenamiento de cilindros portátiles de gas LP, así como para
abastecer gas LP a vehículos automotores adecuados para ello.
b) tecnologías que se utilizarán, en especial las que tengan relación directa con la
emisión y control de residuos líquidos, sólidos o gaseosos;
La tecnología a ser utilizada en el almacenamiento del gas LP y el llenado de cilindros
portátiles y pipas, así como en la estación de carburación, no generan residuos sólidos,
líquidos o gaseosos, con excepción de posibles fugas del gas.
Desde el punto de vista de competencia federal. La operación de la planta requerirá de
los siguientes insumos:
c) volumen y tipo de agua a utilizar (cruda y/o potable) y su fuente de suministro;
El proyecto sólo requerirá agua para los servicios a los trabajadores y para el sistema
contra incendio. El agua se obtendrá de pipas que la transportarán desde Tuxtepec. Este
consumo se incluyó en la manifestación de carácter estatal.
d) insumos, tipo y cantidad de combustible y/o energía necesaria para la operación;
El proyecto requiere de 43.5 kW de energía eléctrica para la operación de equipos e
iluminación.
En el caso de la estación de carburación se requieren 2.68 kW de energía eléctrica para
la operación de equipos e iluminación.
En ambos casos la energía eléctrica será proporcionada por la red de CFE en la zona.
e) maquinaria y equipo (incluyendo programa de mantenimiento);
Como se había señalado, el equipo básico a ser instalado comprende:
Almacenamiento de 250,000 litros de gas LP y su distribución a cilindros y autotanques:
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Equipo Capacidad
Tanque de almacenamiento 250,000 litros
Bomba para llenado de cilindros (2) 450 lpm / 10 HP
Compresor para descarga de semi remolques 636 lpm / 15 HP
Bomba para llenado de autotanques 378 lpm / 10HP
Estación de carburación de gas LP
Equipo Capacidad
Tanque de almacenamiento 5,000 litros
Bomba para carga de vehículos 132 lpm / 3 HP
f) otros recursos naturales que se aprovechen y su procedencia, tipo de maquinaria
y equipo;
La instalación no utilizará recursos naturales en adición al agua y al gas LP
g) tipo y cantidad de sustancias y materiales que se utilizarán y almacenarán, etc.;
El material básico a almacenar es el gas LP; en el tanque de interés del proyecto se
almacenarán aproximadamente 200,000 litros de este material (112,000 kg).
En el tanque de la estación de carburación 4,000 litros (2,240 kg)
En los cilindros portátiles se almacenará un máximo de 20,000 kg de gas LP
Totalizando un almacenamiento de aproximadamente 135,000 kg de gas LP.
h) tipo de reparaciones a sistemas, equipo, etc.;
Los equipos de la planta y de la estación de carburación requerirán de mantenimiento
preventivo de acuerdo con las recomendaciones de sus fabricantes; en el sitio también se
llevarán a cabo mantenimientos menores a los vehículos de distribución.
i) generación, manejo y descarga de aguas residuales (indicar el volumen estimado
de agua residual que se generará, señalando origen, empleo que se le dará,
volumen diario descargado, sitio de descarga);
El uso de agua en los servicios sanitarios generará 1.5 m3 día de aguas sanitarias, las
cuales se enviarán a una fosa séptica para su tratamiento, este proyecto de fosa séptica
también se incluyó en la manifestación de carácter estatal.
j) en caso de generar lodos, especificar origen, composición esperada, volumen
generado por mes, sitio de almacenamiento temporal y disposición final.
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La utilización de la fosa séptica generará lodos que se dispondrán con un servicio
especializado.
II.2.7 Otros insumos
II.2.7.1 Sustancias no peligrosas
Enlistar todas las sustancias no peligrosas, con su nombre común y técnico, su estado
físico, las cantidades que serán almacenadas y el consumo mensual de cada una de
ellas.
II.2.7.2 Sustancias peligrosas
Nombre comercial, Gas LP
Nombre técnico, Butano-propano
CAS (Chemical Abstract Service), 68476-85-7
Estado físico, Gas licuado
Tipo de envase, Tanque de acero
Etapa o proceso en que se emplea, Almacenamiento
Almacenamiento total máximo 135,000 kg
Cantidad de reporte, 50,000 kg
Características CRETIB E – I
IDLH NA
TLV NA
Destino o uso final, uso que se da al material sobrante. Ninguno
II.2.8 Descripción de las obras asociadas al proyecto
Las obras asociadas al tanque incluyen las instalaciones civiles de almacenamiento de
gas LP en cilindros, muelle de llenado, patio de maniobras, oficinas, taller, y fosa séptica,
así como las obras civiles requeridas para el tanque de almacenamiento de 250,000 l y
sus equipos asociados y las requeridas por la estación de carburación de gas LP.
II.2.9 Etapa de abandono del sitio
• Las actividades de rehabilitación o restitución del sitio.
Desmantelamiento del tanque, demolición de construcciones
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• Los posibles cambios en toda el área del proyecto como consecuencia del abandono.
Dependerá de las actividades a desarrollar en el predio posteriormente
• Los posibles usos que pueden darse al área (incluyendo infraestructura) cuando se
concluya el proyecto.
Urbano- industrial
• Las medidas compensatorias y de restitución del sitio.
No se requerirán
• Los procedimientos que se utilizarán para verificar que el sitio o la infraestructura
desmantelada no contienen elementos contaminantes.
No existe posibilidad por tratarse de almacenamiento de gas LP
• De ser el caso, el manejo y disposición que se efectuará de los residuos resultantes del
desmantelamiento o abandono del sitio.
Comercialización de chatarra y otros elementos aprovechables.
II.2.10 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones
a la atmósfera
En la etapa de instalación del tanque de gas LP, se generarán emisiones mínimas de
gases de soldadura y de solventes de la pintura utilizada, aguas residuales sanitarias por
los trabajadores que instalarán el tanque, así como residuos no peligrosos de material de
embalaje de equipos y accesorios, y residuos peligrosos de lubricantes, solventes y
pinturas y material impregnado de lubricantes, pinturas y solventes.
En la etapa de operación
Atmósfera Gases de combustión de los vehículos de reparto y
autotanques y eventualmente gas LP de pequeñas fugas o
disparo de las válvulas de seguridad
Agua Aguas sanitarias de servicios a trabajadores
Residuos sólidos
urbanos
Basura tipo doméstico de restos de alimentos, envolturas,
material de embalaje
Residuos peligrosos Residuos de lubricantes y material impregnado de labores
de mantenimiento
II.2.11Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos
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En el caso de las aguas sanitarias se contará con fosa séptica para su tratamiento.
La fosa séptica es un contenedor hermético diseñado y construido para recibir las aguas
de desecho de un inmueble, separar los desechos sólidos de los líquidos, suministrar una
digestión limitada a la materia orgánica retenida, almacenar los sólidos y permitir que el
líquido clarificado sea descargado para su posterior tratamiento y disposición.
Los elementos básicos de una fosa séptica son: el tanque séptico y el campo de
oxidación; en el primero se sedimentan los lodos y se estabiliza la materia orgánica
mediante la acción de bacterias anaerobias, en el segundo las aguas se oxidan y se
eliminan por infiltración en el suelo.
Tanque séptico
El tanque séptico es la unidad fundamental del sistema de fosa séptica ya que en este se
separa la parte sólida de las aguas servidas por un proceso de sedimentación simple;
además se realiza en su interior lo que se conoce como proceso séptico, que es la
estabilización de la materia orgánica por acción de las bacterias anaerobias,
convirtiéndola entonces en lodo inofensivo.
Para calcular la capacidad del tanque séptico se debe conocer el número de usuarios del
sistema, para este caso se tomará una población de 30 personas para la operación de la
bodega; luego se adopta un gasto de aguas servidas en términos de volumen por persona
y por día sugiriendo como una medida un gasto de 150 litros/persona/día y un periodo de
recepción de 24 horas, debiéndose tomar la proporción de esta en caso de no utilizar el
sistema el otro día. En este caso se tendrá una fosa séptica de 40.00 m3.
Caja de distribución.
Este implemento de la fosa séptica tiene por objeto distribuir el agua servida procedente
del tanque séptico proporcionalmente a cada uno de los ramales del campo de oxidación,
para lo cual se colocarán todas las tuberías de salida a la misma altura. Se recomienda
localizar la tubería de entrada a 5 cm del fondo de la caja y las tuberías de salida 1 cm del
mismo fondo. La forma que se adopte para la caja depende del terreno que se obtenga
para la oxidación y del número de salidas que se adopten.
El ancho de la caja no exhereda de 45 cm. y la distancia mínima de los ejes de la tuberías
de salida será 25 cm. Todas las cajas estarán provistas de una tapa liviana apropiada
para realizar limpieza.
La fosa séptica efectúa solamente un proceso preparatorio en la depuración de las aguas
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residuales, por lo tanto el efluente no posee las características físico-químicas ni
microbiológicas adecuadas para ser descargado directamente a un cuerpo receptor. Por
esta razón, es necesario proporcionar un tratamiento al afluente, con el propósito de
disminuir los riesgos de contaminación y de perjuicio a la salud.
Las aguas del afluente no contienen oxigeno disuelto (condición que requiere la flora
bacteriana anaeróbica para ejercer su acción desintegrante), pero si se favorece su
contacto con el aire, el oxígeno se absorbe rápidamente permitiendo la oxidación de los
sólidos disueltos, mejorando su calidad.
Las bacterias aerobias efectúan este proceso. La materia orgánica se mineraliza y en las
aguas oxidadas es menos probable que perduren los gérmenes patógenos. Es por tanto
recomendable, si se requiere aprovechar el proceso séptico, la oxidación del efluente.
Zanjas de infiltración
Se ha optado por proponer zanjas de infiltración, que recibe directamente el efluente de la
fosa séptica y está conformada por una serie de tuberías convenientemente localizadas.
Se ha hecho un análisis de las propiedades del suelo, como lo son: textura, estructura,
color y espesor de los estratos permeables.
La dimensión de las zanjas será de 0.60 x 12.00 x 2.00 m; teniendo una separación entre
ejes de 2.00 m entre cada zanja, con una pendiente de 0.30 %.
Tendrá en el fondo
Una capa de 50 cm de grava triturada con un grano de 30 mm.
Tubería de 100 mm (10 cm) de diámetro con perforaciones en toda su longitud.
Cubierta impermeable de polietileno.
Para ello, se pondrá una capa de 50 cm de grava, sobre esta se pondrá la tubería de PVC
con perforaciones, y se cubrirá con una capa de 5 cm de grava por encima de la tubería
cubriendo con la capa de impermeable de polietileno y finalmente se cubrirá la zanja con
tierra de banco compactada para aislar la zanja.
En el caso de la estación de carburación se contará con una fosa séptica adicional.
La vida útil de las zanjas de infiltración dependerá de la granulometría del suelo, de la
capacidad de infiltración, de la altura, de las variaciones del nivel freático y del correcto
funcionamiento y limpieza de la fosa.
Los residuos sólidos urbanos se integrarán para su disposición final con la basura de
Tuxtepec.
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Los residuos peligrosos se manejarán de acuerdo con la normatividad vigente.
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN
MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DE USO DEL SUELO
III.1. Planes de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET)
El Gobierno del Estado de Oaxaca no ha elaborado un Proyecto de Ordenamiento
Ecológico del Territorio Estatal, ni está considerado dentro de los convenios establecidos
por SEMARNAT.
III.2. Planes y programas de desarrollo urbano estatales, o en su caso, del centro de población. El terreno donde se va a desarrollar el proyecto se encuentra fuera del Plan Director de
Desarrollo Urbano del municipio de Tuxtepec, ya que corresponde a una zona rural,
originalmente dedicada a agricultura y, en los últimos años a depósito de residuos de los
ingenios de la zona, (cachaza); estos residuos consisten en un material marrón oscuro,
constituido por una mezcla de fibra de caña, sacarosa, coloides, coagulados, incluyendo
cera, fosfato de calcio y partículas de suelo.
La composición del residuo en cuestión es el siguiente:
40% de Materia orgánica
1.76% de Nitrógeno
3.0% de P205
0.42% de K2O
3.15% de CaO
1.07% de MgO
36.7% de CaO
El promovente obtuvo el cambio de uso de suelo del predio de interés, de rural agrícola a
industrial, de acuerdo con el Acta de Sesión Extraordinaria del Cabildo de Tuxtepec, del 5
de junio de 2010. (Copia del acta se adjunta en el anexo documental de este estudio.
