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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

UNIDAD TICOMÁN

INTEGRACIÓN DE INDICADORES A UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA ESTABLECER

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, EN EL “FRACCIONAMIENTO JARDINES DE TLAYACAPAN”

PERTENECIENTE AL ESTADO DE MORELOS

TRABAJO TERMINAL

Del Seminario de Titulación

”Diseño de un Sistema de Información Geográfica para un

Desarrollo Urbano Sustentable”

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

INGENIERO TOPÓGRAFO Y FOTOGRAMETRISTA

PRESENTA:

Arturo Ramírez González

Francisco Gutiérrez Trejo

José Isidro Sánchez López

ASESOR:

Ing. Francisco Javier Escamilla López.

Ing. Alma Nashely Nieto Santiago.

Ing. Ma. Elda Ordaz Ayala

México D. F., Mayo de 2013

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Dedicatorias I

Arturo

Con todo mi cariño para las personas que hicieron todo lo posible para que yo pudiera lograr esta meta. A ti que por tu trabajo y sacrificio me inspiras a ser una mejor persona en cada día de la vida, a ustedes por siempre mi agradecimiento. A mi Madre.

Francisco

Le dedico este trabajo que es simbólico en la culminación de mi carrera a mi madre Maribel Trejo Arana, que gracias a ella llegue hasta donde estoy, que siempre vio por mí antes que todo y espero que se sienta tan orgullosa de mí como yo de ella.

Gracias, en verdad muchas gracias por todo mamá, te amo.

Isidro

A mi esposa, padres y hermanas. Mi agradecimiento eterno.

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Agradecimientos II

Arturo

A mi madre por su apoyo en todo momento, a mis hermanos Roberto, Gustavo y Viridiana. A Nadia Paola por quererme y estar a mi lado. Un reconocimiento especial a Francisco e Isidro con quien tuve la oportunidad de ver cristalizado este trabajo.

A todos los amigos y maestros que me brindaron sus conocimientos a lo largo de la carrera estudiantil, principalmente al Ing. Héctor Benitez Cabral, que asesoro y compartió sus conocimientos en la aula de clases.

Francisco

Agradezco a mi madre que a lo largo de toda mi vida ha estado ahí para apoyarme, a mi padre que a pesar de estar distantes siempre pude contar con él.

Agradezco de igual forma a todos los profesores y de una manera muy especial al Ing. Francisco Javier Escamilla López, quien me brindo su amistad, compartió todos sus conocimientos y del cual nunca escuche un “no” como respuesta.

Por último agradezco a mis amigos, que cuando lo necesite estuvieron ahí para darme ánimos y el empujón que me hacía falta.

A todos, muchas gracias.

Isidro

A nuestra alma máter que nos permite forjar en sus aulas la ilusión, la razón y el ingenio del conocimiento noble. Agradecimiento (escuela) A los ingenieros que consolidaros en nuestra mente el criterio de superación como ingenieros topógrafos fotogrametristas. Agradecimiento (profesores)

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Tabla de contenido III

Dedicatoria……………..…………………………………….…………………………………… I

Agradecimiento……………..……………………………….……………………………………II

Tabla de contenido………………..…………...………….…………………………………….III

Relación de anexos……………..……………………….…………………………………….. IV

Siglario de términos……………………………………………………………………………. V

Resumen…………………………………………………………………………………………. VI

1. Introducción .............................................................................................................. 1

1.1 Sustentabilidad y desarrollo sustentable .................................................................. 1

1.2 Proyectos de desarrollo sustentable ......................................................................... 2

2. Antecedentes ............................................................................................................ 4

2.1 Tendencias generales de los fraccionamientos sustentables ................................... 4

2.1.1 Programa de Ciudades Sustentables (PCS) ........................................................................ 4

2.1.2 Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS) ......................................................... 5

2.1.3 Criterios e indicadores para desarrollos habitacionales sustentables ............................... 6

2.1.4 Observatorio Urbano Metropolitano de Cuernavaca ........................................................ 7

2.2 ¿Qué es un SIG? ..................................................................................................... 8

2.3 ¿Qué es un indicador? ............................................................................................. 9

2.4 Tlayacapan, Morelos ............................................................................................. 10

2.4.1 Medio físico ...................................................................................................................... 11

2.4.2 Accesibilidad ..................................................................................................................... 11

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2.5 Fraccionamiento “Jardines de Tlayacapan” ............................................................ 11

2.5.1 Ubicación Geográfica ....................................................................................................... 11

2.5.2 Problema .......................................................................................................................... 13

2.5.3 Justificación ...................................................................................................................... 13

3. Diseño del Proyecto ............................................................................................... 14

3.1 Desarrollo de los trabajos previos........................................................................... 14

3.2 Actualización de los trabajos .................................................................................. 19

3.2.1 Determinación y generación de indicadores (uso de suelo, energía, agua y vegetación)21

3.2.2 Integración de los indicadores a un SIG. .......................................................................... 24

4. Metodología ............................................................................................................ 27

5. Estrategias de Implementación ............................................................................. 28

6. Productos del Proyecto .......................................................................................... 31

6.1 Informe descriptivo por indicador ............................................................................ 31

6.1.1 Uso de suelo ..................................................................................................................... 31

6.1.2 Energía .............................................................................................................................. 35

6.1.3 Agua .................................................................................................................................. 38

6.1.4 Vegetación ........................................................................................................................ 42

7. Conclusiones y recomendaciones ........................................................................ 45

Conclusiones ................................................................................................................ 45

Recomendaciones........................................................................................................ 45

Glosario de términos ..................................................................................................... 47

Tablas de ilustraciones ................................................................................................. 50

Referencias .................................................................................................................... 51

ANEXOS ......................................................................................................................... 53

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Relación de anexos IV

TITULO ANEXO

Panorama sociodemográfico de México, Censo de población y vivienda 2010. Pág. 42 y 43. INEGI A

Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Tlayacapan, Morelos B

Plano: Manzanas y Calles “Fraccionamiento Jardines de Tlayacapan” C

Mapa general de infraestructura (en AutoCAD y ArcMap) D

Carta: Superficie cubierta por predios edificados E

Carta: Distribución de luminarias en vialidades del fraccionamiento F

Carta: Suministro de agua por lote G

Carta: Densidad de arboles en áreas de uso público H

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Siglario de términos V

SIGLAS TÉRMINO

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

CAD Computer Assited Design (Diseño Asistido por Computadora)

CNUAH Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

CONAVI Comisión Nacional de Vivienda

DUIS Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables

DWG Acrónimo de la palabra Drawing, formato de archivo vectorial CAD

FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo

FOVISSSTE Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

GPS Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global)

HABITAT Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMS Organización Mundial de la Salud

ONU Organización de las Naciones Unidas

PCS Programa de Ciudades sustentables

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

SE Secretaria de Economía

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social

SEMARNAT Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

CFE Comisión Federal de Electricidad

SHF Sociedad Hipotecaria Federal

SIG Sistema de Información Geográfica

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Resumen VI

El trabajo que se presenta, soluciona un tema de administración enfocado al manejo de los recursos naturales en un fraccionamiento residencial, con el uso de un programa para la administración de Información Geográfica que permite el adecuado análisis de datos estadísticos y geográficos.

Para el desarrollo del proyecto, se contó con la información cartográfica base del área de estudio generada en formato digital. En una primera etapa se realizó el trabajo de actualización cartográfica para su integración a una plataforma SIG. Posteriormente se integró la información estadística que ha de crear los diferentes indicadores que permiten elaborar un panorama del estado en el que se encuentra dicho fraccionamiento en términos de sustentabilidad.

La utilización y presentación de datos, permite evaluar sus condiciones actuales de sustentabilidad, con el objeto de crear conciencia en el beneficio del medio ambiente y de la calidad de vida de los habitantes del fraccionamiento y de los pueblos cercanos a éste.

En la etapa: productos del proyecto, se presenta un informe descriptivo por indicador de los datos y en el apartado de anexos se observan los diversos elementos cartográficos que se obtuvieron desde un SIG mostrando los resultados de una manera simple para su comprensión y entendimiento.

Finalmente se presentan las conclusiones encaminadas a la viabilidad que tiene introducir este tipo de proyectos en la administración de fraccionamientos residenciales, a la vez se expresan algunas recomendaciones a considerar en proveer datos de utilidad a un SIG de los trabajos actuales, como de sus futuras actualizaciones para un adecuado análisis en los resultados con tendencias sustentables.

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Abstract

The work presented, solves a management topic focused on the management of natural resources in a residential subdivision, with the use of a program of information system that allows the proper analysis of statistical and geographical data.

To develop the project, told the cartographic basis of the study area generated digitally. In the first stage of renovation work performed mapping for integration into GIS platform. Subsequently Complete statistical information has to create the different indicators to analyze a scenario in which the residential subdivision.

The use and presentation of data, to evaluate the current conditions of sustainability, with the aim of raising awareness on the benefit of the environment and quality of life of the inhabitants of the subdivision and nearby towns.

On the stage: project products, we present a descriptive report for indicator data and in the appendices section observed the various maps that were obtained from a GIS showing the results of a simple way for your comprehension and understanding.

Finally conclusions are presented aimed at feasibility has introduced this type of project in the administration of residential subdivisions, while some recommendations are expressed in providing useful data to a GIS of the current work, as its future updates for adequate analysis results with sustainable trends.

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1. Introducción

Establecer un momento en la historia del hombre que defina el comienzo del conocimiento y de las tendencias destinadas a preservar el entorno natural del planeta, es indagar sobre los orígenes de la vida: “la materia no desaparece sino que solamente sufre una gran cantidad de modificaciones” (Valverde, Meave, & Carabias, 2005). Desde entonces en que el hombre procuraba subsistir, hasta la época vigente; donde la innovación de estatutos, enseñanzas e intuiciones son orientados al uso racional y eficiente del medio ambiente.

Un proyecto encaminado a abordar este tipo de conocimientos, que contemple los cambios cotidianos del ecosistema evitando su alteración y la valoración del aprovechamiento de los recursos naturales que tiene a su alcance una población en un espacio geográfico definido, a efecto de modificar su infraestructura con fines de conservación, tiene como objetivo estudiar el denominado Desarrollo Sustentable.

1.1 Sustentabilidad y desarrollo sustentable

Cuando se decide abarcar temas destinados al desarrollo sustentable y la sustentabilidad, se parte de dos principios básicos: adaptación y conservación. Las especies (flora-fauna) han buscado adaptarse a su medio de forma intuitiva, “el medio en que se desenvuelve todo ser vivo es cambiante; las condiciones ambientales nunca son constantes. Se llama adaptación al proceso mediante el cual los seres vivos se ajustan a esos cambios a los que están sometidos” (Franciso, Grace, & Jorge, 1983). El hombre es una distinción de los procesos evolutivos de las especies, demuestra que la transformación y desarrollo del entorno debe adaptarse a sus necesidades para su supervivencia. La construcción de una casa para protegerse de agentes climáticos; la producción de alimentos de origen no sólo natural sino también a través de procesos químicos para un consumo masivo; la realización de caminos y medios de transporte eficientes; el desarrollo de mecanismos de comunicación y entretenimiento; son el ejemplo de algunos satisfactores del hombre para preservar la especie. Pero al interpretar una definición de conservación: “Proteger un ecosistema (suelo, aguas, fauna y flora) de agentes externos que ponen en peligro su equilibrio y pueden ocasionar erosión, contaminación y extinción de seres vivos” (Cuentame... INEGI). El hombre debe buscar alternativas racionales de adaptación más congruentes a este concepto.

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Es una realidad que en las cinco últimas décadas se aprecia un interés formal de algunas instituciones gubernamentales e investigadores del sector público o privado, por modificar el tipo de desarrollo y dotación de infraestructura que se ha conseguido hasta ahora. Es a inicios de los 70s cuando se establecen los primeros fundamentos científicos y políticos a nivel global, así, durante la primer Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo 1972 se concreta una primera percepción: el ecodesarrollo como un modelo para proteger y mejorar el medio ambiente por medio de la cooperación internacional. Posteriormente en 1987 se establece un primer informe analista plenamente enfocado a conservar el medio ambiente, conocido como: “Nuestro Futuro Común” o Informe Brundtland que serviría como preámbulo para la Segunda Cumbre de la Tierra, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Janeiro 1992; donde representantes de 178 países establecieron una firme visión futura hacia el progreso: el desarrollo sostenible o sustentable es la única estrategia a seguir para impulsar un desarrollo ambientalmente apropiado y de largo plazo. Siguiendo estos antecedentes una apreciación general de desarrollo sustentable es: conjunto de planes y proyectos establecidos para el uso, aprovechamiento, protección, mantenimiento y conservación del medio ambiente sin ocasionar su alteración para futuras generaciones.

1.2 Proyectos de desarrollo sustentable

Para construir sociedades sustentables se han implementado proyectos destinados a mantener un equilibrio económico, político y ecológico que permitan su funcionamiento en forma armónica en el tiempo y en el espacio.

Actualmente los planes estratégicos de desarrollo a nivel nacional, estatal y local (municipios) constituyen una idea general de cómo estamos, qué hacemos y hacia dónde deben estar encaminadas nuestras decisiones siendo las dependencias públicas, empresas particulares especializadas y academias, las encargas de organizar dichos planes, así como normar y hacer cumplir lo que en ellos se exponga. A nivel internacional El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU-HABITAT, conjuntamente con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la implementación de la Agenda Hábitat y la Agenda 21 son ejes de referencia para implementar acciones y proyectos sustentables.

