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Planta de tratamiento II COSTA BAJA MIA PARTICULAR La Paz, B.C.S.
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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SECTOR HIDRÁULICO
MODALIDAD PARTICULAR
Planta de tratamiento II
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y
DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
I.1. Proyecto
1. Nombre del proyecto
Planta de tratamiento II Costa baja
2. Ubicación del proyecto (calle, número o identificación postal del domicilio, colonia, código postal, localidad, municipio o delegación y entidad federativa)
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El proyecto esta ubicado en el Km 7.5 carretera a Pichilingue, C.P. 23010, La
Paz, BCS. En las coordenadas geográficas de latitud norte 24°17’34.0” y,
longitud oeste 110°17’40.0” (Se anexa croquis de localización).
3. Tiempo de vida útil del proyecto (Acotarlo en años o meses)
Se calcula un período de vida de 20 años para las edificaciones de la obra civil
que conformarán el proyecto y, de 10 años para los equipos electromecánicos.
Es importante señalar que dicha estimación puede aumentar, considerando la
correcta ingeniería del proyecto, el uso de materiales de calidad y un adecuado
programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
4. En caso de que el proyecto que se somete a evaluación se vaya a
construir en varias etapas, justificar esta situación y señalar con precisión ¿qué etapa cubre el estudio que se presenta a evaluación?
El proyecto “Planta de tratamiento II Costa Baja” se propone desarrollar en una
sola etapa. Por lo que en este estudio, solo se hará mención de la construcción
en su totalidad del conjunto.
5. Presentación de la documentación legal (de ser el caso, constancia de propiedad del predio).
Se anexa copias de la escritura de la propiedad.
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I.2. Promovente
1. Nombre o razón social
Fraccionadora Residencial Costa Baja, S.A. de C.V.
2. Registro Federal de Contribuyentes del promovente.
3. Nombre y cargo del representante legal
4. Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír notificaciones.
x
Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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I.3 Responsable de la elaboración del estudio de Impacto Ambiental.
1. Nombre o Razón Social
Bios Terra S. C. y
Medina y Cruz Asesoría Administrativa, Fiscal y Ambiental, S.C.
2. Registro Federal de Contribuyentes o CURP
3. Nombre del coordinador técnico del estudio. Registro Federal de Contribuyentes o CURP. Número de Cédula Profesional
4. Dirección del responsable técnico del estudio
Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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5. Responsable técnico
Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
Protegido por IFAI: Art. 3ro. Frac. VI, LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
II.1 Información General del Proyecto
II.1.1 Naturaleza del proyecto
El presente estudio forma parte del sector hidráulico, en la modalidad particular del
proyecto de construcción, instalación y operación, de una planta de tratamiento en
el conjunto Costa Baja, que estará ubicado en una zona de desarrollo turístico de
La Paz, BCS.
Conjunto Costa Baja, se encuentra en una zona en desarrollo turístico, que tiene
como meta principal, rescatar los terrenos de vocación turística, para que los
inversionistas ofrezcan desarrollos ambientales naturales de primer nivel y que
sean competitivos con destinos turísticos como Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta,
Manzanillo, Mazatlán, Cabo San Lucas, Huatulco, Ixtapa, entre otros; y que
satisfagan la demanda sobretodo en época de temporada alta.
Las costas de nuestro país ofrecen un gran atractivo para el turismo de
procedencia tanto nacional como internacional. Diversos litorales son
particularmente atractivos para el enorme potencial turístico proveniente de
Norteamérica, siendo este el caso de los estados de Baja California y Baja
California Sur.
En la ciudad de La Paz existen pocos desarrollos turísticos, y por lo tanto, no
presenta un gran movimiento en este ramo. La construcción de un desarrollo
turístico de esta magnitud abre las puertas a una cantidad de turistas de clase
media-alta y alta, proveniente del Sur de California, E.U.A. principalmente, de
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mexicanos residentes en ese país y otros extranjeros, así como cierto turismo
nacional.
Conjunto Costa Baja, es un desarrollo náutico, residencial y turístico, que busca
atraer el enorme potencial turístico originario principalmente de Norteamérica. Al
tenerse incremento de turistas en el conjunto, se origina la necesidad de
acrecentar los servicios de infraestructura urbana, como la dotación de una planta
de tratamiento de aguas residuales. Puesto la que se encuentra actualmente, tiene
una capacidad para satisfacer la demanda de los edificios actuales. Por lo que,
Costa Baja, tiene planeado la realización de otra planta de tratamiento, para
satisfacer la demanda de descarga de las aguas residuales de los futuros
proyectos del desarrollo y apoyar en una parte a la ciudad de La Paz en recibir sus
aguas residuales. Este proyecto será de índole benéfico, porque ayudaría al
ayuntamiento municipal a resolver una de las problemáticas, de las descargas de
aguas residuales que se presenta en la ciudad, por carecer de infraestructura
urbana y recursos económicos para construir una planta propia del municipio.
Como es sabido, la demanda de agua, durante las últimas décadas se ha
incrementado de tal manera que resulta necesario establecer programas para
optimizar su manejo, distribución y aprovechamiento. Entre ellos se encuentra el
enfocado al tratamiento y re-uso de las aguas residuales, cuyo objeto es rescatar
volúmenes apreciables de aguas de primer uso sustituyéndolas por aguas
residuales tratadas en aplicaciones, tales, como el riego de áreas verdes, campos
de golf, lavados de pisos, lavado de maquinaria y recargas de acuíferos.
A este respecto, se ha hecho evidente la necesidad de contar con sistemas de
tratamiento de aguas residuales específicos, que cumplan con lo establecido en
las legislaciones ambientales vigentes. Considerando las diferencias existentes
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tanto en la calidad física, química y bacteriológica de las aguas residuales que
deberán tratarse, así como el uso final que se darán a las mismas.