III.3. Programas de recuperación y restablecimiento de las zonas de restauración ecológica. El predio de interés no corresponde a una zona de restauración ecológica.
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III.4. Normas Oficiales Mexicanas que apliquen para el desarrollo del proyecto.
Las Normas Oficiales Mexicanas que aplican al proyecto incluyen:
NOM-001-SEMARNAT-1996 Norma Oficial Mexicana, que establece los límites
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en
aguas y bienes nacionales.
En este caso aplica ya que la descarga final de las aguas residuales de la instalación se
someterá a tratamiento mediante una fosa séptica, descargando finalmente el efluente
tratado en el campo de oxidación correspondiente, debiendo cumplir con las
concentraciones máximas permisibles para infiltración de aguas residuales tratadas en
suelo.
NOM-052-SEMARNAT-2005 Norma Oficial Mexicana, que establece las
características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los
residuos peligrosos.
La norma citada se aplica a la identificación de los residuos peligrosos que pudieran
generarse durante la operación y mantenimiento de la estación de gas LP., debiendo la
instalación contar con un almacén temporal de residuos peligrosos que cumpla con las
características establecidas en el Reglamento vigente.
NOM-053-SEMARNAT-1993 Norma Oficial Mexicana, que establece el procedimiento
para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente
La norma citada aplica a la identificación de los componentes tóxicos presentes en los
residuos peligrosos generados, corresponde su aplicación al laboratorio seleccionado
para la caracterización CRIT de los residuos.
NOM-054-SEMARNAT-1993 Norma Oficial Mexicana, que establece el procedimiento
para determinar la incompatibilidad entre dos o mas residuos considerados como
peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT 2005.
La norma citada aplica a la segregación de los residuos en el almacén temporal de
residuos peligrosos.
NOM-081-SEMARNAT-1994 Norma Oficial Mexicana que establece los límites
máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de
medición.
La aplicación de esta norma se refiere al nivel de ruido perimetral que se genere por la
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operación de la estación de gas LP.
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Norma Oficial Mexicana, Protección Ambiental -
Salud Ambiental - Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos - Clasificación y
especificaciones de manejo
Como ni la planta de almacenamiento ni la estación de carburación de gas LP contarán
con consultorio médico, no aplica esta norma.
Adicionalmente las instalaciones objeto de esta manifestación estarán cumpliendo con las
Normas Oficial Mexicana:
NOM-001-SEDG-1996, “Plantas de Almacenamiento para Gas L. P., Diseño y
Construcción”
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEDG-2004 “Estaciones de Gas L. P. para
carburación - Diseño y Construcción”,
A su vez el almacén de cilindros de gas LP que fue autorizado por el Gobierno de Oaxaca
cumple con la norma oficial mexicana:
NOM-002-SESH-2009 “Bodegas de distribución de gas LP. Diseño, construcción
operación y condiciones de seguridad”
III.5. Reglamentos específicos en la materia.
A nivel federal, le aplican al proyecto los reglamentos de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de:
Evaluación del Impacto Ambiental
En este caso, el artículo 5 fracción D apartado IV establece la necesidad de obtener la
autorización en materia de impacto ambiental:
Artículo 5o.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o
actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto
ambiental:
…………..
D) INDUSTRIA PETROLERA:
IV. Construcción de centros de almacenamiento o distribución de hidrocarburos que
prevean actividades altamente riesgosas;
……………….
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En base a lo anterior, adicionalmente aplican los artículos 9 a 28 y 35 a 54, que
establecen los requerimientos para los estudios de impacto ambiental, incluyendo el
estudio de riesgo.
La competencia federal en el proyecto se sustenta en los artículos 5 fracciones VI y X de
la LGEEPA, así como también aplican los artículos del Título I, Sección V referente a la
evaluación del impacto ambiental, así como el Título IV capítulo V referente a las
actividades altamente riesgosas, ya que por la cantidad de gas LP involucrada en el
proyecto de interés, se rebasa la cantidad de reporte para este material establecida en el
Acuerdo por el que las Secretarias de Gobernación y de Desarrollo Urbano y Ecología,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 fracción X y 146 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 27 Fracción XXXII y 37 Fracciones XVI y
XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expiden el Segundo Listado
de Actividades Altamente Riesgosas, en el cual se señala:
………………….
V. Cantidad de reporte: a partir de 50,000 Kg.
a) En el caso de las siguientes sustancias en estado gaseoso:
Gas L. P. comercial
……………….
Registro de emisiones y transferencia de contaminantes
Aplica al proyecto por las posibles emisiones accidentales de gas LP (propano-butano).
Adicionalmente le aplican:
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
Al respecto aplica el artículo 135 que establece:
Las descargas de aguas residuales de uso doméstico que no formen parte de un sistema
municipal de alcantarillado, se podrán llevar a cabo con sujeción a las Normas Oficiales
Mexicanas que al efecto se expidan y mediante aviso.
El cual se sustenta en el artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales cuyo texto es idéntico
al señalado.
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
Aplica en lo conducente a identificación y marcado de los contenedores utilizados para los
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residuos peligrosos, así como en las especificaciones de los vehículos de transporte,
tanto de los cilindros de gas LP como en los autotanques dedicados a este servicio.
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
En el caso del proyecto de interés aplican los artículos 35 a 47y 68 a 91 que definen los
requerimientos administrativos para el manejo de los residuos peligrosos, así como las
características físicas del almacén temporal de residuos peligrosos.
En relación con la competencia estatal le aplica:
Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca (Artículos 17 a 27, referentes a
Impacto Ambiental de competencia local), así como el Título IV, Capítulos II (Prevención
de la contaminación del aire), III (Prevención de la contaminación del agua), III
(prevención de la contaminación del suelo), IV (Actividades no altamente riesgosas) y V
(control de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores y contaminación visual).
De igual forma le aplican la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de
Oaxaca, la cual señala, en su artículo 72 la no necesidad de contratar servicios de agua
potable y alcantarillado:
Artículo 72.- Están obligados a contratar los servicios de agua potable, alcantarillado y el
de tratamiento de aguas residuales, en los lugares en que existan dichos servicios:
I.- Los propietarios o poseedores a cualquier título de predios edificados.
II.- Los propietarios o poseedores a cualquier título, de predios no edificados cuando
frente a los mismos existan instalaciones adecuadas para los servicios que sean
utilizados; y
III.- Los propietarios o poseedores de giros mercantiles o industriales o de cualquier otra
actividad que por su naturaleza estén obligados al uso de agua potable y alcantarillado.
En el caso del proyecto de interés no existen dichos servicios.
Finalmente le aplica el Reglamento para el Servicio de Limpia Pública del Municipio de
San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, que en su artículo 8 establece:
Artículo 8 Los establecimientos comerciales industriales, de servicios similares, deberán
sufragar los costos de recolección, transportación y confinamiento de sus residuos sólidos
en los lugares que determine la Dirección.
En caso de que dichos establecimientos contraten con la Dirección la prestación de los
servicios mencionados, deberán cubrir las tarifas que para el efecto establezca el
Ayuntamiento Municipal por conducto de la tesorería.
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III.6. Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas.
La zona de interés no corresponde ni se encuentra cercana a un Área Natural protegida a
nivel federal ni estatal.
III.7. Bandos y reglamentos municipales.
No existe reglamento municipal en materia ambiental
III.8. Zonas terrestres o hidrológicas prioritarias establecidas por la CONABIO.
La zona del proyecto se ubica en la Región Hidrológica Prioritaria No. 78 denominada
“Presa Miguel Alemán – Cerro de Oro” (figura III.1) de la cual se pueden destacar los
atributos siguientes:
Extensión: 4,299.36 Km2
Polígono: Latitud 18°43'12"- 18°03'00" N
Longitud 97°04'48"- 96°14'24" W
Recursos hídricos principales
Lénticos: Presas Cerro de Oro (Miguel de la Madrid Hurtado) y Temazcal (Miguel Alemán)
Lóticos: ríos Tonto, Usila, Petlapa y Sto. Domingo, arroyos de alta pendiente
Limnología básica:
Cerro de Oro: 22 mil ha y Temazcal: 47,800 ha. Ambas con 13,380 millones de m3 (están
unidas).
En los últimos años las presas se han transformado de oligotróficas a eutróficas, con
aumento en la liberación de nutrientes y estratificación térmica de sus aguas; temperatura
24-30 °C; oxígeno: 2-10 mg/l; agua alcalina moderadamente dura, con predominio de
bicarbonatos.
Geología/Edafología:
Se encuentra rodeada por las sierras de Zongolica, de Juárez y Tuxtepec y la vertiente del
Golfo. Pertenece a la cuenca del Papaloapan. Suelos tipo Vertisol, Feozem, Luvisol,
Rendzina, Acrisol y Cambisol.
Características varias:
Clima cálido húmedo y semicálido húmedo con lluvias abundantes lluvias en verano y
semicálido húmedo con lluvias en verano.
Temperatura media anual de 18-26 °C.
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Precipitación total anual de 1500-4500 mm.
Principales poblados: Temazcal, Cd. Alemán, Tuxtepec, San Lucas Ojitlán
Actividad económica principal:
Pesca, agricultura y recolección de barbasco
Indicadores de calidad de agua: eutrófica
Biodiversidad: tipos de vegetación: selva alta perennifolia y subperennifolia, selva
mediana subperennifolia, bosque de pino-encino, de encino-pino, de pino, bosque
mesófilo de montaña, acahuales y pastizal cultivado.
Diversidad de hábitats: reservorios, humedales, ríos, pantanos.
Comunidades de abundantes macrofitas acuáticas, helechos arborescentes, especies
exóticas y nativas de peces.
Endemismos de la palma Ops/andra gomezpompae, de crustáceos Neopa/aemon
nahuatlus, Stygoíhelphusa lopezbomienti, Disparithelphusa pecki, Procambarus
(Austrocambarus) oaxacae oaxacae, Pseudothelphusa granatensis y Alpheopsis stugicola
(habita en cuevas).
La especie de cicada Dloon spinulosum amenazada por explotación comercial.
Aumento en las poblaciones del pato buzo Pha/acrocorax oliváceas debido a las
condiciones creadas con el embalse.
Aspectos económicos: producción pesquera aproximada: 700 ton/año; explotación de 42
especies de peces, entre ellos: Oreochromis niloticus (tilapia), Pétenla splendlda
(tenguayaca), Ictalurus meridionalis (jolote), Clchlasoma salvlní (morro colorado),
Cyprinus carpió (carpa), bagres, camarones, jaibas, alacranes de agua y los crustáceos
Macrobrachium acanthochirus y Macrobrachium acanthurus', agricultura de subsistencia,
principalmente maíz. Hay generación de energía eléctrica, control de avenidas y agua
para riego en la cuenca baja del Papaloapan.
Problemática:
Modificación del entorno: El desmonte de la superficie circundante por actividad
humana origina aportes de sedimentos hacia el vaso de las presas, azolvándolas. La
acumulación y descomposición de la materia orgánica sumergida ha provocado la
eutroficación del sistema y la consiguiente proliferación de macrofitas acuáticas e insectos
dañinos para el hombre.
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Los ríos tributarios a las presas se caracterizan por su riqueza íctica, sin embargo, al
ser represadas sus aguas, se han visto mermadas las poblaciones de peces debido al
cambio de condiciones de lóticas a lénticas. Así, algunas especies de peces y crustáceos
que tienen hábitos reproductivos migratorios vieron afectado drásticamente su ciclo de
vida al no poder franquear la cortina de la presa.
Contaminación: por basura, aguas residuales domésticas, fertilizantes y pesticidas,
descargas termales por la hidroeléctrica.
Uso de recursos: ictiofauna nativa en riesgo (mojarra morro, bagre, jolote, tenguayaca).
Importante producción de especies introducidas de tilapia y carpa. Violación de vedas y
tallas mínimas. Agricultura de subsistencia en suelos poco aptos para su desarrollo. La
tala e inundación del vaso significaron una pérdida en la variedad de especies forestales
aprovechables que tienen valor de uso y valor de cambio para la cultura chinanteca, como
de especies importantes para la caza y la recolección.
Conservación: se requiere evaluar la importancia de los reservorios como refugio de
fauna silvestre, especialmente aves acuáticas; considerar la importancia de la producción
de especies nativas i/s. especies introducidas. No hay estudios recientes formales de las
comunidades de invertebrados y plancton, ni del comportamiento hidrológico de los
embalses y su influencia sobre la biota circundante y sus endemismos. Planeación de
alternativas o directrices productivas pesqueras.