Ilustración 1 Sustentabilidad

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“En los últimos años, la perspectiva de los negocios ha cambiado, pues no sólo deben enfocarse a los beneficios económicos. Para calificar a una empresa, ahora los inversionistas no sólo consideran los datos financieros, sino otros factores que están implicados en los temas de desarrollo sustentable, por lo que no es exagerado considerar que en los próximos años las cuestiones de sustentabilidad y cambio climático serán el nuevo escenario competitivo de los negocios y un fuerte elemento por el que los indicadores financieros valuarán a las organizaciones, por lo que es crucial estar preparados para asumir este nuevo reto.

Un factor que sin duda ha metido al desarrollo sustentable en los planes de negocio de las organizaciones es la presión que los inversionistas han hecho últimamente, con la creación de índices que miden el buen gobierno, y que empiezan a tener un peso considerable en la valuación de una empresa. El punto de partida fue el cambio global como primer indicador: si las compañías estaban conscientes de su propio riesgo en materia de recursos, entonces podrían generar acciones para contrarrestar una posible falta de ellos. Tener alternativas ante esta problemática, por supuesto que daba un valor adicional a la empresa, por lo que se empezó la creación de índices que midieran el desempeño ambiental, social y de gobierno.” (Secretaria de Economia, Articulos relevantes, Green Solutions)

La generación de nuevas técnicas y el desarrollo tecnológico, nos brindan la oportunidad de modificar algunas de nuestras acciones para ser sustentables, como un ejemplo de ello, podemos considerar utensilios domésticos, aparatos electrónicos, equipos de comunicación y transporte que están elaborados a partir de proyectos sustentables. También se han innovado los sectores industriales destinados a la transformación del espacio, la construcción de casas elaboradas con materiales totalmente reciclados, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias que generen un mínimo consumo. Un ordenamiento territorial dotado de infraestructura que procure frenar el deterioro de los recursos naturales, el uso racional y eficiente del agua, conservar el ecosistema y biodiversidad del país, son también proyectos de desarrollo sustentable.

Este trabajo que se presenta a los interesados en temas con aplicaciones a los Sistemas de Información Geográfica (SIG); pretende ofrecerles un panorama general de la logística que se puede implementar para evaluar la sustentabilidad en un asentamiento humano ya establecido. En el fraccionamiento habitacional de tipo residencial “Jardines de Tlayacapan” es posible delimitar metodologías integradas con información estadística del espacio geográfico a partir de la evaluación de indicadores que ilustren el estado actual, en materia de sustentabilidad, de dicho fraccionamiento y que sirvan como base para que los habitantes de este lugar tengan una mejor calidad de vida.

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2. Antecedentes

El proyecto se va a desarrollar en un fraccionamiento residencial de clase alta. En este contexto con el fin de establecer indicadores funcionales y coherentes para evaluar sus condiciones de sustentabilidad, se presenta el siguiente marco teórico:

2.1 Tendencias generales de los fraccionamientos sustentables

Se han establecido proyectos similares como el que se pretende desarrollar, en otras regiones geográficas, en base a éstos se permitirá tomar una idea más estable de los resultados buscados.

Como colección bibliográfica de referencia y ejemplos de las tendencias generales de fraccionamientos sustentables mencionamos brevemente:

→ El Programa de Ciudades Sustentables, → Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables, → Criterios e indicadores para desarrollos habitacionales sustentables, y el → Observatorio Urbano Metropolitano de Cuernavaca.

2.1.1 Programa de Ciudades Sustentables (PCS)

Este programa es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para reunir y aplicar conocimientos especializados en la gestión urbana ambiental, operando a nivel local, nacional, regional y mundial, promoviendo la participación del gobierno y de profesionistas locales. Integra constantemente el intercambio cultural entre naciones, en foros y congresos. Las actividades preponderantes se determinan a partir de necesidades y experiencias observadas en los proyectos locales. Para implementar el PCS, las actividades se dividen en cinco categorías:

• Apoyo operacional en distintos niveles (local, nacional, regional y mundial); • Elaboración de instrumentos e implementación de programas internacionales para

la gestión urbano ambiental; • Establecimiento de sitios estratégicos de monitoreo en ciudades; • Gestión de información y concientización; y • Movilización de los recursos y resultados del programa.

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“El PCS proporciona a las autoridades municipales y a sus contrapartes del sector público, privado y social una mayor capacidad de planificación y gestión del medio ambiente. Desde su inicio, el PCS ha crecido desde un modesto presupuesto de 100.000 dólares EE.UU. anuales, a un programa mundial de 30 millones de dólares EE.UU. que moviliza el apoyo de diversas fuentes: el CNUAH, el PNUMA, el PNUD, el Banco Mundial, la OMS, y la OIT, Canadá, Dinamarca, Francia, Italia, los Países Bajos y el Reino Unido. El PCS está ejecutando proyectos de demostración en unas 20 ciudades de todo el mundo. Estas demostraciones a nivel urbano se traducen en Programas 21 locales en los que figuran estrategias de gestión ambiental, planes de acción, actividades de cooperación técnica en esferas prioritarias y proyectos de inversión de capital para las ciudades participantes.” (Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 2000)

2.1.2 Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS)

La agrupación intersecretarial de SEDESOL, SEMARNAT, SE, SENER, CONAVI, SHF, BANOBRAS, INFONAVIT, FOVISSSTE y FONATUR a través del Grupo de Promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (GPEDUIS):

• Promueven y definen criterios sobre políticas públicas de sustentabilidad ambiental.

• Proporcionan asistencia técnica en materia de implementación de servicios públicos y autorización de los desarrollos Urbanos.

• Otorgan Financiamiento de proyectos, hipoteca de vivienda y deducciones fiscales a desarrolladores de fraccionamientos sustentable.

Ilustración 2 Actividades del PCS

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Los DUIS estimulan a incorporar a desarrolladores inmobiliarios, Estados y Municipios, propietarios de tierra, inversionistas e intermediarios financieros en presentar proyectos urbanos de vivienda.

Desarrollos aprobados1

DUIS aprobados y reconocidos que obtuvieron, al menos, una calificación de 70 puntos en el proceso de evaluación, con base en los requerimientos y criterios de elegibilidad establecidos por el GPEDUIS®.

Tabla 1 Proyectos DUIS

PROYECTO ESTADO MUNICIPIO SUPERFICIE VIVIENDAS POBLACIÓN Valle de San Pedro Baja California Tijuana 5,859 160,000 640,000

Puerta de Anza Sonora Nogales 1,032 22,337 89,348

El Rehilete Guanajuato Villagrán 157 10,000 40,000

El Cielo Tabasco Centro 340 30,000 120,000

Terralta Jalisco Tlaquepaque 62 5,580 21,762

Centro Urbano Morelos Morelos Temixco 780 38,000 152,000

Lander Obregón Sonora Cajeme 102 5,113 20,452

Regeneración Urbana Puebla

Puebla Puebla 910 41,654 166,616

San Marcos Yucatán Mérida 259 25,894 103,576

Nuevo Mayab Quintana Roo Benito Juárez 807 50,350 201,400

SUMAS 10,308 (Ha) 388,928 1,555,154

Algunos aspectos durante el proceso de certificación DUIS son:

a. Entender y conocer los requerimientos normativos durante la actividad del proyecto.

b. Documentar los procesos que sean requeridos legalmente, así como aquellas que la actividad propia del proyecto requiera.

2.1.3 Criterios e indicadores para desarrollos habitacionales sustentables

Instituciones como la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), con el objetivo de lograr avances rápidos en la edificación de “Desarrollos Habitacionales Sustentables” que mantengan y mejoren constantemente una alta calidad de vida y que integren comunidades saludables y seguras, en el marco del Programa Transversal para la Vivienda Sustentable, ha desarrollado los criterios que pretenden transformar el mercado de la vivienda e impulsarán los esfuerzos para un mejor ambiente.

1 (Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables, 2011)

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La primera etapa de desarrollo del Programa Transversal para el Desarrollo Sustentable de la Vivienda está enfocada en integrar los criterios para el diseño y construcción de los Desarrollos Habitacionales Sustentables y en establecer el sistema de indicadores que determinen el nivel de sustentabilidad de la vivienda. En una primera etapa, los criterios consideran los siguientes aspectos:

• Selección del sitio y desarrollo urbano. • Planeación del proceso de construcción. • Diseño del proyecto. • Sistemas constructivos y especificaciones. • Materiales empleados. • Solución estructural. • Incidencia ecológica. • Factores socioculturales. • Mantenimiento de la vivienda.

El establecimiento de un sistema de indicadores para la evaluación de proyectos con criterios de sustentabilidad ha sido objeto del Programa de Vivienda, los cuales deberán ser evaluados en términos de su relación y evolución en el tiempo, modificándolos si es necesarios.

Posteriormente, lo que se busca es conformar los indicadores generales, indicadores particulares y para cada uno de éstos un grupo de atributos, que a través de los parámetros evaluados, estructurados en los niveles de sustentable, medianamente sustentable y poco sustentable, se le asignan valores de acuerdo con el nivel de cumplimiento en el proyecto del aspecto evaluado, siguiendo una secuencia de pasos, que al final determinan la situación del nivel de sustentabilidad del proyecto de vivienda en cuestión. (COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA, 2008)

Los indicadores de sustentabilidad considerados a proporcionar valoraciones cuantitativas y cualitativas para la evaluación en este tipo de proyectos, se agrupan en:

1. Suministro, distribución y uso de la energía 2. Disponibilidad y uso del agua potable 3. Residuos sólidos y líquidos 4. Financiamiento 5. Diseño y construcción del desarrollo habitacional 6. Servicios adicionales

2.1.4 Observatorio Urbano Metropolitano de Cuernavaca

Como parte de los objetivos de Desarrollo del Milenio y la implementación de la Agenda Hábitat y la Agenda 21, el Programa de las Naciones Unidad para los Asentamientos Humanos ONU-HABITAT, desarrolló los Observatorios Urbanos (OUs) destinados a proporcionar información urbana oportuna y precisa para orientar decisiones sobre la urbanización sustentable.

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En una ciudad un Observatorio Urbano debe ser el punto de partida para el desarrollo de la política urbana y de planificación, donde se fomenta la colaboración entre tomadores de decisiones, expertos técnicos y representantes de la sociedad civil. La información proporcionada por el Observatorio Urbano tiene el objetivo de facilitar y reducir los costos de las intervenciones en la ciudad y por lo tanto, mejorar las condiciones de vida de la población urbana de la forma más eficiente.

Con el establecimiento de los observatorios urbanos se espera promover nuevas formas de pensamiento sobre la urbanización sustentable, problemas y retos a través de cifras, información y análisis en temas de vivienda, desarrollo urbano y gobernanza en una nueva era de globalización en donde los territorios y las ciudades cobran más importancia que nunca. (Grimard.)

El estado de Morelos cuenta con un Observatorio Urbano encargado de percibir y analizar las transformaciones de la región a lo largo del tiempo con el fin de evaluar y monitorear las políticas urbanas y ambientales de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, que a su vez, aporta elementos de análisis y reflexión a la Red Nacional de Observatorios Urbanos Locales en México.

Como parte de la Red Global de OUs administrada por la Organización de las Naciones (ONU), el Observatorio Urbano Metropolitano de Cuernavaca está integrado por los siguientes componentes:

→ Sistema de Información Geográfica (SIG)

→ Sistema de Indicadores → Órgano ciudadano

2.2 ¿Qué es un SIG?

Los Sistemas de Información Geográfica SIG, permiten definir diferentes soluciones para cada escenario geográfico. Un SIG es una herramienta integrada por un conjunto de equipos periféricos, programas lógicos y datos geoespaciales diseñados para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en forma grafica la información geográfica referenciada al sistema con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión espacial.

Ilustración 3 Componentes: Observatorio Urbano

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Un SIG permite a los usuarios crear consultas interactivas, analizar la información espacial, consultar mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones. El sistema permite separar la información en diferentes capas temáticas y las almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera separada o superponiendo unas con otras agrupando información de la misma naturaleza, visualmente sería similar al apilamiento de varios mapas de una misma región.

Programas (software) que integran un SIG

→ Sistema de manejo de Bases de Datos relacionales,

→ Programas gráficos CAD ( Computer Assited Design)

→ Paquetes para Análisis Estadísticos.

2.3 ¿Qué es un indicador?

Es un parámetro de comparación para identificar los niveles de avance ó estado de un fenómeno, acción o hecho. Los indicadores primordiales de desarrollo sustentable son; económicos, ambientales, sociales y específicos.

Características de un indicador:

Relevante Entendible Basado en información confiable Transparente / verificable Basado en información específica con relación al lugar y el tiempo.

Los indicadores urbanos son un conjunto de instrumentos de gestión que permiten identificar la realidad urbana y servir de base para la formulación de políticas, programas y proyectos que la mejoren en forma continua y sustentable.

Ilustración 4 SIG, capas temáticas.

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Los indicadores urbanos le permitirán a las autoridades y a la ciudadanía en general2:

• Detectar la información relevante en materia de desarrollo urbano y medio ambiente de la zona metropolitana

• Sistematizar la recolección, manejo y uso de la información para sustentar la formulación de políticas públicas.

• Entender y comprender el funcionamiento de la zona metropolitana para lograr alcanzar una planificación más efectiva, tendiente hacia la sustentabilidad.

• Dar seguimiento a la aplicación de los instrumentos de planeación urbana y ambiental con la finalidad de evaluar la eficiencia y eficacia de las políticas, estrategias y acciones propuestas.

2.4 Tlayacapan, Morelos

El estado de Morelos se ubica con coordenadas geográficas extremas; en los paralelos 19°08' y 18°20' de latitud Norte; en los meridianos 98°38' y 99°30' al Oeste del Meridiano de Greenwich. Morelos colinda al norte con el Estado de México y el Distrito Federal; al este con el Estado de México y Puebla; al sur con Puebla y Guerrero; al oeste con Guerrero y Estado de México.3 Abarca 4,879 km2, representando el 0.2% del territorio nacional. Morelos pertenece a la provincia fisiográfica No.: X (Eje Neovolcánico) y XII ( Sierra Madre del Sur). Sus principales regiones naturales son: trópico seco con un 73% y templada con un 23% de su extensión total territorial. La superficie forestal total en el estado es de 197,805 hectáreas, de las cuales 88,488 hectáreas representan una superficie arbolada por bosques y selvas y 109,317 hectáreas son áreas forestales perturbadas. El clima es: Cálido, templado y frio; el rango de temperatura media anual es de 0 a 26 (°C) y el de precipitación total anual es de 800 a 2000 (mm).4

En el tema de la actividad económica el Producto Interno Bruto (PIB)5 aumento a 148 mil millones de pesos en el año 2011, aportando 1.1% al PIB nacional (Secretaria de Economia, 2013).

(Ver ANEXO A. Panorama sociodemográfico de México, Censo de población y vivienda 2010. Pág. 42 y 43. INEGI)

2 (Observatorio Urbano Metropolitano de Cuernavaca) 3 (INEGI. Marco Geoestadístico, 2000) 4 (INEGI, Anuario de estadísticas por entidad federativa 2010, 2010) 5 El PIB. Es un indicador del valor monetario de bienes y servicios producidos en un determinado tiempo.

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Tlayacapan Morelos, está ubicado en la parte Noreste del estado del estado de Morelos, aproximadamente a 60 km de la capital; Entre los paralelos 18° 54' y 18° 59' de latitud Norte; los meridianos 98° 55' y 99° 01' de longitud Oeste; altitud entre 1,200 y 2,200 m. Colinda con los municipios de Tlalnepantla y Totolapan en la parte norte; al este con Totolapan, Atlatlahuacan y Yautepec de Zaragoza; al oeste con Atlatlahuacan, Tepoztlán y Tlalnepantla; al sur con los municipios de Atlatlahuacan y Yautepec de Zaragoza. Ocupando el uno punto diecisiete por ciento de la superficie del estado. (Ver ANEXO B. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Tlayacapan, Morelos)

2.4.1 Medio físico6

El relieve topográfico es irregular, la orografía está caracterizada por una cadena de elevaciones: al sur, se encuentran los cerros de "La Ventanilla" y "El Sombrerito" o "Yacatl" (nariz); por el Oeste, el cerro de "Huixtlalzink", "Tlatoani" y el "Ziualopapalozink" (mariposita señora); por el Noroeste, el cerro de "Tezontlala", "Cuitlazimpa" y "Tepozoco"; por el Norte, la loma de la "Amixtepec", a una altura de 1,630 m sobre el nivel del mar, estas condiciones provocan en este municipio en clima templado subhúmedo con lluvias en verano; Su temperatura media anual es de 16º C.

El municipio de Tlayacapan carece de ríos y arroyos naturales, sólo cuenta con las corrientes de las barrancas que descienden de la cordillera neovólcanica, como arroyo de caudal temporal entre las que se pueden mencionar la del "Tepanate", "Chicotla", "Huiconchi" (Tlacuiloloapa), la de la "Plaza", "Santiago" Se cuenta además con Jagüeyes tales como: "Nacatonco" o de los animales, "Chauxacacla", "Suchuititla", "El sabino", "Tenanquiahua” y el de "Atenexapa”.

2.4.2 Accesibilidad

Uno de los accesos al municipio es a través de la carretera federal libre pavimentada México-Oaxtepec y otra es por la autopista 115D Cuautla-Tepoztlán entronque con la carretera Oaxtepec-México.

2.5 Fraccionamiento “Jardines de Tlayacapan”

2.5.1 Ubicación Geográfica

El fraccionamiento “Jardines de Tlayacapan” se encuentra ubicado geográficamente entre los paralelos 18° 56’ 00” y 18° 56’ 25” de latitud Norte y los meridianos 98° 57’ 25” y 98° 58’ 05” de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich.

6 (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Morelos, 2005)

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El acceso se localiza a 2.5 km de la cabecera municipal sobre la carretera Federal que comunica al Distrito Federal con Oaxtepec.

Tabla 2 Extensión territorial, datos obtenidos por levantamientos geodésicos y topográficos realizados en junio de 2010.

Superficie total: 452 814.80 m2

Superficie de uso particular (manzanas): 452 814.80 m2

Superficie de uso público (vialidades y áreas verdes):

61 591.76 m2

El fraccionamiento “Jardines de Tlayacapan” es relativamente joven, en la década de los 80s del siglo XX, jurídicamente se consideraba un territorio integrado por ejidos. Fue a principios de los 90s que cambio su dominio jurídico a propiedad particular. Ahora se ha convertido en una localidad en constante crecimiento, con una traza de vialidades y lotes definidos.

Ilustración 5 Fraccionamiento Jardines de Tlayacapan

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2.5.2 Problema

El crecimiento urbano y demográfico, que experimentan fraccionamientos de este tipo adquiere problemáticas que condicionan su funcionar económico, administrativo y social que prevalece en el presente y afectara en el futuro. El plan de desarrollo estatal es un referente que establece soluciones y acciones en materia de obra pública, desarrollo económico, educación, salud y medio ambiente. Siendo los representantes administrativos los obligados a dar cumplimiento a las normas y programas en materia de desarrollo sustentable.

Se observa una problemática en el aprovechamiento de los recursos naturales, como; el uso adecuado del agua, el suelo, la flora-fauna y una mala orientación de las construcciones, debido a que no tienen nociones de la geografía física del lugar, provocando un mal aprovechamiento de sus predios. Si bien se sabe, por información previa obtenida por levantamientos geodésicos y topográficos de detalle en el año 2010, los predios en esta zona son extensos considerando el número de habitantes por metro cuadrado teniendo la factibilidad de ser mejor aprovechadas las áreas de estos predios, en comparación de las grandes ciudades y lugares urbanos.

En este fraccionamiento, no se ha elaborado una investigación que incluya dicha problemática y por tal motivo no se consideran los conocimientos en materia de desarrollo sustentable que guíen a la planificación inteligente del aprovechamiento del ecosistema. Esto hace que la investigación sea original y viable.

2.5.3 Justificación

La investigación surge porque se observa un problema en el aprovechamiento de los recursos naturales por no conocer la geografía física y la Topografía de la zona de estudio.

El tema a desarrollar es de interés porque se aplican los conocimientos y técnicas adquiridas en el área de las Geociencias. Además, por medio de estudios como el que se pretende desarrollar se busca que los habitantes del fraccionamiento generen un criterio en la aplicación de técnicas y de actividades habituales para aprovechar su entorno.

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3. Diseño del Proyecto

Se busca que a través de esta investigación se de cómo resultado la INTEGRACIÓN DE INDICADORES A UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA ESTABLECER CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, EN EL “FRACCIONAMIENTO JARDINES DE TLAYACAPAN” PERTENECIENTE AL ESTADO DE MORELOS; y por ende los habitantes de esta región podrán administrar correctamente sus inmuebles, de esta manera se evita el acelerado deterioro de los recursos y ciclos naturales. La importancia de esta investigación radica en esperar resultados estadísticos y gráficos que contribuyan al desarrollo cultural sustentable del lugar.

3.1 Desarrollo de los trabajos previos

Como objetivos alcanzados en los levantamientos realizados en el año 2010:

- Se estableció una red geodésica primaria ligada a la Red Geodésica Nacional Activa del INEGI7.

- La construcción de una red secundaria del sitio. - Densificación GPS mediante levantamientos en Tiempo Real. - Levantamiento de los detalles topográficos. - Configuración altimétrica de las calles al interior del fraccionamiento. - Nivelación de segundo orden para válvulas de la red de agua potable.

Previo al levantamiento topográfico de campo se realizó un recorrido de reconocimiento de la zona, elaborando así el anteproyecto de operaciones, así como la localización de puntos ubicados al interior del predio a levantar a efecto de establecer una red de control, para su liga a la RGNA8, mismos que fueron materializados en el terreno por medio de mojoneras.

Fueron elegidos cinco vértices para crear una Red Principal que se ajustó y ligó a la RGNA, en el cual sólo intervinieron cuatro de estos cinco puntos gps. La liga a la Red Geodésica Nacional del INEGI se realizó a partir del primer vértice, denominado IPN 1.

Establecida, ajustada y ligada a la RGNA, esta red sirvió de referencia y control a los levantamientos sucesivos que tuvieron por finalidad obtener los detalles planimétricos, mismos que corresponden al control horizontal y que fueron levantados por medio de radiaciones y referidos a una poligonal de apoyo.

El levantamiento de detalles planimétricos se llevó a cabo por dos métodos:

7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 8 Red Geodésica Nacional Activa del INEGI

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- Radiaciones directas medidas con estación total a partir de los vértices de la poligonal de apoyo.

- Levantamiento GPS topográfico empleando método Cinemático en Tiempo Real.

Los datos crudos obtenidos de la poligonación-radiación se procesaron de manera diaria a fin de detectar cualquier posible omisión o error.

La configuración altimétrica se determinó por medio de una nube de puntos GPS levantados en tiempo real sobre todas las vialidades del fraccionamiento.

Para la nivelación se definió como banco de nivel de partida el vértice IPN 1 y como Bancos de Nivel auxiliares, las mojoneras correspondientes a los vértices IPN 3, IPN 4 e IPN 5.

Equipo empleado

Para la obtención de datos geodésicos se utilizó equipo de Navegación Global por Satélite9 de la marca Leica Geosystems de las series GPS 500, GPS 900, GPS 1200 y Viva, todos ellos de doble frecuencia y que garantizan precisiones geodésicas; como complemento se utilizó el equipo necesario para los sistemas de radiocomunicación empleados para trabajar en modo RTK10

Para la obtención de los datos de los detalles planimétricos fueron usadas estaciones totales de la marca Leica Geosystems modelo TPS 1203+ de 3” de aproximación angular, así como prismas sencillos montados sobre bastones de aplomar dotados de nivel circular para asegurar su verticalidad.

Programas de computadora utilizados

Para el proceso de la información fueron empleados los siguientes programas:

- Leica GeoOffice para el proceso y ajuste de los datos GPS y de Estación Total, así como la liga a la Red Geodésica Nacional Activa.

- AutoCAD Land 2010, para el dibujo y construcción del modelo general del fraccionamiento.

- MS Office para el procesamiento de texto (Word), elaboración hojas de cálculo (Excel) y gráficas (Power Point).

- Adobe Acrobat Profesional para la elaboración de los reportes de cálculo de Leica GeoOffice y de la memoria descriptiva.

9 GNSS por sus siglas en inglés 10 Cinemático en Tiempo Real por su acrónimo en inglés.

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Descripción de los vértices

Los vértices empleados como puntos de control geodésico están materializados con mojoneras enterradas al menos 0.40 m y cuyo centro está definido por una varilla ahogada en el monumento.

Ejemplo de un vértice geodésico; es el punto denominado IPN 1, se localiza en la azotea del salón administrativo “JARDINES DE TLAYACAPAN” situado en calle “Retorno 2”.

Ilustración 6 Vista general del vértice IPN 1

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Resultado de los trabajos previos

Los datos obtenidos generaron los siguientes documentos cartográficos en formato DWG11:

1. Plano lindero 2. Mapa poligonal lindero UTM12 3. Carta puntos GPS 4. Plano poligonal de apoyo 5. Plano manzanas y calles 6. Plano de detalles planimétricos 7. Plano de espacios libres.

Posteriormente esta información dio paso a la generación de un sistema de información geográfica, importando los archivos en formato DWG a una versión propia como SHP13 del programa ArcGIS14.

11 DWG: Acrónimo de la palabra Drawing, formato de archivo vectorial CAD 12 UTM: Proyección cartográfica: Universal Transversa de Mercator 13 SHP: Acrónimo de la palabra shape, formato de archivo para ArcMap. 14 ArcGIS plataforma de análisis y diseño de información geográfica.

Ilustración 7 Plano: manzanas y calles, fraccionamiento Jardines de Tlayacapan. Ver ANEXO C

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Una vez importada la información cartográfica en ArcGIS fue necesario realizar una reorganización de los datos, ya que éstos no generan un orden propio de acuerdo a las características graficas que poseen, dado que toda la información se encuentra en una sola sección de capas, tales como: puntos; líneas o polígonos.

También fue incluido al SIG una Ortofoto de la zona en estudio (en formato tiff15) con la finalidad de generar capas vectoriales que permitieron delimitar el medio natural y transformado, como: el tipo y límites de construcciones, vegetación en el interior de los predios definidos y albercas.