Dada la naturaleza del proyecto, no afectará las condiciones de la región hidrológica
prioritaria donde se ubica.
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Figura III.1 Región Hidrológica Prioritaria No. 78
"Presa Miguel Alemán – Cerro de Oro"
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO
IV.1 Delimitación del área de estudio
El área de interés para el proyecto evaluado es estrictamente local (área del predio donde
se ubicará ya que no presenta directamente aspectos e impactos ambientales que afecten
el entorno de la misma, con excepción de las posibles afectaciones por accidentes
ambientales (incendios o explosiones) en las instalaciones de la gasera. En este caso, el
área de afectación será el entorno en un radio de alrededor de 4 km, área a ser
potencialmente afectada por un posible BLEVE del tanque de gas LP de 250,000 litros al
80% de llenado. La figura IV.1 presenta la zona de influencia de efectos negativos por
riesgos de explosiones potenciales.
IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental
IV.2.1 Aspectos abióticos
a) Clima
• Tipo de clima: describirlo según la clasificación de Köppen, modificada por E. García
(1981).
El sitio del proyecto posee un clima cálido húmedo con lluvias abundantes en verano,
clasificado por Enriqueta García como Am(w)(e)gw”, de acuerdo con los datos de la
estación meteorológica de S.J.B. Tuxtepec, del Servicio Meteorológico Nacional y con las
Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen para la República
Mexicana de Enriqueta García.
La característica fundamental de este clima es el ser cálido con lluvias de verano diez
veces más lluvias que el mes más seco del año, con temperatura máxima promedio en el
mes más cálido mayor de 30°C y con una temperatura mínima promedio en el más frío,
de 20°C. La oscilación promedio anual es de 10 a 14 °C, con lluvia invernal entre 5 y 10.2
% de la total anual.
De acuerdo con el índice de Lang, donde se relaciona la precipitación y la temperatura
anual, este se encuentra entre 66 a 80 mm/°C, clasificándose como húmedo. Por otra
parte, la precipitación media anual es de 2000 a 2500 mm, superando el valor de
evaporación total anual, el cual es de 1600 a 1800 mm; siendo el índice pluvial de
Thornthwaite de 20 a 40% característico de este tipo de climas húmedos, de acuerdo con
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los análisis del Servicio Meteorológico Nacional y del Instituto de Geografía de la UNAM.
Figura IV.1
Area de influencia (explosiones potenciales)
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• Fenómenos climatológicos (nortes, tormentas tropicales y huracanes, entre otros
eventos extremos).
La zona de interés presenta intensidades muy bajas de granizadas con una frecuencia
menor de 2 días por año, en referencia a los días con tormenta eléctrica, éstos son con
una intensidad
Por otra parte la frecuencia de inundaciones en la zona del proyecto, es alta de acuerdo
con el Atlas de Riesgos del Edo. de Oaxaca; debido a los efectos secundarios de lluvias
originadas por ciclones tropicales en verano y nortes en invierno (figura IV.2).
Figura IV.2
Riesgos de inundaciones en la zona
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• Temperatura (promedio mensual, anual y extremas).
La temperatura media anual reportada en la zona, por el Servicio Meteorológico Nacional
es de 25 °C, con una temperatura máxima promedio de 30 °C y una mínima promedio de
20 °C; los meses más cálido son abril y mayo, y los meses más fríos, diciembre, enero y
febrero. En general, la oscilación de la temperatura anual en la zona es de 10 °C,
presentándose variaciones menores en aquellos meses donde el contenido de vapor de
agua en la atmósfera es alto, lo que da un carácter marítimo al clima de la zona; éstas
variaciones van aumentando como consecuencia del acarreo de masas de aire
relativamente frescas sobre el área en cuestión, durante la temporada de los "nortes".
Se cuentan con registros de las temperaturas máximas y mínimas extremas anuales de
42.2 y 9 °C, respectivamente. Esta información se detalla en la tabla IV.1.
Tabla IV.1
Temperaturas en la zona
Mes Máxima Media Mínima
Ene 25 20.7 16.4
Feb 25.7 21.2 16.7
Mar 29.9 24.4 18.9
Abr 32.2 26.6 21
May 33.8 28.3 22.9
Jun 31.5 26.8 22.2
Jul 30.4 25.9 21.5
Ago 30.5 26 21.5
Sep 30 25.8 21.5
Oct 28.7 24.7 20.6
Nov 26.8 22.9 19
Dic 25.4 21.4 17.3
Anual 29.2 24.6 20.0
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• Evaporación (promedio mensual).
En el sitio de interés, la evaporación depende de la precipitación y la temperatura media
mensual, como tácitamente lo explica la relación de Thornthwaite, la cual reporta un valor
de 40 a 60%, definiendo a la zona como moderadamente húmeda.
Así, la mayor evaporación en la zona se presenta en los meses de junio, julio, agosto y
septiembre, alcanzando valores de hasta 410 mm; los meses con menor evaporación han
sido enero y febrero, de acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional.
La fluctuación mensual de este parámetro se muestra en la tabla IV.2.
Tabla IV.2
Evaporación mensual (mm)
Mes Evaporación media
Ene 64.6
Feb 70.5
Mar 125.5
Abr 148
May 154.5
Jun 126.4
Jul 127.9
Ago 122.5
Sep 109.3
Oct 87.3
Nov 65.2
Dic 60.5
Anual 1,262.2
• Vientos dominantes (dirección y velocidad).
El área de estudio por localizarse en su mayor parte en la planicie costera del Golfo, está
sujeta a la acción de los vientos alisios originados en el núcleo de alta presión de las
Bermudas Azores cuando se trasladan a 30-40°N, e inciden con una dirección dominante
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del este-sureste, produciendo el efecto de grandes precipitaciones y oscilaciones
térmicas.
La incidencia de estos vientos ocurre en el verano, de principios de junio a fines de
agosto, lo cual determina el primer máximo en la variación anual de la precipitación. La
velocidad promedio de los vientos es de 4 a 6 m/s y una intensidad media de 80 a 160
Watts/m2, de acuerdo con el Instituto de Geografía de la UNAM.
Al respecto, la figura IV.3 muestra la rosa de vientos correspondiente.
Figura IV.3
Rosa de vientos en la zona del Papaloapan
NE
E
SE
S
SW
W
NW
N
17%
35%
8%
20%
15%
4%
3%
4%
Otros vientos que tienen influencia en la región del Bajo Papaloapan son, los vientos del
sur, comúnmente llamados "suradas" que se presentan a partir del mes de abril y
terminan con la iniciación de las lluvias. En ocasiones duran más de 20 días en forma
continua, por ser vientos secos y calientes aumentan la evapotranspiración causando
daños a algunos cultivos.
Los llamados "nortes" que se presentan a partir del mes de octubre y terminan a fines de
marzo, llegan a adquirir velocidades huracanadas en la costa y aunque pierden velocidad
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al penetrar al interior de la cuenca del Papaloapan, causan daños a la agricultura.
• Precipitación pluvial (anual, mensual, máxima y mínima).
La precipitación total anual registrada en la zona del proyecto se distribuye en los meses
de junio a septiembre de acuerdo con los datos que se reportan en el Servicio
Meteorológico Nacional. Por otra parte el Instituto de Geografía de la UNAM, señala que
la magnitud de ocurrencia de la precipitación pluvial anual es mayor de 320 mm, siendo el
coeficiente de variación de la precipitación media anual de 25 a 30%.
De acuerdo con los datos consultados, en la zona del proyecto, los promedios de
precipitación total mensual varían de 26.5 a 32.6 mm para los meses de menor
precipitación - enero a abril -; y de 370. 1 a 482.6 mm en los meses de junio a septiembre,
registrados como los de mayor precipitación.
La tabla IV.3 presenta la precipitación pluvial media mensual y los días con lluvia
apreciable en la zona de acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional.
Tabla IV.3 Precipitación pluvial en la zona
Mes Precipitación promedio mensual (mm) Dias con lluvia apreciable
Enero 48.3 7.9
Febrero 38.9 6.2
Marzo 24.4 4.7
Abril 36 4.2
Mayo 112.3 7.7
Junio 405.2 17.2
Julio 423 21.1
Agosto 446.3 19.3
Septiembre 426.8 18.4
Octubre 206.4 13.7
Noviembre 88.4 10.4
Diciembre 61.8 8.1
Total anual 2,317.8 138.9
Por otra parte, la tabla IV.4 presenta las precipitaciones mensuales y diarias máximas
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Tabla IV.4
Precipitación máxima mensual y diaria
Mes Máxima mes Máxima día
Ene 111.5 58.5
Feb 98.4 57.5
Mar 67.8 61.1
Abr 81.2 40.2
May 240.4 100
Jun 1, 194.0 173.4
Jul 620.4 147.9
Ago 841.9 150
Sep 721.6 155
Oct 312.8 120.3
Nov 168.2 63.3
Dic 136.6 71.2
b) Geología y geomorfología (figura IV.4)
• Características litológicas del área:
De acuerdo a los datos geológicos que se reportaron durante la construcción de la Presa
Miguel Alemán en Temascal, las cordilleras que forman esta zona están formadas por una
serie de anticlinales y sinclinales constituidos por calizas y formaciones de lutitas y
areniscas del Cretácico; éstas últimas descansan estratigráficamente sobre las calizas.
Los anticlinales que forman cordilleras son calizas afectadas por fenómenos de disolución
kárstica y los sinclinales generalmente ocupados por valles son lutitas y areniscas
impermeables. Cubriendo discordantemente a las formaciones sedimentarias, de origen
marino, en las partes bajas y correspondiendo a un nivel de base de erosión y depósito
fluvial, existen sedimentos de origen continental, constituidos por materiales arcillosos
rojos con intercalaciones de cuerpos de arena y gravas alteradas denominadas "tierra
colorada" en la columna estratigráfica regional, perteneciente al Terciario tardío. Estos
aluviones han sufrido un proceso de lateritización profundo y son el producto de desgaste
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Figura IV.4
Geología regional
de las sierras metamórficas y sedimentarias de la cuenca alta que, con posterioridad a su
depósito han estado sujetas al proceso de intemperización residual.
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La tabla IV.5 resume la geología en la zona del proyecto.
La zona del proyecto pertenece parcialmente tanto a la provincia de la cuenca terciaria de
Veracruz, como a la provincia de plegamientos de rocas mesozoicas caracterizadas
fisiográficamente por la llanura costera del Golfo y la Sierra Madre Oriental.
En forma general, la gran parte del área estudiada está cubierta por material Reciente
encontrándose en la porción occidental desde Playa San Vicente hasta Tuxtepec, Oax.,
los pliegues frontales de la Sierra Madre constituidos por areniscas, lutitas y
conglomerados.
A nivel regional se distinguen seis unidades geomorfológicas superficiales:
Llanura aluvial.- Comprende la parte topográficamente más baja con elevaciones de 40
m.s.n.m. Esta llanura por sus condiciones de depósito registra variaciones en su
granulometría tanto en sentido horizontal como vertical. El drenaje de esta llanura es ralo,
poco integrado, condicionado por la escasez de pendiente y naturaleza permeable de
materiales.
Lomeríos de grava arcillosas y rocas areno-arcillosas.- Comprende la parte intermedia
entre la llanura y la montaña, localizándose en ellos S.J.B. Tuxtepec.
Las rocas areno-arcillosas formadas por capas de areniscas, margas y lutitas forman
lomeríos alargados y muestran un arreglo hidrográfico de tipo arborescente, con cauces
sinuosos de poca profundidad.
Rocas calcáreas.- Las estructuras que forman se encuentran plegadas y alargadas con
orientación NW-SE y elevaciones medias de 500 m.s.n.m. presentándose una
característica notable de abundantes cavidades de solución en donde no se definen
escurrimientos superficiales.
• Características geomorfológicas más importantes del predio, tales como: cerros, laderas
depresiones, etc
• Características del relieve:
La región del Papaloapan se encuentra en la cuenca de sedimentos clásticos del
Paleoceno Soyaltepec, localizada detrás de las sierras frontales, entre los ríos Tonto y
Santo Domingo, afluentes del Papaloapan.
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Tabla IV.5
Geología de la zona del proyecto
Edad Formación Características geológicas Características del suelo
Reciente Pleistoceno
Aluvial
Aluvión: Comprende los sedimentos distribuidos en la planicie, cauce y depresiones pantanosas; los que están constituidos por mezclas de limos arcillosos y arenas graduadas, arcillas arenosas y arcillas palustres. Que tienen estructura en capas y lentes poco uniformes. Espesor 40- 100 m.