Posteriormente se llevó a cabo un levantamiento de datos estadísticos y toma de imágenes correspondientes a algunos elementos de cada capa y la incorporación de los mismos al SIG.

Como producto terminado el sistema quedo compuesto por un grupo de capas optimizadas con sus datos estadísticos en forma de tablas de atributos, cubriendo el objetivo de consulta, manipulación y administración de datos geoestadisticos en un SIG.

15 Tiff: Tag Image File Format. Serie de formatos estándar de archivo de imágenes en colores

Ilustración 8

Capa actualizada con datos estadísticos e ilustrativos.

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3.2 Actualización de los trabajos

El proceso de actualización de la información cartográfica para la integración en el Sistema de Información Geográfica del “Fraccionamiento Jardines de Tlayacapan”, se desarrollo de la siguiente forma:

Para la recolección de los datos geográficos, la información se obtuvo en función de las diversas capas que integran el SIG, abarcando varios elementos que en el fraccionamiento se presentaban como nuevos a partir del cotejo de los datos de referencia obtenidos en junio de 2010 y julio de 2011. Las capas que generaron mayor alcance son: la capa de postes, predios, áreas verdes, árboles y de señalamientos.

Evitando siempre la duda de veracidad en la información, los datos fueron obtenidos de manera directa en campo, utilizando cinta de acero (Lufkin-30m) para poder obtener las distancias de referencia a partir de puntos y vértices ya definidos y por medio de tomas de imágenes con cámara digital.

Posteriormente se llevó a cabo el replanteo y actualización de los nuevos elementos en el SIG.

Ilustración 9. Actualización de un predio

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Ilustración 10 Actualización de la capa de arboles

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3.2.1 Determinación y generación de indicadores (uso de suelo, energía, agua y vegetación)

A partir de esta etapa se implementó un proceso de análisis de datos espaciales con la integración de datos estadísticos a una información base cartográfica administrada en un SIG.

Delimitación de indicadores

Se establecieron los alcances para la generación de indicadores en base a los eventos de toma directa de datos estadísticos en campo y el acceso de los datos históricos con los que cuenta la administración del fraccionamiento.

El historial de datos estadísticos fue proporcionado por personal de la administración del fraccionamiento. La cual consiste en el registro de pago por consumo bimestral de energía eléctrica de las siguientes instalaciones: oficina administrativa y caseta de vigilancia. El historial de pago por consumo de energía eléctrica de la bomba hidráulica del tanque elevado del fraccionamiento es por un importe mensual.

Acorde al suministro de agua por domicilio, la administración cuenta con un registro general por número de medidor. Para determinar el importe a pagar, el personal de la administración lleva a cabo mensualmente la toma de lecturas en cada medidor, obteniendo la cantidad de consumo a partir del siguiente modelo matemático:

Ilustración 11 Actualización del reporte fotográfico de postes

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Ecuación 1:

𝑆 = (𝐿2 − 𝐿1)

Donde: S = cantidad suministrada en m3

L1 = lectura anterior en m3

L2 = lectura actual en m3

Para determinar el pago por la cantidad suministrada cabe obtener el producto de S por P.

Ecuación 2:

𝐶𝑆 = 𝑆 ∙ 𝑃

Donde: CS = pago por la cantidad suministra en $

P = Precio unitario por un m3

Para la toma directa de datos estadísticos en campo se integró una brigada de tres personas encargas de tomar lecturas en los medidores de agua de algunos domicilios, designados a partir de criterios de observación tales como: extensión del predio, ubicación, tipo de construcción y funcionamiento correcto del medidor.

Las lecturas se llevaron a cabo con frecuencia de una hora y 24 hrs. En la ilustración se muestra la lectura tomada en el domicilio ubicado en calle Cuauhtemoc, lote 39, manzana H.

Ilustración 12 Lectura de suministro de agua en: lote 39, manzana H.

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Con el propósito de conocer el historial de consumo de energía eléctrica, así como el pago por este servicio en algunos domicilios, se requirió la autorización del personal de vigilancia y de la administración para solicitarles a algunos colonos sus recibos de pago emitidos por la CFE.

Justificación de los indicadores

Seleccionada y concentrada la información anterior se procede a generar el análisis de los datos obtenidos para la justificación de los indicadores propuestos. La estructura a seguir para la integración de indicadores en forma de metadatos al SIG, se tomó como modelo de lo establecido en el documento: Indicadores para el seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, presidido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (División de Estadística) 16; publicado por el Grupo de las Naciones Unidad para el desarrollo en Nueva York, 2006.

16 Información extraída de página No. 2, del documento: Indicadores para el seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. (Desarrollo)

Ilustración 13 Historial de consumo emitido por la CFE

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Como último paso en la etapa de generación de indicadores se procedió a elaborar un informe descriptivo por indicador, considerando las especificaciones anteriores mencionadas, dicho informe está incluido en el apartado de productos del proyecto.

3.2.2 Integración de los indicadores a un SIG.

En esta siguiente etapa, se llevó a cabo la actualizaron de los atributos de las capas renovadas, creando nuevas celdas para añadir los datos estadísticos obtenidos y proceder al análisis de los indicadores en el SIG.

Para integrar una base de datos alfanumérica en ArcMap se hace manualmente en este caso desde una hoja de Excel, se pueden agregar 𝑛 números de descriptores como de elementos en la hoja de cálculo, es importante tener una columna con algún descriptor que coincida con la tabla de atributos en el SIG, esto para poder hacer la unión de dos tablas, en este caso la columna que coincide es la nombrada “Foto”, una vez terminando la captura de los datos se puede integrar al SIG.

Ilustración 14 Unión de Tabla de descriptores a ArcMap

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En la siguiente ilustración se observa la unión de las dos tablas.

Una vez integrada en el SIG las tablas de atributos, el programa ArcMap nos permite crear un mapa temático que ilustre el consumo de agua. También permite especificar de manera manual o automática el número de intervalos a evaluar y soló se tiene que definir una gama de colores para su fácil interpretación.

Ilustración 15 Unión de dos tablas en ArcMap.

Ilustración 16 Herramienta “Symbology” para crear un mapa tematico en ArcMap.

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Se observa el resultado de los intervalos definidos previamente tanto en el área grafica como en la tabla de contenidos.

Por último el programa ArcMap nos facilita insertar los elementos que necesitemos como: escala tanto grafica como textual, norte, simbología entre otros para darle un buen formato al producto.

Ilustración 17 Resultados gráficos de un mapa temático.

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4. Metodología

Marco teorico

•Concepto basicos •fundamentos teoricos del proyecto •Sustento teórico •Sustento legal

•Alcance de los trabajos

Establecer área geográfica de

estudio

•Delimitación de la zona de estudio •Levantamientos de reconocimiento •Compilación de documentos legales existentes (escrituras, planos y permisos) •Tendencias legales a cumplir •Obtención de permisos •Programas, planes y leyes a seguir

Formar un marco cartográfico digital

de referencia

•Compilación de la información del fraccionamiento •Establecer una red de control geodésico •Llevar a cabo levantamientos de detalles topográficos •Generar cartografía digital base

•Incorporación de cartografía base a un SIG •Administración de capas vectoriales •Integración de bases de datos

Actualización del medio

trasformado

•Actualización de datos en campo •Integración de datos actualizados a un SIG

Construcción de

indicadores sustentables

•Delimitación y justificación de indicadores •Unión de indicadores a un SIG

Análisis de resultados

•Descripción del medio trasformado •Descripción del medio natural •Criterios para la planeación de estrategias sustentables

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5. Estrategias de Implementación

Para buscar un beneficio en la administración de los recursos naturales del fraccionamiento “Jardines de Tlayacapan”, este proyecto se va a presentar ante su mesa directiva para que tomen las mejores decisiones al respecto.

La organización es primordial en el desarrollo de este trabajo, dado que se tiene que obtener los datos de los inmuebles nuevos, cambios en las fachadas de las viviendas, ubicación de los postes, señalamientos o de aquellos elementos que integran la infraestructura del fraccionamiento. Porque se requiere que continuamente la información obtenida se integre al SIG. Se tiene que crear un cronograma de trabajo, en cual se muestre la fecha de los datos medibles administrados por el personal del fraccionamiento, un ejemplo de esto son los pagos de luz, agua, mantenimiento, y todos aquellos que sean de influencia directa al mismo fraccionamiento, con el objetivo principal de asegurar que los indicadores de sustentabilidad cuenten con datos actuales que permitan establecer las mejores decisiones.

En este caso la logística debe estar bien planeada, de manera que se pueda llevar a cabo una buena administración catastral, con el objetivo principal de encontrar en el fraccionamiento elementos que merecen un tiempo de estudio para su más adecuada solución, así mismo se pretenden analizar mediante el uso de un SIG para generar indicadores de sustentabilidad.

El objetivo que se busca de la recopilación de la información es que el administrador de dicho fraccionamiento tenga los datos actuales de los elementos a través de un SIG, permitiéndole así el control administrativo, para estar al tanto de este tema desde cualquier lugar donde se encuentre, ya sea en la oficina, trabajo, casa o con la ayuda de un dispositivo móvil, siempre y cuando cumpla con las características tecnológicas que necesita dicho sistema.

El grupo de trabajo enfocado a desarrollar este proyecto, cuenta con los conocimientos necesarios para la aplicación de las mejores metodologías en la obtención de datos cartográficos y del espacio geográfico, que junto con el administrador del fraccionamiento permite tener un cuerpo de trabajo capaz de obtener buenos resultados.

La recolección de los datos mencionados anteriormente será de manera directa, con el uso de herramientas tecnológicas que permitan la obtención de la información de manera digital, para su fácil procesamiento en equipos de cómputo. El procesamiento de la información, se llevará a cabo con el uso los equipos de cómputo que cuentan con las condiciones suficientes.

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La presentación de los resultados se ilustrará de manera adecuada, con el empleo de herramientas del programa ArcMap nos permite manipular los datos de manera gráfica y numérica, para poder mostrar los productos de una manera más simple en su entendimiento y comprensión.

La ventaja del uso de un programa de sistemas de información geográfica no puede ser comparable con un archivo DWG, porque dentro del entorno de un SIG el uso de la información estadística y cartográfica se puede visualizar y manipular por medio de capas temáticas como un solo elemento. Como ejemplo comparativo se muestra los resultados cartográficos generados en AutoCAD y ArcGIS.

Ilustración 18 Mapa general de infraestructura

(en Auto CAD y ArcMap)

Ver ANEXO D

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En la interpretación de los resultados obtenidos de la actualización de la información generada, se considero la integración de indicadores al SIG. Para un mejor análisis se aplico el uso de las herramientas de localización de los elementos de interés así mismo el uso de las imágenes y junto con las tablas generadas de información estadística permiten ver que el fraccionamiento tiene los elementos necesarios de ubicación, superficie, topografía del lugar, cercanía con algunas ciudades, para volverse sustentable.

No olvidar que hay documentos legales y normas técnicas a considerar, tal es el caso de:

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos.

Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos. Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos.

Ley Estatal de Agua Potable.

Las referencias mencionadas son ejemplos donde se puede poner en práctica los resultados obtenidos de los indicadores, ya que estos se presentan como una idea general de aplicación.

Para que el proyecto propuesto tenga una valides legal, deberá ajustarse acorde a los procedimientos normativos y requerimientos técnicos que las autoridades competentes estipulen. A manera de ejemplo, es el caso de los siguientes programas:

Guia CONAVI, uso eficiente de la energía en la vivienda. Pasos para crear un Observatorio Urbano Local, Edo. de Morelos. Comisión Nacional de Vivienda. Criterios e indicadores para desarrollos

habitacionales sustentables.

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6. Productos del Proyecto

6.1 Informe descriptivo por indicador

6.1.1 Uso de suelo

Proporción de la superficie cubierta por áreas de uso público.

Definición:

Proporción de la superficie cubierta por áreas de uso público, es la superficie de conservación en proporción del total de la superficie del fraccionamiento. Entiéndase por superficie de conservación al total de área verde con vegetación cubierta de copas de árboles de más del 10%, en la que los árboles puedan alcanzar una altura mínima de cinco metros; mas el área de vialidades delimita por banquetas y guarniciones, se excluye la superficie de banquetas del área del vialidades por no estar definidas en su gran mayoría en el fraccionamiento.

Objetivo y meta buscada:

Objetivo: Garantizar la sustentabilidad del medio ambiente.

Meta: Establecer los resultados obtenidos en el SIG, para impedir la perdida de recursos del medio ambiente y el mantenimiento de las vialidades.

Justificación:

Este indicador permite medir los cambios ocurridos en áreas verdes, si hay un incremento o decremento de la superficie destinada a conservación. En la mayoría de los fraccionamientos con el transcurrir de los años tienden a degradar sus áreas verdes y a no incorporar vegetación en vialidades.

Método de cálculo:

Se establece a partir de la evaluación de las tablas de atributos incorporadas a las capas actualizadas. También se calculan los cambios ocurridos en la proporción de tales superficies para identificar las tendencias. Por ejemplo: para obtener los resultados en este primer indicador, se establece:

Algoritmo: 𝑃𝑈𝑃 = á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 + á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑚𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

× 100%

Donde: PUP = Proporción de la superficie para uso público.

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Recopilación y fuentes de datos:

Los datos para definir la superficie cubierta por áreas de uso público se establecieron a partir de las coordenadas obtenidas en campo de la poligonal de lindero del fraccionamiento, de las áreas verdes y vialidades.