Aluvión: Por condiciones de depósito, la cobertura es heterogénea y presenta tanto zonas permeables como impermeables. Las zonas permeables corresponden a áreas de cauce y las impermeables señalan en los pantanos.
Tierra colorada
Sedimentos gruesos continentales formados de mezclas de gravas de cuarzo, arenas ferruginosa de estructura subhorizontal y morfología de lomeríos. Espesor 35- 180 m.
Gravas arcillosas: Son de baja permeabilidad por la presencia de arcilla y ofrece retención del agua superficial. Algunas perforaciones han cortado pequeños horizontes arenosos que proporcionan caudales bajos.
Plioceno
Paraje solo
Horizonte arenoso con intercalaciones arcillosas; que no afloran pero que ha sido registrado por perforaciones a profundidades entre 25 y 100 m y con un espesor de hasta 555 m. Son materiales depositados en ambiente mixto.
Sedimentos arenosos: Es una unidad confinada por gravas arcillosas en su parte superior y sedimentos arcillosos en el inferior, constituyen los principales acuíferos de la zona.
Mioceno
Concep. Sup.
Encanto
Lomeríos (Norte de Tuxtepec) constituidos de arcilla fosilífera e intercalaciones de arena arcillosa. Son depósitos de plataforma cubiertas por gravas arcillosas. Espesor 400m.
Sedimentos arcillosos: Son impermeables y forman la frontera inferior de los acuíferos arenosos.
Paleoceno
Chicontepec Inferior
Velasco
Alternancia de areniscas, lutitas y margas en capas plegada con orientación NW-SE. Afloran formando lomeríos en contacto con rocas calizas.
Rocas arenosas arcillosas: Rocas rígidas de baja permeabilidad por la presencia de lutitas y grado de litificación.
Cretácico
Atoyac
Guzmantla
Maltrata
Montañas plegadas de comp. calcárea en estructura anticlinales orientadas NW-SE. Atoyac. Compacta arrecifal y estratificación gruesa con cavidades de disolución. Espesor 300 m Guzmantla. Estratificada y fracturada con cavidades. Esp. 700 m. Maltrata- Caliza arcillosa con estratos potentes.
Rocas calcáreas: La serie Atoyac y Guzmantla tienen condiciones de artesianismo por fracturación y carsticidad y la Maltrata es de menor permeabilidad que las dos anteriores.
Fuente: Recursos Naturales de la Cuenca del Papaloapan.
SARH Comisión del Papaloapan. México, D. F., 1977.
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La región del Papaloapan se encuentra en la cuenca de sedimentos clásticos del
Paleoceno Soyaltepec, localizada detrás de las sierras frontales, entre los ríos Tonto y
Santo Domingo, afluentes del Papaloapan. Esta cuenca queda comprendida dentro de la
provincia fisiográfica de la Sierra Madre Oriental, en la parte que se extiende entre las
Sierras de Sebastopol - Cólera, Camelia Roja, Temazcal, Cerro de Oro, Paso Nacional y
Vista Hermosa.
Esta cuenca queda comprendida dentro de la provincia fisiográfica de la Sierra Madre
Oriental, en la parte que se extiende entre las Sierras de Sebastopol - Cólera, Camelia
Roja, Temazcal, Cerro de Oro, Paso Nacional y Vista Hermosa.
Estas sierras no estructurales están constituidas en su mayor parte por calizas del
cretácico con plegamientos y anticlinales bien alineados, existen depósitos y acarreos del
pleistoceno de tipo continental, acumulaciones de 50 metros de espesor, que forman
lomas bajas de pendiente suave, constituidas principalmente por arcillas y arenas,
abundante en grava cuarzosa o en forma de cantos rodados, que son productos de la
erosión de las rocas metamórficas de la Sierra Madre Oriental.
Las cordilleras que forman la serranía tienen una orientación general NW- SE, formadas
por una serie de anticlinales y sinclinales constituidas por calizas y formaciones de lutitas
y areniscas del Cretácico; éstas últimas descansan estratigráficamente sobre las calizas.
Las anticlinales que forman cordilleras son de caliza afectadas por fenómenos de
disolución cárstica y las sinclinales generalmente ocupadas por valles son lutitas y
areniscas impermeables
• Presencia de fallas y fracturamientos en el predio o área de estudio
En el predio de interés no se presentan fallas o fracturas, sin embargo San Juan Bautista
Tuxtepec presenta a nivel regional diversas fallas de importancia, las cuales se señalan
en la Figura IV.5.
• Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamiento, derrumbes, inundaciones, otros
movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica.
En base al Atlas de Riesgo la zona de Tuxtepec está clasificada como de alta sismicidad.
La figura IV.6 presenta los macrosismos en la zona de interés y la figura IV.7 presenta los
niveles de sismicidad en Oaxaca.
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Figura IV.5
Fallas existentes en la zona
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Figura IV.6
Macrosismos en la zona
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Figura IV.7
Niveles de sismicidad en el Edo. de Oaxaca
c) Suelos (figura IV.8)
En los extensos terrenos que conforman la Planicie Costera del Veracruz, marginal a la
Sierra Oriental de Oaxaca, predominan los suelos de origen aluvial y en la franja costera
los de influencia litoral.
La mayor parte de los suelos de la región descansan sobre rocas calizas y sobre
sedimentos aluviales, formados principalmente por gravas cuarzosas. También se
encuentran suelos formados por las constantes depositaciones originadas por los ríos
Tonto y Santo Domingo.
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Figura IV.8
Edafología regional
En el distrito de Tuxtepec existen seis tipos de suelo, de acuerdo a la clasificación
FAO/UNESCO, los cuales se describen en la tabla IV.6.
A nivel microubicación, el sitio de interés cuenta con un tipo de suelo conocido como
Luvisol crómico y con un tipo de subsuelo Regosol éutrico. Son suelos derivados a partir
de materiales inconsolidados, que tienen un horizonte B argílico de color café o rojo muy
fuerte, carecen de propiedades vérticas y férricas, horizonte E álbico, horizonte cálcico,
concentraciones de cal pulverulenta suave, plintita dentro de los primeros 125 cm de
profundidad y propiedades hidromórficas dentro de los primeros 50 cm.
Los suelos son de fertilidad media, susceptibles a la erosión y con una topografía
accidentada.
La tabla IV.7 presenta las características de los suelos de la zona
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Tabla IV.6
Suelos en el distrito de Tuxtepec
Tipo de suelo Símbolo Usos
Cambisol eútrico
Presenta el problema de espesor,
pedregosidad, topografía accidentada y
erosionabilidad.
Be
El uso más apropiado es el forestal y pastizales; bajo
un manejo adecuado es posible establecer café y
frutales.
Acrisol órtico
Tienen baja fertilidad, acidez acentuada,
topografía inadez acentuada, exceso de
humedad en la época lluviosa y son
fácilmente erosionables.
Ao
El uso más apropiado es de pastizales, aunque en
zonas con topografía más o menos plana bajo un
manejo adecuado, también se pueden emplear para el
cultivo de maíz, caña de azúcar, arroz, café, piña,
frutales y hule.
Litosoles
Los factores limitantes de estos suelos son
su espesor muy delgado, pedregosidad,
rocosidad, topografía accidentada y gran
erosionabilidad
I
El uso más adecuado es el silvícola y ocasionalmente
pastizales y frutales, siendo necesario para éstos
últimos abrir cajetes.
Luvisol vértico y crómico
Poseen fertilidad media, topografía
inadecuada y gran susceptibilidad a la
erosión
Lc, Lo
En zonas de topografía accidentada, el uso más
apropiado es el silvícola y de pastizales. Bajo manejo
adecuado también se pueden emplear para café y
frutales. Si éstos suelos se localizan en zonas más o
menos planas, es posible establecer en ellos
numerosos cultivos agrícolas siendo necesario tener
cuidado con la erosión de los
mismos.
Vertisol pélico
Son sumamente arcillosos, muy duros en
seco, muy plásticos y muy pegajosos en
humedad, difíciles de labrar y de drenaje
interno lento.
Vp
Bajo manejo adecuado y con riego son apropiados
para una gran diversidad de cultivos agrícolas, pastos
y frutales.
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Tabla IV.7
Características de los suelos de la zona
Luvisol crómico
Horizonte A1 B1 B21t B22t
Profundidad (cm) 0-10 10-34 34-52 52-84
Textura:
% de arcilla 10 36 40 38
% de limo 36 28 24 28
% de arena 54 36 36 34
Clasificación textural Ma Mr R Mr
Color en húmedo 10YR 4/4 7.5YR 4/6 7.5YR 5/6 7.5YR 5/8
Cond. Eléctrica (mmhos/cm) <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
pH en agua relación 1:1 4.7 4.7 4.8 4.8
% de materia orgánica 2.8 1.0 0.5 0.1
CICT (me/100 g) 7.0 15.5 18.3 14.8
Cationes intercambiables:
Potasio (meq/100 g) 0.2 0.1 0.1 0.1
Calcio (meq/100 g) 1.9 0.9 1.3 1.3
Magnesio (meq/100 g) 1.2 0.9 0.9 0.8
Sodio (meq/100 g) 0.4 0.6 0.6 0.5
% de saturación de bases >50 <50 <50 <50
% de saturación de sodio <15 <15 <15 <15
Fósforo (ppm) 2.1 0.8 0.6 -
Regosol eútrico
Horizonte A1 C1
Profundidad (cm) 0-14 14-33
Textura:
% de arcilla 10 8
% de limo 18 16
% de arena 72 76
Clasificación textural Ma Ma
Color en húmedo 10YR 4/4 10YR 4/6
Cond. eléctrica (mmhos/cm) <2.0 <2.0
pH en agua relación 1:1 6.8 6.7
% de materia orgánica 1.7 0.2
CICT (meq/100 g) 9.0 7.5
Cationes intercambiables:
Potasio (meq/100 g) 0.23 0.10
Calcio (meq/100 g) 5.0 3.8
Magnesio (meq/100 g) 1.20 0.75
Sodio (meq/100 g) 0.03 0.03
% de saturación de bases 71.8 62.4
% de saturación de sodio <15 <15
Fósforo (ppm) 36.34 8.46
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d) Hidrología superficial y subterránea
• Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio.
• Hidrología superficial (Figura IV.9)
La zona del proyecto se localiza en la Región Hidrológica No. 28 conocida como la
cuenca del Papaloapan, una de las más importantes del país.
La cuenca del Papaloapan está localizada en la porción central de la vertiente oriental de
la República Mexicana y su límite es el área cuyo drenaje fluvial descarga en forma
natural al Golfo de México, a través de la laguna y barra de Alvarado. Los principales
afluentes del río Papaloapan son los ríos Tonto, Santo Domingo, San Evangelista y
Tesechoacán.
La región hidrológica (RH-28) Papaloapan está integrada por las cuencas (A), Río
Papaloapan y (B), Río Jamapa. La región colinda al norte con la región del río Nautla, al
este con el Golfo de México y la cuenca del río Coatzacoalcos, al sur con la cuenca del río
Alto Verde y al oeste con la cuenca del río Atoyac. La zona de interés se ubica en la
cuenca del río Papaloapan (A), la cual se subdivide en tres subcuencas (La Cañada,
Medio Papaloapan y Bajo Papaloapan. EL área de interés se ubica en la subcuenca
Medio Papaloapan. (Figura IV.10).
El río Papaloapan nace en la sierra de Ixtlán y desemboca en el Golfo de México. La
profundidad promedio del río es de seis metros y más de 40 m de ancho. El río
Papaloapan presenta un volumen medio anual de 21, 647 millones de m³, un gasto medio
anual de 685 m³/s, un gasto máximo de 6,850 m³/s y un gasto mínimo de 27 m³/s.
El río Valle Nacional constituye el límite suroeste de la Cuenca del Papaloapan. Nace en
las estribaciones de la sierra de Juárez, tiene como afluente principal en su margen
derecha, al río San Cristobal, que se une a 10 Km, aguas abajo de la población Valle
Nacional. De dicha población hacia su desembocadura, recorre 40 Km, aproximadamente,
para unirse con el río Santo Domingo y formar el Papaloapan. Su cauce inicial tiene una
dirección suroeste- noreste, para después cambiar hacia el norte, cuando recibe las
aguas del San Cristóbal, dirección que conserva hasta unirse con el Santo Domingo.
Tiene una longitud aproximada de 60 Km y un escurrimiento probable de 2, 536 mm3/año.
El río Santo Domingo se forma por la unión del río Salado y el río Grande. El río Salado
drena la cañada Poblano- Oaxaqueña y la Alta Mixteca, tiene la subcuenca más árida y
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desforestada del sistema, produciendo por esta razón más del 60% de los azolves que
llegan al río Papaloapan. En Quiotepec, se une al río Grande que sirve de drenaje a la
Figura IV.9
Hidrología regional superficial
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Figura IV.10
Hidrografía de la cuenca del Papaloapan
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sierra de Juárez y las estribaciones de la sierra de Oaxaca. El río Santo Domingo, drena
en su recorrido al cañón del mismo nombre, constituyéndose aguas abajo en el cauce
principal del río Papaloapan. El área de la cuenca hasta la estación Cantón, Oax., es de
14, 037. 37 Km2 y tiene un escurrimiento anual de 4, 849 mm3.
El río Papaloapan recibe este nombre a partir de la unión de los ríos Santo Domingo y
Valle Nacional.
• Embalses y cuerpos de agua (presas, ríos, arroyos, lagos, lagunas, sistemas lagunares,
etc.), existentes en el predio del proyecto o que se localicen en su área de influencia.
La zona de interés se encuentra relativamente alejada de las dos grandes presas
existentes en la región, la Presa Miguel Alemán y la Presa Miguel de la Madrid.
Las distancias del área del proyecto a estos embalses son 40 y 18 km respectivamente.
La presa Presidente Alemán consta de una cortina de 76 m de altura y una capacidad
total es de 8,119 Mm3, la presa Miguel de la Madrid tiene una cortina de 70 m de altura y
una capacidad total de 1,250 Mm3.• Análisis de la calidad del agua.
De acuerdo con información de la C.N.A. las características químicas básicas del agua del
Río Papaloapan se presentan en la tabla IV.8
Tabla IV.8
Características químicas del agua del río Papaloapan
Parámetro Concentración
Ca 28 (ppm) Mg 7 (ppm) Na 10.8 (ppm) K 0.4 (ppm)
Dureza 99 (ppm) RAS 0.47 pH 8.0
CE 0.21 (mmhos/cm)
HCO3 122.0 (ppm) Cl 14.2 (ppm)
Total de sólidos disueltos 182 (ppm)
Calidad del agua para riego Baja salinidad y bajo sodio
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• Hidrología subterránea (figura IV.11)
El acuífero Tuxtepec está alojado en los aluviones, que tienen espesores cercanos a los
100 m y en las arenas y conglomerados de edad del Mioceno, cuyos espesores son
mayores, pero de menor permeabilidad.
La recarga la recibe de la precipitación que ocurre en su superficie, de la que se transmite
horizontalmente proveniente de las elevaciones de las sierras y principalmente de los
lomeríos, no así de las corrientes superficiales, puesto que el acuífero es drenado por
ellas.
En el acuífero afloran rocas sedimentarias marinas, continentales e ígneas. Las
sedimentarias están representadas por calizas, lutitas, areniscas de edad del Cretácico y
conforman las elevaciones que definen las sierras de la región donde se ubica el acuífero;
aunque las que lo limitan están constituidas por afloramientos de calizas de edad Aptiano-
Albiano, Existiendo también lomeríos constituidos por arenas finas a medias, gravas y
conglomerados, de litología cuarzosa. La planicie está conformada por limos, arenas y
gravas, depositadas principalmente en las márgenes de las corrientes superficiales y en
los cauces abandonados y constituyen los depósitos de aluvión.
• Localización del recurso; profundidad y dirección; usos principales y calidad del agua
(sólo en el caso de que se prevean afectaciones directas o indirectas en alguna de las
etapas del proyecto al cuerpo de agua subterráneo).
El acuífero principal está alojado en los materiales granulares del Terciario (arenas y
conglomerados de edad del Mioceno) y en los aluviones del Cuaternario, con espesores
promedio de 100 m, a profundidad las condiciones de permeabilidad disminuyen.
Estos materiales se localizan hacia las partes planas de la región geohidrológica. Hacia el
poniente, en donde prevalecen los niveles topográficos más altos, se encuentran rocas
del Mesozoico o más viejas generalmente con menor capacidad acuífera, a excepción de
las calizas y dolomías Cretácicas del Albiano – Cenomaniano (Kace Ca-Do) las que como
se ha comentado, se encuentran limitadas lateralmente por estructuras geológicas (fallas)
que impiden su continuidad hidráulica, adicionalmente, en la vertical las calizas se
encuentran empaquetadas por secuencias de carácter arcilloso (Ks Cz-Lu) que no
permiten una recarga vertical directa.
La mayor componente de recarga principal de los acuíferos granulares es generada de la
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precipitación que se da en la porción en donde aflora estos materiales, principalmente en
Figura IV.11
Acuífero Tuxtepec
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la zona de lomeríos; otra proviene de las elevaciones de las sierras y se transmite
horizontalmente. El acuífero es drenado por las corrientes superficiales.
Localmente, en el área de Tuxtepec – Loma Bonita, se presentan estos lomeríos que
captan agua de lluvia y que alimentan al acuífero regional que descargan hacia las
corrientes principales.
Las extracciones que se realizan en la zona se dedican básicamente a abastecimiento
urbano y riego agrícola existiendo también extracciones para uso industrial.
De acuerdo con la CNA existe disponibilidad del acuífero para mayores extracciones
(77,072,507 m3/año).
IV.2.2 Aspectos bióticos
a) Vegetación terrestre
En la actualidad, tan sólo el 50% aproximadamente del área de estudio localizada entre
los paralelos 18° 02' y 18° 07' de latitud norte y los meridianos 96° 07' y 96° 25' de
longitud W, se encuentran cultivados, el resto se encuentra ocupado por vegetación
natural, encontrándose así, los siguientes: selva alta perennifolia, selva alta subcaducifolia
y vegetación riparia en los márgenes de los ríos.
En la zona del proyecto, la vegetación originaria ha sido sustituida por diversos cultivos, y
en el predio de interés, la agricultura ha cedido lugar para utilizarlo para depositar
residuos de los ingenios de la zona.
La figura IV.12 corresponde a una fotografía satelital del área del proyecto y sus
alrededores donde se puede observar la vegetación actualmente existente.
Por lo que corresponde al municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, se encuentra dentro
de la Provincia Florística de la Costa del Golfo de México, donde el tipo de vegetación
más abundante es el Bosque Tropical Perennifolio o Selva Alta Perennifolia; es el más
exuberante ya que corresponde al del clima en el cual ni la falta de agua ni la de calor
constituyen factores limitantes del desarrollo de las plantas a lo largo de todo el año.
También, se distinguen comunidades de palmas homogéneas (Palmares), cercanos a los
arroyos que atraviesan los lomeríos, en donde predominan 3 especies de palmas; Attalea
butyracea, Acrocomia aculeata y Sabal mexicana.
La flora del municipio consta de especies como el ámate, higo, guapinol, aguacatillo,
roble, cedro, lináloe, palma, Ceiba, hormiguillo y pastizales.
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Figura IV.12
Vegetación en la zona del proyecto
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97
b) Fauna
Las condiciones climáticas que prevalecen en la cuenca del Papaloapan, región donde se
localiza el sitio de interés, hacen que la fauna sea muy variada, quizá la más rica que en
cualquier otra cuenca o área geográfica de superficie similar de México. El mosaico de
hábitats que presenta, ha hecho que la especialización a diferentes niveles sea grande,
encontrando que existe además un elevado número de formas endémicas.
La fauna del municipio, en las zonas cercanas a la mancha urbana de Tuxtepec, consta
de especies silvestres como el puerco espín, armadillo, mapache, venado, temazate,
venado cola blanca, zorra gris, aguililla y gavilán.
Sun embargo, es importante aclarar que a nivel de microubicación y dado que las
especies de fauna nativa en la zona han emigrado hacia habitats más alejados de las
actividades humanas, no se localizan especies en peligro de extinción o declaradas de
valor ecológico en la Cd. de Tuxtepec.
IV.2.3 Paisaje
El paisaje en la zona de interés ha sido modificado por el cambio de uso de suelo natural
a zonas de cultivo y la construcción de las carreteras federales 147 y 175.
Actualmente el paisaje corresponde básicamente a terrenos de cultivo y a algunas
construcciones habitacionales de los dueños de los predios.
La figura IV.13 presenta una visión general del paisaje actual de la zona.
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Figura IV.13
Aspectos del paisaje de la zona del proyecto
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IV.2.4 Medio socioeconómico
a) Demografía
• Dinámica de la población de las comunidades directa o indirectamente afectadas con el
proyecto.
• Estructura por sexo y edad
• Natalidad y mortalidad
La evolución de la población en Tuxtepec ha sido:
Año Población Tasa de crecimiento intercensal Densidad (hab/km2)
1980 61093 -- 97.72
1990 110136 6.07% 176.17
1995 127707 3.00% 204.28
2000 133913 0.95% 214.20
2005 144555 1.54% 231.23
La tabla IV.9 presenta la información demográfica adicional, en base al conteo 2005.
Tabla IV.9 Aspectos demográficos Mpio. Tuxtepec, Oax.
Población total, 2005 144,555
Población total hombres, 2005 69,223
Población total mujeres, 2005 75,332
Relación hombres-mujeres, 2005 91.9
% de población de 15 a 29 años, 2005 27.5
% de población de 15 a 29 años hombres, 2005 26.3
% de población de 15 a 29 años mujeres, 2005 28.6
% de población de 60 y más años, 2005 7.4
% de población de 60 y más años hombres 7.5
% de población de 60 y más años mujeres 7.2
Nacimientos, 2008 3,776
Nacimientos hombres, 2008 1,831
Nacimientos mujeres, 2008 1,945
Defunciones generales, 2008 710
Defunciones generales hombres, 2008 414
Defunciones generales mujeres, 2008 296
Tasa de mortalidad infantil, 2000 23.8
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100
• Población económicamente activa.
a) Población económicamente activa (por edad, sexo, estado civil, sectores de actividad).
b) Distribución porcentual de la población desocupada abierta por posición en el hogar.
c) Población económicamente inactiva.
La tabla IV.10 presenta los aspectos económicos del municipio en base al conteo 2005 y
censos del decenio 2000-2010.
Tabla IV.10
Aspectos económicos de Tuxtepec, Oax.
Población de 14 y más años, 2010 2,513,678
Población Económicamente Activa, 2010 1,470,394
Población Económicamente Activa Ocupada, 2010 1,429,157
Población Económicamente Activa Ocupada hombres, 2010 866,629
Población Económicamente Activa Ocupada mujeres, 2010 562,528
Población Económicamente Activa Desocupada, 2010 41,237
Población Económicamente Activa Desocupada hombres, 2010 26,889
Población Económicamente Activa Desocupada mujeres, 2010 14,348
Población No Económicamente Activa, 2010 1,043,284
PEA sector primario 2010 24.03%
PEA sector secundario 2010 21.75%
PEA sector terciario 2010 54.22%
b) Factores socioculturales
1) uso que se da a los recursos naturales del área de influencia del proyecto; así como a
las características del uso.
Las zonas aledañas al proyecto se dedican a agricultura, la cual no se verá afectada por
el proyecto.
2) nivel de aceptación del proyecto,
El municipio ve positivamente el proyecto como factor de desarrollo (incremento de
infraestructura para diversas actividades) así como por la creación de empleos.
3) valor que se le da a los espacios o sitios ubicados dentro de los terrenos dónde se
ubicará el proyecto y que los habitantes valoran al constituirse en puntos de reunión,
recreación o de aprovechamiento colectivo,
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101
El predio del proyecto se utiliza para depositar residuos de los ingenios de la zona no
teniendo interés específico para la población de Tuxtepec.
4) patrimonio histórico, en el cual se caracterizarán los monumentos histórico-artísticos y
arqueológicos que puedan ubicarse en su zona de influencia
No existe patrimonio histórico en la zona de influencia del proyecto.
IV.2.5 Diagnóstico ambiental
La zona del proyecto ha venido transformando su carácter rural agropecuario por urbano,
su ubicación a un lado del eje de comunicaciones representado por las carreteras 147 y
175 ha provocado el que sea el eje de crecimiento futuro de la zona urbana de Tuxtepec.