Periodicidad de la medición:

Datos actualizados en Mayo de 2013 a partir de la base cartográfica generada en Junio de 2010. Cada tres años.

Cuestiones relativas a desglose:

Con un historial de imágenes de satélite ú ortofotos de la zona en estudio y siguiendo técnicas de fotointerpretación o con el apoyo de otros sistemas de análisis como: PCI GEOMATIC, se pueden definir los distintos usos de suelo y transformaciones en el fraccionamiento, por ejemplo: los predios que cuentan con áreas verdes.

Observaciones y limitaciones:

Limitaciones: no se cuenta con datos certeros tomados directamente en campo, del área verde al interior de los predios, así como; información estadística generada por el municipio o alguna otra dependencia de gobierno.

También es recomendable establecer alternativas constructivas para la repavimentación de calles, al conocer el área de vialidades se puede hacer la comparativa en costo-beneficio considerando emplear una técnica tradicional de pavimentación a otro con tendencias sustentables.

Resultados:

• Documentos gráficos: mapas temáticos y tablas de atributos (Generados en ArcMap17)

• Cuadro estadísticos y graficas generadas en Excel de los cambios en el uso de suelo.

Proporción de la superficie cubierta por predio edificado.

Definición:

Proporción de la superficie cubierta por predio edificado, es la superficie definida por el conjunto de predios con construcción permanente en proporción del total de la superficie del fraccionamiento. Entiéndase por superficie definida por el conjunto de predios con construcción permanente al total de predios bardeados, que se observa son habitables y cuentan con servicio de agua, energía eléctrica y de saneamiento. Se excluyen los predios baldíos o de limitados que no cumplen las observaciones de los predios con construcción. 17 ArcMap:

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Objetivo y meta buscada:

Objetivo: Garantizar la sustentabilidad del medio ambiente en el interior de los predios.

Meta: Generar acciones para evitar el deterioro del suelo en el interior de los predios y determinar donde es operable establecer el uso de sistemas alternos sustentables.

Justificación:

Este indicador permite valorar los predios que pueden ser susceptibles a implementarles sistemas de consumo sustentable, como: calentadores solares, planta de tratamiento o ampliación de su construcción con materiales ecológicos.

Método de cálculo:

Se establece a partir de la evaluación de las tablas de atributos y la base cartográfica incorporada a las capas actualizadas en el SIG.

Recopilación y fuentes de datos:

Los datos para definir la superficie cubierta por áreas de uso habitacional se crearon a partir de: las coordenadas obtenidas en campo de la poligonal de lindero de cada predio, la ubicación de los vértices y del sustento fotográfico de las fachadas de cada predio.

Periodicidad de la medición:

Datos actualizados en Mayo de 2013 a partir de la base cartográfica generada en Junio de 2010. Se propone que el periodo de medición sea anual.

Cuestiones relativas a desglose:

Al llevar a cabo un censo de datos al interior de cada predio, se puede definir: el tipo de vivienda, número y tipo de habitaciones, número de habitantes, condiciones y estilos de vida.

Observaciones y limitaciones:

Limitaciones: no se cuenta con un censo estadístico para conocer la realidad en el interior de los predios y poder establecer con un menor grado de incertidumbre si los predios pueden ser considerados sustentables.

Observaciones: se puede definir el área de construcción y sus transformaciones de cada predio, a través del análisis de imágenes satelitales u ortofotos utilizando técnicas de fotointerpretación.

Resultados:

• Documentos gráficos: mapas temáticos y tablas de atributos (Generados en ArcMap). Ver ANEXO D. Carta: Superficie cubierta por predios edificados.

• Tablas de valores: áreas y descriptores por predio, vinculados al SIG y generados en Excel.

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Tendencia de crecimiento urbano por predio edificado.

Definición:

Tendencia de crecimiento urbano por predio edificado, son los cambios ocurridos en la proporción de la superficie cubierta por predios construidos en un tiempo determinado.

Objetivo y meta buscada:

Objetivo: Garantizar un cambio de desarrollo sustentable en el fraccionamiento.

Meta: Establecer iniciativas y toma decisiones por parte de la mesa directiva del fraccionamiento que contribuyan a establecer casas sustentables a futuro en los predios aun sin construcción.

Justificación:

Este indicador muestra un panorama general del crecimiento urbano en el fraccionamiento, de una manera conjunta se pueden visualizar en el SIG los nuevos predios construidos y la captura de imágenes de las fachadas de dichos predios.

Método de cálculo:

Se obtiene a partir de la superficie cubierta por predios construidos en el periodo de Junio de 2010 a Mayo de 2013 entre la superficie total para uso habitacional.

Recopilación y fuentes de datos:

Los datos para definir la superficie cubierta por áreas de uso habitacional se crearon a partir de: las coordenadas obtenidas en campo de la poligonal de lindero de cada predio, la ubicación de los vértices y del sustento fotográfico de las fachadas de cada predio.

Periodicidad de la medición:

Datos actualizados en Mayo de 2013 a partir de la base cartográfica generada en Junio de 2010. Se propone que el periodo de medición sea anual.

Cuestiones relativas a desglose:

Se puede establecer un registro cronológico de las adecuaciones, incorporaciones y nuevas construcciones que se decidan hacer en el fraccionamiento.

Observaciones y limitaciones:

Limitaciones: no se cuenta con un censo catastral municipal que incorpore los inmuebles que pertenecen al fraccionamiento.

Observaciones: se recomienda llevar periódicamente un censo de los cambios que sufran los bienes inmuebles y que se pueden incorporar a un Catastro Municipal.

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Resultados:

• Documentos gráficos: mapas temáticos y tablas de atributos (Generados en ArcMap)

• Cuadro estadísticos y graficas generadas en excel, del historial de crecimiento en las áreas de uso habitacional.

6.1.2 Energía

Relación entre consumo de energía eléctrica y superficie por predio.

Definición:

Relación entre consumo de energía eléctrica y superficie por predio es la cantidad de electricidad utilizada como consecuencia de actividades humanas (producción y consumo), dividida por la superficie de cada predio. Se incluyen los predios con construcción permanente, que se observa son habitables y cuentan con servicio de agua, energía eléctrica y de saneamiento. Se excluyen los predios baldíos o de limitados que no cumplen las observaciones de los predios con construcción permanente.

Objetivo y meta buscada:

Objetivo: Garantizar la sustentabilidad en los predios del fraccionamiento.

Meta: Evaluar la cantidad de electricidad utilizada en cada predio y considerar las acciones que justifiquen dicho consumo.

Justificación:

Este indicador nos permitirá obtener valores para generar simuladores de consumo y comparar la cantidad real de energía eléctrica utilizada y la cantidad proyecto si se utilizan sistemas alternos de consumo sustentable.

Método de cálculo:

El indicador se calcula a partir del consumo durante un periodo de tiempo en kWh, entre la superficie del predio en cuestión.

Recopilación y fuentes de datos:

La superficie de cada predio se obtiene por medio de la base cartográfica del SIG y los valores de consumo son extraídos de los recibos emitidos por la CFE.

Periodicidad de la medición:

Con respecto a la superficie de cada predio los datos fueron actualizados en Mayo de 2013 a partir de la base cartográfica añadida al SIG en Julio de 2011. Los datos de consumo deben actualizarse bimestralmente.

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Observaciones y limitaciones:

Limitaciones: no se cuenta con un censo estadístico para conocer la realidad en el interior de los predios y obtener datos como: el tipo de instalación eléctrica, aparatos electrodomésticos, tipo y número de habitaciones.

Resultados:

• Documentos gráficos: mapas temáticos y tablas de atributos (Generados en ArcMap)

• Tabla de valores de consumo resultantes vincularas al SIG generadas en excel. • Cuadro estadísticos y graficas comparativas.

Tendencia de consumo anual de energía eléctrica en el fraccionamiento.

Definición:

Tendencia de consumo anual de energía eléctrica en el fraccionamiento, es la cantidad de consumo de energía eléctrica anual de todos los predios del fraccionamiento.

Objetivo y meta buscada:

Objetivo: Garantizar la sustentabilidad en los predios del fraccionamiento.

Meta: Evaluar la cantidad de electricidad utilizada en cada predio y juzgar las variaciones del consumo anual para definir si se están teniendo resultados sustentables.

Justificación:

Este indicador proporcionara resultados que le permitan al usuario del fraccionamiento determinar en qué meses o años tuvo un menor o mayor consumo de energía eléctrica. La administración del fraccionamiento podrá ubicar en un SIG los predios con alto consumo y ofrecerles alternativas de ahorro que sean sustentables.

Método de cálculo:

El indicador se calcula con el historial de consumo anual en kWh de cada predio.

Recopilación y fuentes de datos:

Los valores de consumo son extraídos de los recibo emitidos por la CFE.

Periodicidad de la medición:

Se propone que los datos de consumo deben actualizarse bimestralmente y anualmente.

Observaciones y limitaciones:

Limitaciones: la administración del fraccionamiento no cuenta con un registro del historial de consumo de energía por predio.

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Observaciones: es necesario implementar equipos de trabajo encargados de solicitar a cada colono sus recibos emitidos por la CFE, así como; preguntar qué predios cuentan con otros medios para generar energía eléctrica sustentable.

Resultados:

• Documentos gráficos: mapas temáticos y tablas de atributos (Generados en ArcMap)

• Tablas de valores de consumo mensual y anual vincularas al SIG generadas en excel.

• Cuadros estadísticos y graficas que muestran el historial de energía eléctrica mensual y anual (generadas en excel).

Densidad de postes de luz en vialidades del fraccionamiento.

Definición:

Densidad de postes de luz en vialidades del fraccionamiento es el número de postes por cada 100 m2 en la superficie de rodamiento. Los postes de luz son de concreto o metal y pueden incluir; luminaria o transformador. Se excluyen los postes con luminaria que se encuentran al interior de un predio.

Objetivo y meta buscada:

Objetivo: Garantizar la sustentabilidad en áreas públicas del fraccionamiento.

Meta: Generar acciones para disminuir el consumo de energía eléctrica para la iluminación en calles y proponer el uso de sistemas alternos sustentables como el empleo de lámparas con tecnología LED.

Justificación:

Este indicador permite establecer tablas de valores de consumo y proponer a las autoridades responsables los lugares estratégicos para dotar nueva infraestructura eléctrica.

Método de cálculo:

El indicador se calcula en forma de coeficiente: el número de postes por 100 m2 entre el total de la superficie de rodamiento.

100 𝑚2 ∗ 𝑛𝑜.𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚2)

Recopilación y fuentes de datos:

El número y la ubicación de los postes se asignaron a través de las coordenadas obtenidas en campo y del sustento fotográfico de cada elemento.

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Periodicidad de la medición:

Datos creados en Mayo de 2013 a partir de la base cartográfica generada en Junio de 2010. Se propone que el periodo de medición sea anual.

Observaciones y limitaciones:

Limitaciones: Como los datos de consumo en luminarias dependen de las especificaciones técnicas y procedimientos de información establecidos por la CFE no se conocen los datos reales.

Observaciones: Pueden obtenerse datos más comparables y coherentes a través de considerar las especificaciones técnicas y medir el tiempo de consumo en cada luminaria.

Resultados:

• Documentos gráficos y tablas de atributos (Generados en ArcMap). Ver ANEXO E. Carta: Distribución de luminarias en vialidades del fraccionamiento.

• Comparativo de las tablas de valores de consumo real, por ejemplo: proponer el empleo de lámparas con tecnologia LED18.

6.1.3 Agua

Cantidad de energía eléctrica por suministro de agua.

Definición:

Cantidad de energía eléctrica por su suministro de agua, es el pago por consumo de electricidad para activar la bomba del pozo y generar el suministro de agua al tanque elevado del fraccionamiento.

Objetivo y meta buscada:

Objetivo: Garantizar la sustentabilidad en los mantos acuíferos de la zona.

Meta: Administrar la cantidad de electricidad utilizada para activar la bomba del pozo, para disminuir la explotación de los mantos acuíferos.

Justificación:

Este indicador permite evaluar datos de consumo, con los resultados se pueden considerar fuentes alternas de abastecimiento de agua.

18 LED: LED (por sus siglas en inglés, Light Emitting Diode, que en español significa Diodo Emisor de Luz). Referencia en línea: mastermagazine http://www.mastermagazine.info/termino/5554.php#ixzz2UDoICHo9

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Método de cálculo:

El indicador se calcula con el registro mensual de consumo de energía eléctrica empleada para activar la bomba del pozo.

Recopilación y fuentes de datos:

Los valores de consumo son extraídos de un historial de pagos públicos registrados por personal de la administración.

Periodicidad de la medición:

Los datos de consumo se propone sean actualizados, mensualmente y anualmente.

Observaciones y limitaciones:

Limitaciones: no se cuenta con las especificaciones técnicas del tanque elevado para calcular su capacidad.

Observaciones: Es recomendable elaborar trabajos de ingeniería hidráulica e hidrología para determinar, gastos y redes de distribución.

Resultados:

• Documentos gráficos: mapas temáticos y tablas de atributos (Generados en ArcMap)

• Cuadro estadísticos y graficas generadas en Excel sobre: a. Comparativa entre energía empleada para suministró de agua. b. Comparativa empleando otras técnicas sustentables para suministro

de agua.

Relación entre suministro de agua y superficie por predio.

Definición:

Relación entre suministro de agua y superficie por predio, es la cantidad de agua empleada en un predio para uso domestico y de saneamiento por cada metro cuadrado de su superficie.

Objetivo y meta buscada:

Objetivo: Garantizar la sustentabilidad en los predios del fraccionamiento y de los mantos acuíferos.

Meta: Establecer mecanismos para la reutilización del agua en cada predio.

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Justificación:

Con los datos obtenidos se valora la factibilidad de implementar medidas de saneamiento y reutilización de agua suministrada, así como; el adecuado funcionamiento y operación de las instalaciones hidráulicas.

Método de cálculo:

El indicador se calcula con la cantidad suministrada durante un periodo de tiempo en m3, entre la superficie del predio en cuestión.

Recopilación y fuentes de datos:

Los datos son extraídos de un historial de consumo registrados por personal de la administración, tomando la lectura del medidor de agua en cada predio y de la base cartográfica añadida al SIG en Julio de 2011.

Periodicidad de la medición:

Los datos de consumo deben ser actualizados mensualmente.

Observaciones y limitaciones:

Limitaciones: No se cuentan con las especificaciones técnicas y un historial de mantenimiento de los medidores que garantice su correcto funcionamiento. Se desconoce la distribución del uso de agua en cada predio.

Observaciones: es recomendable incluir en un censo del fraccionamiento los datos de la instalación hidráulica y sanitaria que tiene cada domicilio.

Resultados:

• Documentos gráficos: mapas temáticos y tablas de atributos (Generados en ArcMap)

• Tablas de valores de consumo mensual y anual vincularas al SIG generadas en excel.

• Cuadro estadísticos y graficas (generadas en excel) que muestran el historial de distribución de consumo mensual y anual.

Tendencia de suministro mensual de agua en el fraccionamiento.

Definición:

Tendencia de suministro mensual de agua en el fraccionamiento, es la cantidad de suministro de agua mensual de todos los predios del fraccionamiento.

Objetivo y meta buscada:

Objetivo: Garantizar la sustentabilidad en los predios del fraccionamiento.

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Meta: Evaluar la cantidad de agua utilizada en cada predio y juzgar las variaciones del consumo mensual para definir si se están teniendo resultados sustentables.

Justificación:

Este indicador proporcionara resultados que le permitan al usuario del fraccionamiento determinar en qué meses o años tuvo un menor o mayor suministro de agua. La administración del fraccionamiento podrá ubicar en un SIG los predios con alto consumo y ofrecerles alternativas de ahorro que sean sustentables.

Método de cálculo:

El indicador se calcula con la cantidad suministrada durante un periodo de tiempo en m3 de cada predio.

Recopilación y fuentes de datos:

Los datos son extraídos de un historial de consumo registrados por personal de la administración, tomando la lectura del medidor de agua en cada predio.

Periodicidad de la medición:

Los datos de consumo deben ser actualizados mensualmente.

Observaciones y limitaciones:

Limitaciones: No se cuentan con las especificaciones técnicas y un historial de mantenimiento de los medidores que garantice su correcto funcionamiento. Se desconoce la distribución del uso de agua en cada predio.

Observaciones: es recomendable incluir en un censo del fraccionamiento los datos de la instalación hidráulica y sanitaria que tiene cada domicilio.

Resultados:

• Documentos gráficos: mapas temáticos y tablas de atributos (Generados en ArcMap). Ver ANEXO F. Carta: Suministro de agua por lote.

• Tablas de valores de consumo mensual y anual vincularas al SIG generadas en excel.

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6.1.4 Vegetación

Comparativo entre zonas protegidas para mantener la diversidad biológica y la superficie total del fraccionamiento.

Definición:

Comparativo entre zonas protegidas para mantener la diversidad biológica y la superficie total del fraccionamiento, es el incremento o decremento de las áreas verdes dentro del fraccionamiento en un tiempo determinado.

Objetivo y meta buscada:

Objetivo: Garantizar un cambio de desarrollo sustentable en el fraccionamiento.

Meta: Establecer acciones para preservar la flora y fauna característica de la región en las áreas verdes del fraccionamiento.

Justificación:

Este indicador proyecta resultados que permiten valorar los detalles topográficos de las áreas verdes y desarrollar proyectos sustentables en dichas zonas.

Método de cálculo:

Se obtiene a partir de la superficie definida como área verde en el periodo de Junio de 2010 a Mayo de 2013, entre el total de la superficie del fraccionamiento.

Recopilación y fuentes de datos:

Los datos fueron extraídos de una base cartográfica generada en un SIG en Julio de 2011, de mediciones directas en campo recabadas en Mayo de 2013 y del sustento fotográfico de las áreas verdes.

Periodicidad de la medición:

Datos actualizados en Mayo de 2013 a partir de la base cartográfica generada en junio de 2010. Cada que se tengan intenciones de modificar el área verde.

Cuestiones relativas a desglose:

Se puede establecer una cronología registral de las adecuaciones, incorporaciones y nuevas construcciones que se decidan hacer en las áreas verdes al fraccionamiento.

Observaciones y limitaciones:

Limitaciones: no se cuenta con un censo Catastral Municipal que incorpore las zonas protegidas para mantener la diversidad biológica que pertenecen al fraccionamiento.

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Observaciones: siguiendo técnicas de fotointerpretación o con el apoyo de otros sistemas de análisis como: PCI GEOMATIC, se puede terminar el suelo destinado como área verde en el interior de los predios, ya que es posible obtener imágenes satelitales u ortofotos del lugar.

Resultados:

• Documentos gráficos: mapas temáticos y tablas de atributos (Generados en ArcMap19)

• Cuadro estadísticos y graficas generadas en excel de los cambios en las áreas verdes.

Densidad de árboles en áreas de uso público del fraccionamiento.

Definición:

La densidad de árboles en áreas de uso público del fraccionamiento, es el número de árboles que hay en la zona considera como vialidades y áreas verdes. Se consideran los árboles que pueden alcanzar una altura mínima de cinco metros.

Objetivo y meta buscada:

Objetivo: Garantizar la sustentabilidad en áreas de uso público del fraccionamiento.

Meta: Establecer los lugares propensos a dotar de árboles, sustituir o reubicar los árboles que se observan generan algún deterioro en el tendido de energía eléctrica y línea telefónica o de algún otro tipo de instalación en la vía pública.

Justificación:

En la mayoría de los fraccionamientos con el transcurrir de los años tienden a degradar sus áreas verdes y no incorporar nueva vegetación en vía pública, este indicador contribuirá a administrar mejor la distribución de árboles en el fraccionamiento.

Método de cálculo:

El indicador se calcula en forma de coeficiente entre el número de árboles y el total de la superficie de área de uso público.

Recopilación y fuentes de datos:

El número y la ubicación de los árboles, se recopilaron de las coordenadas obtenidas en campo con equipo topográfico y GPS móviles. La actualización de los datos se determinó a partir de mediciones directas en campo a través de radiaciones con cinta.

19 ArcMap:

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Cuestiones relativas a desglose:

Se puede establecer el número de árboles al interior de cada domicilio, llevando a cabo encuestas para recopilar datos como: número de árboles, tipo de árbol o altura.

Periodicidad de la medición:

Datos actualizados en Mayo de 2013 a partir de la base cartográfica generada en Junio de 2010. Se propone que el periodo de medición sea cada tres años.

Observaciones y limitaciones:

Limitaciones: no se cuenta con un censo estadístico para conocer el tipo de vegetación y las técnicas de conservación de las áreas verdes y jardines al interior de los predios.

Observaciones: con el apoyo de ortofotos e imágenes satelitales, se observa que el suelo libre de construcción al interior de algunos predios puede ser propenso a reforestar.

Resultados:

• Mapas generados en ArcMap que muestran la distribución de los árboles en el fraccionamiento. Ver ANEXO G. Carta: Densidad de árboles en áreas de uso público.

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7. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Como se puede ver, los indicadores muestran un fácil entendimiento para presentar los resultados de la información que se obtuvo de la actualización cartográfica y geoestadistica del fraccionamiento. Para una mejor comprensión y análisis de los valores obtenidos, con el uso de las distintas herramientas de un programa SIG se pudieron crear y manipular distintas capas, usar imágenes y junto con las tablas generadas para presentar la información estadística; permiten ver que el fraccionamiento “JARDINES DE TLAYACAPAN” cuenta con los elementos necesarios de ubicación, superficie, topografía del lugar, extensión por predio e infraestructura para volverse sustentable.

Con respecto a la administración de los datos del espacio geográfico, que fue uno de los temas en que es dirigido este trabajo, se muestra claramente que las herramientas computacionales permiten visualizar el cambio constante que se genera en un corto tiempo en el tema de la vivienda y las transformaciones al ecosistema. Con lo cual se puede tomar las mejores decisiones para promover formas de aprovechar de manera cada vez más eficiente los recursos territoriales. Así como, una administración eficiente para la dotación de servicios públicos y un desarrollo urbano sostenible dentro del fraccionamiento. Cumpliendo estos objetivos, se logra que la mala planeación urbana, la falta de incentivos económicos, se eliminen antes de que sea irreversible una solución.

El uso de la tecnología SIG se encuentra ya en aumento en varios lugares y su potencial de aplicación es elevado, por lo que su implementación y desarrollo en el futuro depende del estudio de las necesidades actuales.

Recomendaciones

El fraccionamiento tiene el potencial para poder prevenir en un futuro la carencia del agua, como lo muestra el indicador de proporción de la superficie cubierta por predio edificado, sólo menos de la mitad de los inmuebles están construidos, dando a conocer que en un futuro la necesidad de este líquido vital tendrá una demanda fuerte. Por lo que se recomienda el uso de las tecnologías sustentables para la captación de agua en las áreas verdes públicas y privadas, ya que en el fraccionamiento los predios tienen un alto porcentaje de suelo destinado para jardines.

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Por las dimensiones de las construcciones se puede implementar el uso de celdas solares para disminuir el consumo de gas para usos domésticos, logrando que se evite la demanda de los productos destilados del petróleo, así se aprovecha la ubicación del fraccionamiento con el paso del sol.

Para conducir correctamente los resultados obtenidos, se recomienda al Grupo de colonos del Fraccionamiento Jardines de Tlayacapan; que el personal encargado de la administración tenga conocimientos básicos sobre el manejo de la plataforma ArcGIS con la que se trabajó en la elaboración del SIG. Para poder tener un mejor rendimiento en la manipulación de la plataforma ArcGIS; se debe de tener en cuenta que los programas requieren de una serie de requisitos mínimos que le permiten trabajar en los estándares básicos y que para su mejor rendimiento se recomienda pensar en un futuro en el incremento de la memoria de los equipos de computo; así como el uso de tecnologías móvil, llámese tableta portátil, teléfonos inteligentes, colectoras de datos o GPS móviles, que le permitirán a la administración obtener y actualizar datos en un SIG de una manera dinámica y eficiente.

Las líneas de investigación futuras deben de estar encaminadas a incorporar brigadas de trabajo multifuncionales integradas por ingenieros: ambientales, geólogos, geofísicos y especialistas en desarrollos urbanos sustentables, así como por las autoridades pertinentes, esto con el fin de incorporar nuevas aplicaciones y técnicas de estudio orientadas al uso de ArcGIS para el tratamiento de datos del entorno geográfico cada vez mejor estructurados.

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Glosario de términos

Palabra Definición

A

ArcMap Es la aplicación central de ArcGIS. Este módulo permite la visualización, consulta, análisis y presentación de los datos geográficos.

C

Capas “Layers” Almacenan la dirección de los archivos fuente, así como las propiedades de despliegue de la información.

D

Detalles planimétricos

Son aquellos que únicamente representan las posiciones horizontales omitiendo los detalles para generar curvas de nivel. Los rasgos culturales representados normalmente en un mapa planimétrico comprende los ríos, lagos, mares, valles, pantanos, desiertos, etc. Los rasgos culturales comprenden ciudades, granjas, vías de transporte, límites políticos, etc. Un mapa planímetrico construido para un uso espacial solamente representa aquellos rasgos esenciales a su propio objetivo.

E

Ecocreto Es un aditivo utilizado para realizar concretos en pavimentos 100% PERMEABLES. El concreto permeable es utilizado para pavimentos con usos de rodamiento vehicular y peatonal. Su función ecológica es la de permitir la Infiltración del agua pluvial al subsuelo através de toda su superficie, sin interrumpir el ciclo hidrológico del agua ayudando así a la recarga de los mantos acuíferos de las ciudades.

Ecodesarrollo Modelo para el desarrollo de cada ecosistema, que además de los aspectos económicos que toma en cuenta el desarrollo, considera de manera particular los datos económicos y culturales del propio ecosistema para optimizar un aprovechamiento, evitando la degradación del medio ambiente y las acciones depredadoras.

F

Fisiografía Disciplina que se encarga de la descripción de los rasgos físicos de la superficie terrestre y de los fenómenos que en ella se producen.

Fotointerpretación Es la ciencia y arte de observar, analizar, deducir e interpretar los rasgos y detalles de la superficie terrestre que aparecen en las fotografías aéreas, llegando a los fenómenos simples que los producen y a conclusiones generales a partir de éstos.

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G

Geociencias Las Geociencias abarcan el estudio temporal y espacial de nuestro planeta desde un punto de vista físico y químico, incluyendo su interacción con los seres vivos y con los fenómenos del espacio.