La vegetación natural del área de interés ha sido sustituida por diversos cultivos y,
concretamente en el predio del proyecto por almacenamiento de residuos de los ingenios
de la zona (cachazas).
Desde el punto de vista de la fauna silvestre, la actividad humana ha ido provocando la
migración de las especies de fauna silvestre hacia zonas menos afectadas por actividades
humanas.
El paisaje actual de la zona corresponde a predios de cultivo con presencia de palma y
otros arbustos, sin embargo, el predio del proyecto no presenta ningún interés paisajístico
al estar ocupado por los residuos de caña de los ingenios de la zona.
Por otra parte dadas las características específicas del proyecto, su construcción en una
bodega existente, así como su operación consistente únicamente en almacenamiento y
distribución de gas LP, tanto para autotanques de distribución domiciliaria como para
vehículos que utilizan gas LP como carburante, no incidirá en los recursos naturales de la
zona.
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102
V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
El impacto ambiental que un proyecto industrial puede originar en una zona dada,
depende, fundamentalmente, de la vocación del uso de suelo y del nivel de deterioro
original del área donde se ubique, así como del estado de desarrollo socioeconómico de
la zona de influencia del mismo, y por otra parte, de las características específicas del
proceso, equipo y materiales que utilice.
En el caso del proyecto de interés, su ubicación en una zona sub-urbana rural que se
aprovecha actualmente fundamentalmente para disposición de residuos de los ingenios
de la zona (cachazas), que ya ha sido clasificada y autorizada por las autoridades
municipales como de vocación industrial y que actualmente se encuentra en obras para la
construcción de la bodega, planta de almacenamiento y distribución de gas LP y estación
de carburación, permite esperar un impacto menor en el medio físico abiótico y biótico;
por otra parte, el impacto en el medio socioeconómico será minimizado, en general, dadas
las políticas de contratación local de una parte importante del personal a ocupar, tanto
durante la construcción como durante la operación del desarrollo, lo cual reducirá la
posible migración de grupos de trabajadores y la demanda de servicios asociado a ello.
Por otra parte la operación del proyecto no involucra la generación de emisiones al aire ni
descargas de aguas residuales excepto sanitarias, en el caso de los residuos peligrosos y
no peligrosos, su generación será mínima.
En el presente análisis se ha partido de un modelo de impacto ambiental generalizado, de
desarrollos industriales, el cual se ha adaptado a las características específicas del
desarrollo del proyecto de interés.
V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales
Por las características del proyecto y su ubicación, en el presente estudio se aplica una
metodología de identificación y evaluación de impactos basada en la interrelación entre
las diversas actividades del proyecto y los diversos componentes del medio.
Al respecto se consideran las actividades de las diversas etapas del proyecto, mismas
que se presentan en forma sintética en la tabla V.1
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103
Por otra parte, en base al diagnóstico del medio ambiente, se establecieron como factores
del mismo a ser considerados en los impactos potenciales, los factores que se presentan
en la tabla V.2.
Tabla V.1
Relación de las principales actividades del proyecto
Etapas Principales actividades Competencia
Preparación del sitio Compactación y nivelación Estatal
Construcción
Excavaciones
Cimentaciones
Estructuras
Colados y precolados
Levantamiento de muros mampostería
Acabados
Pavimentaciones
Estatal
Instalación de equipo y sistemas
Tanques de almacenamiento de gas LP y equipo asociado
Federal
Operación y mantenimiento
Recepción de gas LP
Almacenamiento de gas LP
Carga de cilindros portátiles de gas LP
Carga de autotanques (pipas) de gas LP
Carga de gas LP a vehículos que lo utilizan como combustible
Reparaciones menores de vehículos
Mantenimiento del equipo
Operación de fosa séptica
Federal
Abandono de sitio Desmantelamiento de equipos
Demoliciones
Restauración de suelo
Recuperación de vegetación
Federal - estatal
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104
Tabla V.2
Factores del medio considerados
MEDIO FACTOR DEL MEDIO ASPECTOS A CONSIDERAR
Físico Aire Calidad
Nivel de ruido
Agua subterránea Modificaciones a la infiltración
Consumo
Calidad
Agua superficial Modificaciones al drenaje natural
Consumo
Calidad
Suelo Pérdida
Calidad
Biótico Ecosistema Destrucción
Modificación
Socioeconómico Demografía Migración de personal
Infraestructura
urbana
Demanda de vivienda
Demanda de servicios municipales
Demanda de infraestructura urbana
Economía Empleo
Ingreso per cápita
Ingresos fiscales
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V.1.1 Indicadores de impacto
La identificación de los impactos ambientales se centró en tres grandes efectos
potenciales:
Consumo de recursos: Agua
Generación de residuos Descarga de aguas residuales
Depositación de residuos sólidos o
líquidos
Modificación de características del medio Pérdida de suelo
Presentación de riesgos ambientales
Explosiones
Incendios
Demanda de mano de obra
Demanda de servicios urbanos
V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto
Etapa de Preparación de Sitio y Construcción
Como se ha venido señalando, en esta etapa, las únicas actividades de competencia
federal son la colocación del tanque en sus bases, las instalaciones mecánicas y
eléctricas requeridas para conectar el tanque con el equipo requerido para la operación y
los detalles de pintura, colocación de extintores, entre otros, que complementan esta
instalación.
La figura V.1 presenta la relación de los impactos esperados en esta etapa en un
desarrollo industrial ubicado en una zona rural-industrial; en dicha figura se han destacado
los impactos potenciales que podría causar el proyecto de interés y que son,
fundamentalmente: emisión de contaminantes a la atmósfera por uso de motores de
combustión interna de la maquinaria de construcción y por las propias actividades de
instalación (gases de soldadura) así como la emisión de ruido por dicha maquinaria y los
trabajos de construcción; descarga de aguas servidas de los sanitarios del personal de la
obra, consumo de agua para uso del personal y la propia construcción; y disposición de
los residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) producto de la preparación del sitio y las
obras.
Adicionalmente modificación del paisaje natural al sustituirse un terreno dedicado a
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almacenar residuos por una instalación industrial.
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Figura V.1
Impactos asociados a la etapa de preparación de sitio y construcción
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Impacto a la atmósfera.
Como se mencionó en el capítulo de descripción del proyecto, la instalación del tanque
generará emisiones contaminantes a la atmósfera, tanto de gases de combustión
procedentes de los motores de la maquinaria a utilizar (grúa y máquinas de soldar) como
del proceso de soldadura..
Los valores esperados de estas emisiones generarán valores de concentración a nivel
piso por debajo de los valores establecidos en la Norma Mexicana de Calidad del Aire.
Impacto al medio acuático.
Como se señaló el único consumo de agua esperado durante esta etapa será de agua
potable para consumo de los trabajadores, así como agua para los sanitarios a ser
utilizados; estos impactos se consideraron dentro de la Manifestación de Impacto
Ambiental de competencia local, ya que afectan fundamentalmente recursos locales.
De acuerdo con lo señalado, el agua se obtendrá mediante su compra al municipio y
traslado al sitio en pipas.
Para la etapa de instalación del tanque se utilizarán los sanitarios de las instalaciones que
descargan a la fosa séptica.
Impactos en el suelo.
Como puede observarse en la figura V.1, los impactos negativos al suelo serán su pérdida
para actividades agrícolas y de disposición de residuos de ingenios, su posible
contaminación y pérdidas de opciones de su uso por la depositación de residuos sólidos
en él.
En cuanto a la disponibilidad del suelo como sustrato edáfico, y sus servicios vinculados
y/o asociados con otros componentes ambientales, serían afectados al reducirse su
disponibilidad, aunque no puestos en riesgo.
Regionalmente, la zona ha venido cambiado su vocación natural de actividades
agropecuarias a zonas en proceso de urbanización habitacional e industrial a lo largo del
trazo de las carreteras señaladas.
Por lo que toca al impacto negativo de los residuos sólidos generados en esta etapa
consistirán fundamentalmente de residuos de materiales de la instalación (empaques,
restos de soldadura, mermas de la instalación, etc.), los cuales son completamente
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inertes y cuya disposición se efectuará en los sitios que el municipio autorice para ello.
En el caso de residuos peligrosos procedentes del mantenimiento del equipo de
construcción, se contará con un almacén temporal de acuerdo al reglamento
Impacto a la biota.
No existirán afectaciones a la biota ya que actualmente el predio de interés no cuenta con
flora o fauna de ningún tipo y sobre él se está llevando a cabo la construcción, ya
aprobada localmente de una bodega de cilindros de gas LP:
Impactos socioeconómicos.
Los principales impactos socioeconómicos negativos esperados en esta etapa son, el
incremento inflacionario que la actividad económica originada por la construcción del
proyecto pudiese generar, así como el aumento en la demanda de servicios por la
migración originada por la creación de empleos.
Por lo que toca a un posible impacto inflacionario, la permanencia de la estabilidad de la
macroeconomía, hace esperar que no se presenten presiones inflacionarias importantes
durante su vigencia.
Adicionalmente, en el caso de los impactos por flujos migratorios y demanda de servicios,
dada la política de contratación local, se espera que ningún trabajador a contratar para
esta etapa será de procedencia externa al área del proyecto y por ello el impacto negativo
correspondiente será irrelevante.
Por otro parte, como impacto positivo cabe señalar que el número de empleos directos
que originará la construcción del proyecto representa una parte de la demanda potencial
de empleo en la zona.
Es importante anotar que, adicionalmente el proyecto representa una inversión del orden
de los veinticuatro millones de pesos (US$ 2,000,000.00), lo cual incidirá muy
favorablemente en la actividad económica de la zona y del país en general, así como en
un incremento en la captación de impuestos.
Etapa de operación.
La figura V.2 presenta los impactos potenciales que un desarrollo industrial ubicado en
zona rural-industrial, puede provocar por sus actividades operativas.
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Figura V.2
Impactos asociados a la etapa de operación y mantenimiento
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En el caso del presente proyecto, dadas sus características especificas, los impactos
negativos esperados son la disposición de aguas residuales tratadas provenientes de los
servicios sanitarios, la disposición de residuos sólidos de tipo municipal, y de residuos
industriales, y el incremento de la inflación por la activación económica que representa el
proyecto, la creación de empleos, y la demanda de servicios por inmigración propiciada
por la demanda de empleo.
Impactos a la atmósfera.
La operación y mantenimiento del proyecto no originará emisiones a la atmósfera ni por
combustión ni por el proceso de distribución del gas, con excepción de las emisiones
vehiculares de los transportes utilizados o disparos de válvulas de seguridad.
Impactos al medio acuático.
Por lo que toca al consumo de agua durante la operación del proyecto, se espera una
demanda de alrededor de 50-60 m3/mes.
El consumo anotado de agua, generará a su vez una descarga de aguas residuales de 45
m3/mes, la cual se enviará para su tratamiento a dos fosas sépticas que se construirán en
las instalaciones.
Impacto en el suelo.
En relación a la disposición de los residuos sólidos, como basura, procederán únicamente
de las áreas de almacén, oficinas y comedores de personal, por lo cual se integrarán sin
problema al sistema de recolección y disposición final existente en el municipio.
La recolección de estos residuos y su transportación hasta el sitio de disposición final se
llevará a cabo en transportes autorizados por el municipio.
La disposición final de estos residuos se llevará a cabo en el sitio utilizado por el municipio
para ello.
En el caso de residuos peligrosos procedentes del mantenimiento del equipo de
operación, se contará con un almacén temporal de acuerdo al reglamento y se manejarán
mediante proveedores de servicios, autorizados.
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Impacto en la biota.
Considerando que no existe flora ni fauna silvestres ni de ningún tipo en el predio del
proyecto no se tendrán impactos en la biota en ninguna etapa del mismo.
Impactos socioeconómicos.
La operación de la planta ejercerá un efecto positivo en la economía del municipio y del
estado, generando alrededor de 20 empleos directos en adición a los 48 generados pro la
operación de la bodega y que se reportaron en la Manifestación de competencia estatal,
lo que representa una parte de la demanda de empleo en el municipio, con la
consecuente derrama económica y generación de impuestos locales, estatales y
federales.
Por lo que toca al incremento en la demanda de servicios por el personal a contratar, la
contratación buscará ser local reduciendo al mínimo las contrataciones externas; al
respecto, en el caso de contratar trabajadores de otras zonas del estado, en general se
asentarán en Tuxtepec, la cual cuenta con una adecuada infraestructura de servicios, por
lo cual no se considera que se presentará una demanda excesiva de los mismos.
Respecto a un incremento en la presión inflacionaria por la activación económica
originada por la planta, su impacto no será significativo, resultando en un impacto positivo
para la reactivación económica de la región y del estado.
Finalmente, considerando que en los últimos años se ha presentado una reducción
importante del PIB, el incremento en la actividad económica esperado con esta planta
incidirá en un incremento del mismo, contribuyendo a la recuperación económica del país.
Etapa de abandono de la obra.
Como se señaló, no se considera esta etapa en un lapso menor de 20 años; al final de
este período probablemente se someterá la planta a un mantenimiento y modernización
para continuar operándola en condiciones adecuadas. En caso de que por razones de
restricciones futuras o de pérdida de mercado se tuviese que desmantelar la planta, las
instalaciones podrían utilizarse para otro proyecto industrial dada su ubicación. En
cualquier caso no se tendrían impactos por abandono por no presentarse este.
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V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación
V.1.3.1 Criterios
La tabla V.3 presenta el ejemplo de la matriz de identificación de impactos utilizada en
este estudio y, en forma detallada, las tablas V.4 a V.6 presentan la identificación de los
impactos ambientales del proyecto.
V.1.3.2 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada
Por otra parte, la tabla V.7 presenta la escala de evaluación de los impactos y las tablas
V.8 a V.10 presentan la evaluación de los impactos previamente identificados.
Evaluación del impacto ambiental.
Una vez identificados los diversos impactos que generará el proyecto en sus diversas
etapas, la evaluación individual y global de los mismos se presenta en base a una matriz
de cribado.
En esta metodología, los impactos se clasifican en primer lugar en forma cualitativa como
adversos (A) o benéficos (B) y, en segundo lugar, en forma semi-cuantitativa como
significativos (Mayúsculas) o no significativos (minúsculas)
Un impacto se evaluará como significativo o no significativo considerando su
reversibilidad, la magnitud espacial y temporal de la afectación provocada, el carácter
primario o secundario de la misma y la concatenación o no de efectos posteriores. En el
caso de la magnitud espacial del efecto, se considera si este puede tener alcances
locales, regionales o nacionales; a su vez la magnitud temporal considera si los efectos
son a corto, mediano o largo plazos y si su duración es en un lapso corto, mediano o
largo.
De las calificaciones establecidas en las tablas previas, se clasificaron los impactos en
base a la siguiente transformación:
Impacto integral: A, B o C No significativo
Impacto integral: D o E Significativo
En base a estos criterios, la tabla V.11 presenta la matriz de cribado resultante para el
proyecto de interés.
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Tabla V.3
Matriz de identificación de impactos (ejemplo)
Etapa
Actividad
Elemento
del medio
Aspecto ambiental*
M.C. C.R. G.R.
Preparación
de sitio
Despalme Aire Emisión
polvos
Agua Superficiales
Agua Subterránea
Suelo
Eliminación Residuos
de suelo
Flora Silvestre Eliminación Residuos
vegetación
Fauna Silvestre Migración
Socioeconómico Migración Demanda Diversos
* M.C. - Modificación de las características del factor del medio.
C.R. - Consumo de recursos naturales.
G.R. - Generación de residuos (aire, agua, suelo).
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Tabla V.4
Impactos ambientales del proyecto
Instalación de los tanques de gas LP
ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO
DEL MEDIO
ASPECTO AMBIENTAL*
M.C. C.R. G.R.
Construcción Instalación de los
tanques de gas LP
y equipo accesorio
Aire Emisión de
ruido
Emisión de
polvos y gases
soldadura
Suelo
Residuos no
peligrosos
Residuos
peligrosos
Socioeconómico Migración**
Creación de
empleo
Demanda
servicios**
Activación
** Sólo si se requiere de personal no local.
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Tabla V.5
Identificación de los impactos ambientales del proyecto
Operación y mantenimiento
ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO
DEL MEDIO
ASPECTO AMBIENTAL*
M.C. C.R. G.R.
Operación y
mantenimiento
Recepción de gas
LP
Aire Emisión de
ruido bombas
Suelo Residuos
peligrosos
Socioeconómico Migración**
Creación de
empleo
Demanda
servicios**
Activación
Almacenamiento
de gas LP
Entorno general Riesgos de
incendio y
explosión
Socioeconómico Migración**
Creación de
empleo
Demanda
servicios**
Activación
** Sólo si se requiere de personal no local.
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Tabla V.5 (continuación) Identificación de los impactos ambientales del proyecto
Operación y mantenimiento
ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO DEL MEDIO
ASPECTO AMBIENTAL*
M.C. C.R. G.R. Operación y
mantenimiento
Carga de cilindros
Aire Emisión de
ruido bombas
Suelo
Residuos no
peligrosos
Residuos
peligrosos
Entorno general Riesgos de
incendio y
explosión
Socioeconómico Migración**
Creación de
empleo
Demanda
servicios**
Activación
Carga de
autotanques y de
vehículos que
utilizan gas LP
como combustible
Aire Emisión de
ruido
Suelo
Residuos no
peligrosos
Residuos
peligrosos
Entorno general Riesgos de
incendio y
explosión
Socioeconómico Migración**
Creación de
empleo
Demanda
servicios**
Activación
** Sólo si se requiere de personal no local.
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Tabla V.5 (conclusión) Identificación de los impactos ambientales del proyecto
Operación y mantenimiento
ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO
DEL MEDIO
ASPECTO AMBIENTAL*
M.C. C.R. G.R.
Operación y
mantenimiento
Reparaciones
menores de
vehículos
Mantenimiento
equipos
Aire Generación de
ruido
Aguas
Superficiales o
subterráneas
Suelo Residuos no
peligrosos
Residuos
peligrosos
Socioeconómico Migración**
Creación de
empleo
Demanda
servicios**
Activación
Operación y
mantenimiento
Operación fosas
sépticas
Aire Emisión H2S y
olores
Aguas
Superficiales o
subterráneas
Mejora de
calidad
Suelo Residuos
peligrosos
Socioeconómico Migración**
Creación de
empleo
Demanda
servicios**
Activación
** Sólo si se requiere de personal no local.
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Tabla V.6
Identificación de los impactos ambientales del proyecto
Abandono de sitio
ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO
DEL MEDIO
ASPECTO AMBIENTAL*
M.C. C.R. G.R.
Operación y
mantenimiento
Desmantelamiento
de equipos
Aire Emisión ruido Emisión de
partículas y gases
Suelo Residuos no
peligrosos
Residuos peligrosos
Socioeconómico Migración**
Creación de
empleo
Demanda
servicios**
Activación
Demoliciones Aire Emisión ruido Emisión partículas
Suelo Residuos no
peligrosos
Residuos peligrosos
Socioeconómico Migración**
Creación de
empleo
Demanda
servicios**
Activación
** Sólo si se requiere de personal no local.
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Tabla V.6 (conclusión)
Identificación de los impactos ambientales del proyecto
Abandono de sitio
ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO
DEL MEDIO
ASPECTO AMBIENTAL*
M.C. C.R. G.R.
Operación y
mantenimiento
Restauración de
suelo
Aire Emisión de
partículas y gases
Suelo Suelo limpio Residuos no
peligrosos
Residuos peligrosos
Socioeconómico Migración**
Creación de
empleo
Demanda
servicios**
Activación
Recuperación de
la vegetación
Suelo Uso de
fertilizantes y
plaguicidas
Residuos no
peligrosos
Residuos peligrosos
Flora silvestre
terrestre
Introducción
especies
Fauna silvestre
terrestre
Migración al
predio
Socioeconómico Migración**
Creación de
empleo
Demanda
servicios**
Activación
** Sólo si se requiere de personal no local.
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Tabla V.7
Factores de calificación de impactos ambientales
DIMENSION FACTOR ESCALA
Extensión (espacio/tiempo) Area de afectación A B C D E
Local Micro-regional Regional Macro-regional Nacional
Duración A B C D E
Instantáneo Semi-temporal Temporal Semi-permanente Permanente
Orden de aparición A-B C
D-E
Directo Segundo orden Complejo
Plazo de presentación A B C D E
Inmediato Corto plazo Mediano plazo Largo plazo Muy largo plazo
Magnitud (importancia)
Intensidad A B C D E
Superficial Intermedio Importante Profundo Muy profundo
Acumulatividad A B-C D-E
No acumulable Acumulable Sinérgico
Recuperabilidad A-B C
D-E
Mitigable Parcialmente mitigable No mitigable
Persistencia A-B C
D-E
Reversible Parcialmente reversible Irreversible
Calificación integral Nivel de impacto Matriz de cribado
A No significativo a b
B Poco significativo a b
C Significativo A B
D Muy significativo A B
E Crítico A B A, a = impactos adversos B, b = impactos benéficos
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Tabla V.8
Evaluación de los impactos ambientales del proyecto
Instalación del tanque de gas LP
ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO DEL MEDIO
EVALUACION IMPACTO
IMPACTO E M I Construcción Instalación de los
tanques de gas LP
y equipo accesorio
Aire Emisión de
ruido
A A A
Emisión de
polvos y gases
soldadura
A A A
Suelo
Residuos no
peligrosos
A B B
Residuos
peligrosos
A B B
Socioeconómico Migración** E B C
Creación de
empleo
B A B
Demanda
servicios**
B A B
Activación E B B
** Sólo si se requiere de personal no local.
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Tabla V.9 Evaluación de los impactos ambientales del proyecto
Operación y mantenimiento
ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO
DEL MEDIO
EVALUACION IMPACTO
IMPACTO E M I
Operación y
mantenimiento
Recepción de gas
LP
Aire Emisión de
ruido bombas
A A A
Suelo Residuos
peligrosos
A B B
Socioeconómico Migración** E B C
Creación de
empleo
B A B
Demanda
servicios**
B A B
Activación E B B
Almacenamiento
de gas LP
Entorno general Riesgos de
incendio y
explosión
C D D
Socioeconómico Migración** E B C
Creación de
empleo
B A B
Demanda
servicios**
B A B
Activación E B B
** Sólo si se requiere de personal no local.
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Tabla V.9 (continuación) Evaluación de los impactos ambientales del proyecto
Operación y mantenimiento
ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO DEL MEDIO
EVALUACION IMPACTO
IMPACTO E M I Operación y
mantenimiento
Carga de cilindros
de gas LP
Aire Emisión de
ruido bombas
A A A
Suelo Residuos no
peligrosos
A B B
Residuos
peligrosos
A B B
Entorno general Riesgos de
incendio y
explosión
C C C
Socioeconómico Migración** E B C
Creación de
empleo
B A B
Demanda
servicios**
B A B
Activación E B B
Carga de
autotanques y
vehículos que
usan gas LP como
combustible
Aire Emisión de
ruido
A A A
Suelo
Residuos no
peligrosos
A B B
Residuos
peligrosos
A B B
Entorno general Riesgos de
incendio y
explosión
C C C
Socioeconómico Migración** E B C
Creación de
empleo
B A B
Demanda
servicios**
B A B
Activación E B B
** Sólo si se requiere de personal no local.
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Tabla V.9 (conclusión) Evaluación de los impactos ambientales del proyecto
Operación y mantenimiento
ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO
DEL MEDIO
EVALUACION IMPACTO
IMPACTO E M I
Operación y
mantenimiento
Reparaciones
menores de
vehículos
Mantenimiento
equipos
Aire Emisión de
ruido
A A A
Suelo Residuos no
peligrosos
A B B
Residuos
peligrosos
A B B
Socioeconómico Migración** E B C
Creación de
empleo
B A B
Demanda
servicios**
B A B
Activación E B B
Operación fosa
séptica
Aire Emisión H2S y
olores
A A A
Aguas
superficiales o
Subterráneas
Mejora de
calidad
A C C
Suelo Residuos no
peligrosos
A B B
Socioeconómico Migración** E B C
Creación de
empleo
B A B
Demanda
servicios**
B A B
Activación
E B B
** Sólo si se requiere de personal no local.
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Tabla V.10 Evaluación de los impactos ambientales del proyecto