Geoespacial La información geo-espacial proporciona una perspectiva única para analizar eventos y procesos que tienen lugar sobre el territorio, pues permite localizar cada evento en su posición geográfica, lo que resulta imprescindible de cara a establecer relaciones entre procesos y apoyar la toma de decisiones.

Geoestadistica Rama de la estadística que trata fenómenos espaciales enfocado a los a los problemas de evaluación de reservas de distintos tipos de materias primas minerales y en general a las ciencias naturales en el análisis de datos distribuidos espacial y temporalmente.

H

Hidrología Ciencia que estudia los fenómenos y procesos que transcurren en la hidrosfera. Se subdivide en hidrología superficial, hidrología subterránea y oceanología. En cada caso, estudia el régimen y el balance hídrico, la dinámica del agua, los procesos termales y las sustancias agregadas. Estudia el ciclo del agua en la naturaleza, la influencia sobre el mismo de la actividad humana y su evolución en territorios determinados y en la Tierra en conjunto

L

Levantamiento topográfico

Conjunto de operaciones realizadas en el terreno y en gabinete que tienen por objeto determinar la posición, forma y dimensiones de los elementos de terrenos que por sus dimensiones no consideran la curvatura terrestre.

Levantamientos geodésicos

Es aquel que considera en sus mediciones los efectos de curvatura terrestre. Existen tres tipos de levantamientos geodésicos: horizontales, verticales y gravimétricos.

M

Método cinemático Método de posicionamiento de fase continua que permite la medición de puntos cercanos entre sí. La técnica se basa en el cálculo de la posición de u receptor móvil respecto de un fijo que permanece en una referencia de coordenadas conocidas.

El conocimiento de la trayectoria seguida por el receptor móvil solo es conocido cuando se realice el cálculo en gabinete mediante la fase del postproceso y resolver ambigüedades.

Mojoneras Poste o señal para indicar límites

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O

Ortofoto Es un documento fotográfico que mantiene las características fundamentales de un plano. Esto es que hay homogeneidad de la escala en toda su dimensión y además conserva los rasgos cualitativos de los fotogramas, a partir de los cuales se ha obtenido y en la cual los desplazamientos de las imágenes, debido a la inclinación de la foto y el relieve del terreno, han sido eliminados en él. Aún no ha sido plasmada la información referente a toponimia, curva de nivel, coordenadas geográficas y UTM.

P

Planimetría Parte de la Topografía que enseña a representar en una superficie plana una porción de la Tierra.

Poligonación Consiste en la medida directa de ángulos y distancias entre puntos consecutivos que forman una línea poligonal continua.

Postproceso Etapa en la que mediante la utilización de un programa apropiado, se precentan los datos brutos almacenados en las unidades de memoria de cada receptor de un GPS.

Precisión Calidad asociada con el refinamiento de los instrumentos de medición, indicada por el grado de uniformidad en mediciones repetitivas.

Puntos de control Vértice de una red que dispone de uno o varios parámetros fijos para delimitar la propagación de errores, producto de mediciones.

R

Radiación Procedimiento para localizar puntos en el terreno, mediante el conocimiento de su dirección y distancia desde un punto conocido. Emisión de ondas electromagnéticas de partículas atómicas o de rayos de cualquier índole.

Red Geodésica Nacional

Conjunto de puntos geodésicos situados sobre el terreno dentro del ámbito del territorio nacional, establecido físicamente mediante monumentos permanentes, sobre los cuales se han hecho medidas directas de apoyo de parámetros físicos que permiten su interconexión y la determinación de su posición y altura geodésicas, así como el campo gravimétrico asociado, con relación a sistemas de referencia dados.

V

Vértice geodésico Marca de la red geodésica horizontal nacional, que proporciona datos de latitud y longitud de puntos en el Territorio Nacional con precisión de primer orden.

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Tablas de ilustraciones

Ilustración 1 Sustentabilidad .............................................................................................. 2

Ilustración 3 Actividades del PCS ...................................................................................... 5

Ilustración 4 Componentes: Observatorio Urbano .............................................................. 8

Ilustración 5 SIG, Capas temáticas. ................................................................................... 9

Ilustración 2 Fraccionamiento Jardines de Tlayacapan .................................................... 12

Ilustración 6 Vista general del vértice IPN 1 ..................................................................... 16

Ilustración 7 Plano: Manzanas y calles, fraccionamiento Jardines de Tlayacapan. Ver ANEXO C ........................................................................................................................ 17

Ilustración 8 Capa actualizada con datos estadísticos e ilustrativos. ................................ 18

Ilustración 9. Actualización de un predio .......................................................................... 19

Ilustración 10 Actualización de la capa de arboles ........................................................... 20

Ilustración 11 Actualización del reporte fotográfico de postes .......................................... 21

Ilustración 12 Lectura de suministro de agua en: lote 39, manzana H. ............................ 22

Ilustración 13 Historial de consumo emitido por la CFE ................................................... 23

Ilustración 14 Unión de Tabla de descriptores a ArcMap ................................................. 24

Ilustración 15 Unión de dos tablas en ArcMap. ................................................................ 25

Ilustración 16 Herramienta “Symbology” para crear un mapa tematico en ArcMap. ......... 25

Ilustración 17 Resultados gráficos de un mapa temático. ................................................ 26

Ilustración 18 Mapa general ............................................................................................. 29

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52

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Secretaria de Economia, Articulos relevantes, Green Solutions. (s.f.). Desarrollo sustentable y el crecimiento económico en México. Recuperado el 24 de 04 de 2013, de http://www.promexico.gob.mx/es_mx/promexico/Desarrollo_sustentable_y_el_crecimiento_economico_en_Mexico

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Valverde, T., Meave, J. A., & Carabias, J. y.-S. (2005). El movimiento de la materia: ciclos biogeoquímicos. En T. Valverde, J. A. Meave, & J. y.-S. Carabias, Ecología y Medio Ambiente (pág. 122). México: PEARSON EDUCACIÓN.

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ANEXO A

Panorama sociodemográfico de México, Censo de población y vivienda 2010. INEGI

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ANEXO B

Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Tlayacapan, Morelos

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Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos

Tlayacapan, Morelos Clave geoestadística 17026

2009

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Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Tlayacapan, Morelos Ubicación geográfica

Coordenadas Entre los paralelos 18° 54' y 18° 59' de latitud norte; los meridianos 98° 55' y 99° 01' de longitud oeste; altitud entre 1 200 y 2 200 m.

Colindancias Colinda al norte con los municipios de Tlalnepantla y Totolapan; al este con los municipios de Totolapan, Atlatlahucan y Yautepec de Zaragoza; al sur con los municipios de Atlatlahucan y Yautepec de Zaragoza; al oeste con los municipios de Atlatlahucan, Tepoztlán y Tlalnepantla.

Otros datos Ocupa el 1.17% de la superficie del estado. Cuenta con 32 localidades y una población total de 14 467 habitantes http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/; 6 de julio de 2009.

Fisiografía

Provincia Eje Neovolcánico (100%) Subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac (100%)

Sistema de topoformas Lomerío de basalto con cráteres (62.99%), Sierra volcánica de laderas escarpadas (20.35%), Llanura aluvial con lomerío (10.79%) y Sierra volcánica con estrato volcanes o estrato volcanes aislados (5.87%)

Clima

Rango de temperatura 16 – 24°C Rango de precipitación 800 – 1 000 mm Clima Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (96.0%), cálido

subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (2.23%), y templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (1.77%)

Geología

Periodo Cuaternario (71.42%) y Neógeno (22.51%) Roca Ígnea extrusiva: basalto (44.69%), toba intermedia (7.11%), basalto-brecha volcánica

básica (4.16%), toba básica (1.49%) y brecha volcánica básica (1.17%) Sedimentaria: brecha sedimentaria (15.4%) Suelo: aluvial (19.91%)

Sitio de interés Banco de material: acabados

Edafología

Suelo dominante Regosol (43.46%), Andosol (33.01%), Vertisol (9.08%), Phaeozem (5.06%) y Leptosol (3.32%)

Hidrografía

Región hidrológica Balsas (100.0%)

Cuenca R. Grande de Amacuzac (100.0%) Subcuenca R. Yautepec (100.0%) Corrientes de agua Cuerpos de agua

Perennes: Jerusalén y Yautepec Intermitente: Tepecapa No disponible

Uso del suelo y vegetación

Uso del suelo Agricultura (63.52%) y zona urbana (6.07%) Vegetación Selva (21.99%), bosque (5.89%) y pastizal (2.53%)

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Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Tlayacapan, Morelos Uso potencial de la tierra

Agrícola Para la agricultura mecanizada continua (68.30%) Para la agricultura manual estacional (20.77%) Para la agricultura de tracción animal continua (4.86%) No apta para la agricultura (6.07%)

Pecuario Para el desarrollo de praderas cultivadas (68.30%) Para el aprovechamiento de la vegetación de pastizal (15.2%) Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (5.57%) Para el desarrollo de praderas cultivadas con tracción animal (4.86%) No apta para uso pecuario (6.07%)

Zona urbana

La zona urbana está creciendo sobre suelos, rocas ígneas extrusivas del Cuaternario y rocas sedimentarias del Neógeno, en lomeríos y sierras; sobre áreas donde originalmente había suelos denominados Andosol y Regosol; tiene clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media, y está creciendo sobre terrenos previamente ocupados por selvas y agricultura.

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Mapa NoTlayacapan, Morelos.

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TOTOLAPAN

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El Golán

Nacatongo

EmilianoZapata

ColoniaTres de Mayo

ColoniaPuente

Pantitlán

Colonia Texalo

San AgustínAmatlipac

San AndrésCuauhtempan

San Joséde los

Laureles

TLAYACAPAN

Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos

PUEBLA

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0 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0

Escala Gráfica(Kilómetros)

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Localidades e Infraestructura para el Transporte

Simbología

_̂ CABECERA

Calle

Zona urbana

Localidad!

Carretera de dos carriles

Terracería

Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.INEGI.Fuente:INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III.

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Mapa NoTlayacapan, Morelos.

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T epecapa

Yautepec

Cihuapapalotl

Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos

PUEBLA

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DISTRITOFEDERAL

0 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0

Escala Gráfica(Kilómetros)

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MÉXICO

Relieve

Simbología

Curva de nivel2500

Llanura

Corriente de agua

LomeríoSierra

# Elevación principal

Zona urbana

Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.INEGI.Fuente:INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Fisiográfica 1:1 000 000, serie I.

Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III.INEGI.INEGI-CONAGUA. 2007. Mapa de la Red Hidrográfica Digital de México escala 1:250 000.

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Mapa NoTlayacapan, Morelos.

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Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos

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Escala Gráfica(Kilómetros)

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99°01'

18°59'

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MÉXICO

Climas

SimbologíaIsoterma en °C

Templado subhúmedo con lluviasen verano, de mayor humedad

Semicálido subhúmedo con lluviasen verano, de humedad mediaSemicálido subhúmedo con lluviasen verano, de menor humedad

Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.INEGI.Fuente:INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de las Cartas de Climas, Precipitación Total Anual y

Temperatura Media Anual 1:1 000 000, serie I.

Zona urbana

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Mapa NoTlayacapan, Morelos.

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Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos

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0 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0

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MÉXICO

Geología(clase de roca)

SimbologíaÍgnea extrusivaSedimentaria

Suelo

Falla o fracturaZona urbana

INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Geológica 1:250 000, serie I.Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.

e Banco de material

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Mapa NoTlayacapan, Morelos.

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TOTOLAPAN

TLALNEPANTLA

YAUTEPEC DE ZARAGOZA

ATLATLAHUCAN

TEPOZTLÁN

Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos

PUEBLA

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DISTRITOFEDERAL

0 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0

Escala Gráfica(Kilómetros)

18°54'

98°55'

18°54'

99°01'

18°59'

99°01'

18°59'

98°55'

MÉXICO

Suelos Dominantes

SimbologíaAndosol

LeptosolPhaeozem

Zona urbana

Vertisol

Regosol

INEGI. Conjunto de Datos Vectorial Edafológico, Escala 1:250 000, Serie II (Continuo Nacional).Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.

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Mapa NoTlayacapan, Morelos.

N

TOTOLAPAN

TLALNEPANTLA

YAUTEPEC DE ZARAGOZA

ATLATLAHUCAN

TEPOZTLÁN

Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos

PUEBLA

MÉXICO

GUERRERO

DISTRITOFEDERAL

0 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0

Escala Gráfica(Kilómetros)

18°54'

98°55'

18°54'

99°01'

18°59'

99°01'

18°59'

98°55'

MÉXICO

Uso del Suelo y Vegetación

SimbologíaAgricultura

BosquePastizal

Selva

Zona urbana

INEGI. Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación Serie III Escala 1:250 000.Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.