Abandono de sitio
ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO
DEL MEDIO
EVALUACION IMPACTO
IMPACTO E M I
Abandono de
sitio
Desmantelamiento
de equipos
Aire Emisión ruido A A A
Emisión de
partículas y
gases
A A A
Suelo Residuos no
peligrosos
A B B
Residuos
peligrosos
A B B
Socioeconómico Migración** E B C
Creación de
empleo
B A B
Demanda
servicios**
B A B
Activación E B B
Demoliciones Aire Emisión ruido A A A
Emisión
partículas
A A A
Suelo Residuos no
peligrosos
A B B
Residuos
peligrosos
A B B
Socioeconómico Migración** E B C
Creación de
empleo
B A B
Demanda
servicios**
B A B
Activación E B B
** Sólo si se requiere de personal no local.
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Tabla V.10 (conclusión) Evaluación de los impactos ambientales del proyecto
Abandono de sitio
ETAPA ACTIVIDAD ELEMENTO DEL MEDIO
EVALUACION IMPACTO
IMPACTO E M I Abandono de
sitio
Restauración de
suelo
Aire Emisión de
partículas y
gases
A A A
Suelo Suelo limpio A B B
Residuos no
peligrosos
A B B
Residuos
peligrosos
A B B
Socioeconómico Migración** E B C
Creación de
empleo
B A B
Demanda
servicios**
B A B
Activación E B B
Recuperación de
la vegetación
Suelo Uso de
fertilizantes y
plaguicidas
A B
B
Residuos no
peligrosos
A B B
Residuos
peligrosos
A B B
Flora silvestre
terrestre
Introducción
especies
A C C
Fauna silvestre
terrestre
Migración al
predio
A C C
Socioeconómico Migración** E B C
Creación de empleo
B A B
Demanda servicios**
B A B
Activación E B B
** Sólo si se requiere de personal no local.
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Tabla V.11 Matriz de cribado
Clave:
A: impacto adverso significativo
a: impacto adverso no significativo
B: impacto benéfico significativo
b: impacto benéfico no significativo
/: impacto mitigable 1.-
Ca
lidad
de
l a
ire
2.-
Niv
el d
e r
uid
o a
mb
iente
3.-
Dis
pon
ibili
dad
de
ag
ua
4.-
Ca
lidad
de
l a
gu
a
5.-
Ca
lidad
de
l su
elo
8.-
De
mog
rafí
a
9.-
In
fra
estr
uctu
ra u
rba
na
10.-
Eco
no
mía
11.-
Se
gu
rida
d a
mb
ienta
l*
Instalación tanque gas LP y accesorios a a a a a a b
Recepción de gas LP a a a a b
Almacenamiento de gas LP a a a a b A
Carga de cilindros de gas LP a a a a b A
Carga de autotanques de gas LP a a a a b A
Reparaciones y mantenimiento de equipos a a a a b
Operación de fosa séptica a b a a a b
Desmantelamiento de equipos a a a a b
Demoliciones a a a a a b
Restauración de suelo a b a a b
Recuperación de vegetación a b a a b
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130
VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas
por componente ambiental
Habiendo descrito en el capitulo previo los impactos potenciales esperados por el
proyecto de construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de
gas LP con una tanque de 250,000 litros, en el presente capítulo se describirán las
medidas de mitigación propuestas para reducir los efectos negativos considerados.
En general, considerando las características del proyecto, la mayoría de las medidas de
mitigación serán la aplicación de la mejor tecnología disponible en la construcción y
operación de la planta.
Etapa de preparación del sitio y construcción.
Impactos a la atmósfera.
En el caso de las emisiones a la atmósfera producto de la operación del equipo de
montaje se buscará reducir su impacto aprovechando la dispersión natural, tratando, en lo
posible el operar dichos equipos bajo las mejores condiciones de difusión atmosférica;
adicionalmente se operarán dichos equipos en las condiciones óptimas de mantenimiento
y bajo las características operativas que permitan reducir las emisiones contaminantes.
Por lo que toca a las emisiones de gases de soldadura procedentes de las actividades de
instalación, se buscará minimizar su generación y con ello su impacto, llevando a cabo las
actividades de soldadura dentro de las técnicas que permitan su reducción.
Finalmente, en el caso de las emisiones de ruido, en general la operación diurna del
equipo reducirá las molestias a la población cercana, la cual se encuentra a una distancia
de aproximadamente 5 km, teniéndose por efecto de la distancia reducciones en los
niveles de ruido apreciables.
Impactos en el medio acuático.
El principal impacto potencial negativo, como ya se señaló, sería el consumo de agua por
el personal; al respecto se buscará optimizar su uso a fin de reducir al mínimo su
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consumo.
La disposición de las excretas y aguas servidas generadas en esta etapa se efectuará en
los sanitarios instalados enviando el agua residual a la fosa séptica que se está
instalando.
Impactos en el suelo.
Por lo que toca a la disposición de otros residuos sólidos, compuestos básicamente de
desperdicios de embalajes y mermas de materiales de la instalación, se transportarán
hasta el sitio que el municipio determine.
Los residuos peligrosos generados por el mantenimiento de los equipos de construcción
se almacenarán y manejarán de acuerdo con la normativa aplicable
Impactos en la biota.
Como se ha mencionado no se presentarán impactos en la biota ya que no existe flora ni
fauna silvestre en el predio de interés.
Impactos socioeconómicos.
Por lo que toca a la posible presión inflacionaria a generarse por el proyecto, es de
esperarse que no se afecte el mercado de materiales y equipos, razón por la cual no
deberá de presentarse una presión inflacionaria.
Por otra parte, la política de contratación local del personal de construcción, reducirá a un
nivel no significativo, las presiones demográficas sobre servicios. El personal foráneo de
supervisión y control, en número mínimo, una vez terminada la obra regresará a su lugar
de origen con lo cual desaparecerá el impacto sobre los servicios (alojamiento, transporte,
alimentación) que generaba su presencia
Etapa operativa.
Impactos a la atmósfera.
Como se mencionó, la operación sólo originará emisiones a la atmósfera por los
autotransportes utilizados, así como por esporádicos disparos de las válvulas de
seguridad, en ambos casos las emisiones no serán significativas.
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Impactos al medio acuático.
La planta utilizará un mínimo de agua para su operación, sólo para uso y consumo
humanos.
Para el tratamiento de la descarga de aguas residuales sanitarias se contará con una fosa
séptica que cumple con los requerimientos normativos establecidos en la norma NOM-
006-CNA-1997 Fosas sépticas prefabricadas-especificaciones y métodos de prueba.
Impactos en el suelo.
Se tendrá un control estricto sobre los residuos peligrosos generados durante la etapa
operativa del proyecto, los cuales se almacenarán en una caseta de almacenamiento
temporal. Dicha caseta cumplirá con las características establecidas en el Reglamento en
la materia. Posteriormente, se dispondrán mediante tratamiento térmico en hornos de la
industria cementera. Los residuos serán transportados y recibidos para su tratamiento
final por compañías especializadas acreditadas por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.
La mayoría de los residuos no peligrosos generados se dispondrán mediante reuso,
recuperación y reciclaje enviándose los que no sean reciclables al sitio municipal
autorizado.
Impactos en la biota
No son necesarias medidas de mitigación en esta etapa por no tenerse impactos en la
flora y fauna silvestre.
Impactos socioeconómicos.
El principal impacto negativo señalado, que sería la presión en los servicios por la
migración de trabajadores, será eliminado por las políticas de contratación local.
Accidentes ambientales.
Con objeto de poder atender los posibles accidentes ambientales consistentes en fugas
de gas LP, incendios o explosiones, se estructurarán brigadas para atención de incendios,
fugas o derrames.
Adicionalmente contará con el equipamiento exigido por la Norma NOM-001-SEDG-1996,
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“Plantas de almacenamiento para gas L. P. Diseño y construcción”
También se contará con un programa de mantenimiento preventivo en la organización, el
cual incluirá el mantenimiento de todos los equipos de la planta así como de sus
dispositivos de seguridad.
Para evitar posibles incendios o explosiones a consecuencia de la energía estática en
áreas donde se manejen productos inflamables y explosivos, se instalará un sistema de
tierras físicas.
Etapa de abandono de la obra.
Como se ha señalado en diversos puntos de este estudio, esta etapa no se presentará; en
el remoto caso que llegase a ser necesario el abandono de este establecimiento, el área
correspondiente se podría utilizar para otro establecimiento industrial o en su defecto
incorporarse a la zona urbana de Tuxtepec.
Evaluación global del impacto ambiental considerando la aplicación de las
medidas de prevención y mitigación señaladas.
Se considera, en general, que al aplicar las medidas de mitigación señaladas en los
incisos previos, el impacto ambiental negativo del proyecto será reducido quedando como
impactos específicos más importantes:
La figura VI.1 presenta la matriz de cribado modificada considerando las medidas de
prevención y mitigación ya señaladas.
VI.2 Impactos residuales
Los principales impactos residuales que quedan después de aplicar las medidas de
mitigación son:
Riesgos de accidentes ambientales (fugas, incendios o explosiones).
Al respecto se presenta en forma paralelo a este manifiesto el análisis de riesgo
correspondiente y, en su momento se presentará el Programa de Prevención de
Accidentes correspondiente.
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Figura VI.1
Matriz de cribado considerando las medidas de mitigación
Clave:
A: impacto adverso significativo
a: impacto adverso no significativo
B: impacto benéfico significativo
b: impacto benéfico no significativo
/: impacto mitigable 1.-
Calid
ad d
el aire
2.-
Niv
el de r
uid
o a
mbie
nte
3.-
Dis
ponib
ilidad d
e a
gua
4.-
Calid
ad d
el agua
5.-
Calid
ad d
el suelo
8.-
Dem
ogra
fía
9.-
Infr
aestr
uctu
ra u
rbana
10.-
Econom
ía
11.-
Seguridad a
mbie
nta
l*
10.-
Salu
d
11.-
Seguridad a
mbie
nta
l
Instalación tanque gas LP y accesorios a b
Recepción de gas LP b
Almacenamiento de gas LP b a
Carga de cilindros de gas LP b a
Carga de autotanques de gas LP b a
Reparaciones y mantenimiento de equipos b
Operación de fosa séptica b b
Desmantelamiento de equipos b
Demoliciones a b
Restauración de suelo a b b
Recuperación de vegetación b b
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VII PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS
VII.1 Pronóstico del escenario
De todo lo presentado previamente se puede proponer como escenario futuro, una vez
concluida y puesta en operación la planta objeto de este estudio:
La planta de almacenamiento y distribución de gas LP objeto de este análisis no originará
impactos ambientales significativos en las etapas de preparación de sitio, construcción,
operación, mantenimiento y abandono de sitio, con excepción del riesgo ambiental
representado por el almacenamiento y manejo del gas LP, siendo por otra parte un
proyecto generador de desarrollo al incrementar la infraestructura de servicios en la zona
y las fuentes de empleo de la zona.
Como se ha señalado no se generarán emisiones a la atmósfera, el consumo de agua,
exclusivamente para los servicios a personal no será significativo y la descarga de las
aguas sanitarias dispuestas mediante una fosa séptica no impactarán al medio.
El reuso de residuos no peligrosos, reducirá la generación de residuos y los residuos
peligrosos manejados en forma adecuada no afectarán el entorno de la planta.
Por otra parte, el abastecimiento de gas LP para carburación vehicular coadyuvará a
reducir las emisiones vehiculares en la zona.
Como conclusión de este escenario a futuro se puede señalar que el área a ser utilizada
dejará de ser rural suburbana para integrarse a futuro por el crecimiento de Tuxtepec,
debiéndose planear el uso de suelo para mantener una zona de amortiguamiento con
futuros desarrollos habitacionales en la zona del proyecto.
VII.2 Programa de vigilancia ambiental
Por las características operativas de la planta, se considera que el Programa de vigilancia
ambiental deberá de considerar el monitoreo de:
Generación de residuos peligrosos
Generación de residuos no peligrosos
Condiciones de seguridad de la planta
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VII.3 Conclusiones
El proyecto de interés representa una oportunidad importante de desarrollo para el Estado
de Oaxaca y en especial para el municipio de Tuxtepec, siendo el impacto ambiental
asociado no significativo.
Con la instalación de la planta motivo del presente estudio, se proyecta que la planta
genere cuando menos 20 empleos directos durante la operación. La política de
contratación será considerar, en primera instancia, a la población local. Lo anterior
generará una derrama económica muy importante en el Municipio de Tuxtepec.
La inversión que se realizará para el desarrollo de esta planta industrial es del orden de 2
millones de dólares americanos, por lo que la derrama económica será muy importante.
La operación de este proyecto coadyuvará al desarrollo de Tuxtepec al poner a
disposición de población, industria y comercios, infraestructura de abastecimiento de
combustibles (gas LP) requerido por ellos, así como a la reducción de emisiones
vehiculares por el uso de gas LP como combustible vehicular.