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ANEXO C

Plano: Manzanas y Calles “Fraccionamiento Jardines de Tlayacapan”

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ANEXO D

Mapa general de infraestructura (en AutoCAD y ArcMap)

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Notas:Sistema de Coordenadas: UTM14N ITRF92Projección: Transversa de MercatorDatum: ITRF 1992Falso Este: 500,000.0000Falso Norte: 0.0000Meridiano Central: -99.0000Factor de Escala: 0.9996Origen de Latitud: 0.0000Unidad: Metros

Seminario de Titulación:”Diseño de un Sistema de Información Geográfica para un Desarrollo Urbano Sustentable”Proyecto Terminal:INTEGRACIÓN DE INDICADORES A UN SISTEMA DEINFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA ESTABLECER CRITERIOSDE SUSTENTABILIDAD, EN EL “FRACCIONAMIENTO JARDINESDE TLAYACAPAN” PERTENECIENTE AL ESTADO DE MORELOS.Autores:Arturo Ramírez GonzálezFrancisco Gutiérrez TrejoJosé Isidro Sánchez López Mayo 2013

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONALESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

UNIDAD TICOMÁNINGENIERÍA TOPOGRÁFICA Y FOTOGRAMÉTRICA

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98°57'50"W

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18°56'25"N 18°56'25"N

18°56'20"N 18°56'20"N

18°56'15"N 18°56'15"N

18°56'10"N 18°56'10"N

18°56'5"N 18°56'5"N

18°56'0"N 18°56'0"N

18°55'55"N 18°55'55"N

34

503400m.E

36

36

38

38

5040

5040

42

42

44

44

209 34

00m.

N

34

36 36

38 38

20940 20940

42 42

90 0 90 180 270 36045Metros

1 cm = 50 m

"Fraccionamiento Jardines de Tlayacapan"

LOS NÚMEROS DE LA CUADRÍCULA ORTOGONAL ESTÁN REPRESENTADOS POR DOS DÍGITOS. EL NÚMERO COMPLETO APARECE EN LAS PRIMERAS COORDENADAS DEL ÁNGULO INFERIOR IZQUIERDO DEL PLANO.

FRACCIONAMIENTOJARDINES DETLAYACAPANMÉXICO-OAXTEPEC

Lomasde

Cocoyoc

UnidadHabitacional

LázaroCárdenas

OAXTEPEC

MÉXICO-

OAXTEPEC

Localización

Mapa:GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SimbologíaLindero fraccionamientoPolígonos de prediosArea verde

#0 Vértice geodésico! Postes![ Señalamientos

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61

ANEXO E

Carta: Superficie cubierta por predios edificados

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Notas:Sistema de Coordenadas: UTM14N ITRF92Projección: Transversa de MercatorDatum: ITRF 1992Falso Este: 500,000.0000Falso Norte: 0.0000Meridiano Central: -99.0000Factor de Escala: 0.9996Origen de Latitud: 0.0000Unidad: Metros

Seminario de Titulación:”Diseño de un Sistema de Información Geográfica para un Desarrollo Urbano Sustentable”Proyecto Terminal:INTEGRACIÓN DE INDICADORES A UN SISTEMA DEINFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA ESTABLECER CRITERIOSDE SUSTENTABILIDAD, EN EL “FRACCIONAMIENTO JARDINESDE TLAYACAPAN” PERTENECIENTE AL ESTADO DE MORELOS.Autores:Arturo Ramírez GonzálezFrancisco Gutiérrez TrejoJosé Isidro Sánchez López Mayo 2013

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONALESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

UNIDAD TICOMÁNINGENIERÍA TOPOGRÁFICA Y FOTOGRAMÉTRICA

98°57'25"W

98°57'25"W

98°57'30"W

98°57'30"W

98°57'35"W

98°57'35"W

98°57'40"W

98°57'40"W

98°57'45"W

98°57'45"W

98°57'50"W

98°57'50"W

98°57'55"W

98°57'55"W

98°58'0"W

98°58'0"W

98°58'5"W

98°58'5"W18°56'30"N 18°56'30"N

18°56'25"N 18°56'25"N

18°56'20"N 18°56'20"N

18°56'15"N 18°56'15"N

18°56'10"N 18°56'10"N

18°56'5"N 18°56'5"N

18°56'0"N 18°56'0"N

18°55'55"N 18°55'55"N

34

503400m.E

36

36

38

38

5040

5040

42

42

44

44

209 34

00m.

N

34

36 36

38 38

20940 20940

42 42

90 0 90 180 270 36045Metros

1 cm = 50 m

"Fraccionamiento Jardines de Tlayacapan"

LOS NÚMEROS DE LA CUADRÍCULA ORTOGONAL ESTÁN REPRESENTADOS POR DOS DÍGITOS. EL NÚMERO COMPLETO APARECE EN LAS PRIMERAS COORDENADAS DEL ÁNGULO INFERIOR IZQUIERDO DEL PLANO.

FRACCIONAMIENTOJARDINES DETLAYACAPANMÉXICO-OAXTEPEC

Lomasde

Cocoyoc

UnidadHabitacional

LázaroCárdenas

OAXTEPEC

MÉXICO-

OAXTEPEC

Localización

Mapa:SUPERFICIE CUBIERTA POR PREDIOS EDIFICADOS

Total de predios:............356 100%Predios edificados:.........218 61.5%Predios no edificados.....138 38.5%

SimbologíaLindero fraccionamientoArea verde Predio no edificado

Predio edificado

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63

ANEXO F

Carta: Distribución de luminarias en vialidades del fraccionamiento

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Notas:Sistema de Coordenadas: UTM14N ITRF92Projección: Transversa de MercatorDatum: ITRF 1992Falso Este: 500,000.0000Falso Norte: 0.0000Meridiano Central: -99.0000Factor de Escala: 0.9996Origen de Latitud: 0.0000Unidad: Metros

Seminario de Titulación:”Diseño de un Sistema de Información Geográfica para un Desarrollo Urbano Sustentable”Proyecto Terminal:INTEGRACIÓN DE INDICADORES A UN SISTEMA DEINFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA ESTABLECER CRITERIOSDE SUSTENTABILIDAD, EN EL “FRACCIONAMIENTO JARDINESDE TLAYACAPAN” PERTENECIENTE AL ESTADO DE MORELOS.Autores:Arturo Ramírez GonzálezFrancisco Gutiérrez TrejoJosé Isidro Sánchez López Mayo 2013

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONALESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

UNIDAD TICOMÁNINGENIERÍA TOPOGRÁFICA Y FOTOGRAMÉTRICA

98°57'25"W

98°57'25"W

98°57'30"W

98°57'30"W

98°57'35"W

98°57'35"W

98°57'40"W

98°57'40"W

98°57'45"W

98°57'45"W

98°57'50"W

98°57'50"W

98°57'55"W

98°57'55"W

98°58'0"W

98°58'0"W

98°58'5"W

98°58'5"W18°56'30"N 18°56'30"N

18°56'25"N 18°56'25"N

18°56'20"N 18°56'20"N

18°56'15"N 18°56'15"N

18°56'10"N 18°56'10"N

18°56'5"N 18°56'5"N

18°56'0"N 18°56'0"N

18°55'55"N 18°55'55"N

34

503400m.E

36

36

38

38

5040

5040

42

42

44

44

209 34

00m.

N

34

36 36

38 38

20940 20940

42 42

90 0 90 180 270 36045Metros

1 cm = 50 m

"Fraccionamiento Jardines de Tlayacapan"

LOS NÚMEROS DE LA CUADRÍCULA ORTOGONAL ESTÁN REPRESENTADOS POR DOS DÍGITOS. EL NÚMERO COMPLETO APARECE EN LAS PRIMERAS COORDENADAS DEL ÁNGULO INFERIOR IZQUIERDO DEL PLANO.

FRACCIONAMIENTOJARDINES DETLAYACAPANMÉXICO-OAXTEPEC

Lomasde

Cocoyoc

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MÉXICO-

OAXTEPEC

Localización

Mapa:DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS EN VIALIDADES

DEL FRACCIONAMIENTO

Simbología

Polígonos de prediosLindero fraccionamiento Luminarias

Área efectiva iluminada (20m)

Total de luminarias: 146Por cada 100m^2 de superficie de rodamientohay 0.3 postes con luminaria.

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65

ANEXO G

Carta: Suministro de agua por lote

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Notas:Sistema de Coordenadas: UTM14N ITRF92Projección: Transversa de MercatorDatum: ITRF 1992Falso Este: 500,000.0000Falso Norte: 0.0000Meridiano Central: -99.0000Factor de Escala: 0.9996Origen de Latitud: 0.0000Unidad: Metros

Seminario de Titulación:”Diseño de un Sistema de Información Geográfica para un Desarrollo Urbano Sustentable”Proyecto Terminal:INTEGRACIÓN DE INDICADORES A UN SISTEMA DEINFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA ESTABLECER CRITERIOSDE SUSTENTABILIDAD, EN EL “FRACCIONAMIENTO JARDINESDE TLAYACAPAN” PERTENECIENTE AL ESTADO DE MORELOS.Autores:Arturo Ramírez GonzálezFrancisco Gutiérrez TrejoJosé Isidro Sánchez López Mayo 2013

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UNIDAD TICOMÁNINGENIERÍA TOPOGRÁFICA Y FOTOGRAMÉTRICA

98°57'25"W

98°57'25"W

98°57'30"W

98°57'30"W

98°57'35"W

98°57'35"W

98°57'40"W

98°57'40"W

98°57'45"W

98°57'45"W

98°57'50"W

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98°58'5"W18°56'30"N 18°56'30"N

18°56'25"N 18°56'25"N

18°56'20"N 18°56'20"N

18°56'15"N 18°56'15"N

18°56'10"N 18°56'10"N

18°56'5"N 18°56'5"N

18°56'0"N 18°56'0"N

18°55'55"N 18°55'55"N

34

503400m.E

36

36

38

38

5040

5040

42

42

44

44

209 34

00m.

N

34

36 36

38 38

20940 20940

42 42

90 0 90 180 270 36045Metros

1 cm = 50 m

"Fraccionamiento Jardines de Tlayacapan"

LOS NÚMEROS DE LA CUADRÍCULA ORTOGONAL ESTÁN REPRESENTADOS POR DOS DÍGITOS. EL NÚMERO COMPLETO APARECE EN LAS PRIMERAS COORDENADAS DEL ÁNGULO INFERIOR IZQUIERDO DEL PLANO.

FRACCIONAMIENTOJARDINES DETLAYACAPANMÉXICO-OAXTEPEC

Lomasde

Cocoyoc

UnidadHabitacional

LázaroCárdenas

OAXTEPEC

MÉXICO-

OAXTEPEC

Localización

SimbologíaPolígonos de prediosConsumo de agua en m^3

Sin datos de consumo0.0 - 2727.1 - 4949.1 - 7272.1 - 105

Albercas

105.1 - 144144.1 - 213213.1 - 315315.1 - 509509.1 - 714714.1 - 1241Lindero fraccionamiento

Mapa:SUMINISTRO DE AGUA POR LOTE

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67

ANEXO H

Carta: Densidad de arboles en áreas de uso público

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Notas:Sistema de Coordenadas: UTM14N ITRF92Projección: Transversa de MercatorDatum: ITRF 1992Falso Este: 500,000.0000Falso Norte: 0.0000Meridiano Central: -99.0000Factor de Escala: 0.9996Origen de Latitud: 0.0000Unidad: Metros

Seminario de Titulación:”Diseño de un Sistema de Información Geográfica para un Desarrollo Urbano Sustentable”Proyecto Terminal:INTEGRACIÓN DE INDICADORES A UN SISTEMA DEINFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA ESTABLECER CRITERIOSDE SUSTENTABILIDAD, EN EL “FRACCIONAMIENTO JARDINESDE TLAYACAPAN” PERTENECIENTE AL ESTADO DE MORELOS.Autores:Arturo Ramírez GonzálezFrancisco Gutiérrez TrejoJosé Isidro Sánchez López Mayo 2013

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UNIDAD TICOMÁNINGENIERÍA TOPOGRÁFICA Y FOTOGRAMÉTRICA

98°57'25"W

98°57'25"W

98°57'30"W

98°57'30"W

98°57'35"W

98°57'35"W

98°57'40"W

98°57'40"W

98°57'45"W

98°57'45"W

98°57'50"W

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98°58'0"W

98°58'0"W

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98°58'5"W18°56'30"N 18°56'30"N

18°56'25"N 18°56'25"N

18°56'20"N 18°56'20"N

18°56'15"N 18°56'15"N

18°56'10"N 18°56'10"N

18°56'5"N 18°56'5"N

18°56'0"N 18°56'0"N

18°55'55"N 18°55'55"N

34

503400m.E

36

36

38

38

5040

5040

42

42

44

44

209 34

00m.

N

34

36 36

38 38

20940 20940

42 42

90 0 90 180 270 36045Metros

1 cm = 50 m

"Fraccionamiento Jardines de Tlayacapan"

LOS NÚMEROS DE LA CUADRÍCULA ORTOGONAL ESTÁN REPRESENTADOS POR DOS DÍGITOS. EL NÚMERO COMPLETO APARECE EN LAS PRIMERAS COORDENADAS DEL ÁNGULO INFERIOR IZQUIERDO DEL PLANO.

FRACCIONAMIENTOJARDINES DETLAYACAPANMÉXICO-OAXTEPEC

Lomasde

Cocoyoc

UnidadHabitacional

LázaroCárdenas

OAXTEPEC

MÉXICO-

OAXTEPEC

Localización

Mapa:DENCIDAD DE ARBOLES EN ÁREAS DE USO PÚBLICO

Total de arboles:....................1981Total de área verde................12,829.05m^2Total de área de rodamiento...49,237.72m^2Total de área de uso público...62,066.77m^2Por cada 100m^2 de superficie del área pública hay 3.2 arboles

SimbologíaÁrbol

Area verde

Lindero fraccionamientoVialidades