El desarrollo del proyecto “Costa Baja” en cumplimiento de las leyes ambientales
vigentes y con el fin de reutilizar las aguas residuales que genera, ha decidido
construir otra planta de tratamiento en el mismo desarrollo, para poder reutilizar en
el riego de las áreas verdes del futuro proyecto del campo de golf. Esto con el fin
de obtener un efluente de calidad, dentro de los parámetros que marca la NOM-
003-SEMARNAT-1997, en donde se establecen los límites máximos permisibles
de contaminantes, para su re-uso en el riego de jardines, en áreas de contacto
directo con público y cumpliendo con lo establecido en la NOM-004-SEMARNAT-
2002, en lo relativo al manejo y disposición de lodos excedentes generados en el
proceso.
Esta construcción comprenderá el cálculo de la capacidad total de la planta de
tratamiento de las descargas de aguas residuales generadas de todo el gran
proyecto arquitectónico de “Costa Baja” y las provenientes de una zona del
alcantarillado municipal de la ciudad de La Paz, BCS. Este tipo de construcción
consiste en un sistema de bombeo remoto, líneas de conducción de la tubería y la
planta de tratamiento tipo secundario. La línea de conducción del cárcamo
municipal al Desarrollo Costa Baja, será por la vialidad existente de la Carretera a
Pichilingue, por lo que no habrá afectación extra al ambiente.
El proyecto de la Planta de tratamiento II Costa Baja, se construirá sobre una
superficie de 12 ha (120 000.00 m2); el terreno en su totalidad tiene una superficie
de 96 hectáreas (960 000.00 m2). Este proyecto, solo ocupará una superficie de
4,371.72 m2 para su construcción, siendo una obra de apoyo al gran conjunto
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Costa Baja, para recibir y tratar el desalojo de las aguas residuales, tanto del
desarrollo como de una parte de la comunidad, de la ciudad de La Paz.
Este proyecto de la planta de tratamiento II, es con el objetivo de rescatar
volúmenes apreciables de aguas de primer uso sustituyéndolas por aguas
residuales tratadas, para aplicarlas en el riego del campo de golf, que tendrá en un
futuro el conjunto Costa Baja. Cumpliendo con las recomendaciones del diseñador
del campo de golf, con respecto a los parámetros de calidad deseada del agua
para riego, fundamentalmente enfocados en las sales disueltas del agua, el
contenido de calcio, magnesio, sodio, carbonatos, bicarbonatos, etc. Característica
que poseerá está planta de tratamiento, como si fuera potable o de pozo, ya que
una planta de tratamiento de tipo biológico no tiene.
II.1.2. Selección del Sitio
Conjunto Costa Baja, determina que uno de los elementos para la selección del
sitio es la ubicación, ya que el predio se encuentra en una de las zonas más
atractivas naturales de la ciudad de La Paz, con un alto valor paisajístico, apta
para el desarrollo de proyectos residenciales, turísticos exclusivos, de comercio y
con un alto potencial de desarrollo, que forma parte del proceso de consolidación
de la zona turística del Municipio de La Paz. Perfilándose como un polo de
desarrollo turístico de primer nivel en cuanto a clase, calidad y exclusividad.
Siendo la ubicación geográfica del Club Costa Baja, que se encuentra a 15
minutos al norte del centro de la ciudad de La Paz, capital del Estado de Baja
California Sur, y a menos de tres horas de vuelo aéreo desde Los Ángeles,
California, DalIas, Texas., o de la ciudad de México, D.F.
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La selección del sitio para la construcción de la planta de tratamiento II, se debe a
que el lugar, esta totalmente alterado por las actividades del hombre, que se han
venido desarrollándose anteriormente en el sitio.
Otro factor para la selección del sitio, es la adquisición del terreno para el proyecto
de la planta de tratamiento II Costa Baja, que se encuentra libre de cualquier
problema legal (se anexa copia de las escrituras del predio).
Esta zona cuenta con excelente vialidad, como es la Carretera a Pichilingue
misma que se conecta con la ciudad de La Paz, lo que le permite tener fácil y
rápido acceso a un gran número de servicios, como son: centros de diversión,
plazas comerciales, sitios culturales, al aeropuerto internacional, a la terminal
marítima, clínicas, escuelas, entre otros.
Figura 1. Selección del sitio para la ubicación de la planta de tratamiento en rojo. Y donde se
aprecia el futuro campo de golf, donde se recibirá las aguas tratadas de la planta.
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Figura 2.- Vista real del sitio alterado donde se ubicará la planta de tratamiento.
II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización
a) Coordenadas
El proyecto se encuentra en el Estado de Baja California Sur, siendo el número
tres de la entidad federativa en la República Mexicana. Las coordenadas
geográficas del Estado son: al Norte 28º 00’, al Sur 22º 52’ de latitud norte; al Este
109º 25’, al Oeste 115º 05’ de longitud oeste.
Donde se desarrollará el proyecto es en el municipio de La Paz, y el municipio se
sitúa dentro de las siguientes coordenadas geográficas: 24° 09’ de latitud norte y
110° 19’ de longitud oeste, y a una altitud de 30 msnm.
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El predio se localiza en las coordenadas geográficas de latitud norte 24°17’34.0” y,
longitud oeste 110°17’40.0”.
b) Vías de acceso
Para llegar al predio se accede por la carretera a Pichilingue, que comunica a la
zona turística y pasa exactamente por el predio. Localizándose esta carretera al
noroeste de la ciudad de La Paz, BCS, dentro de los predios denominados:
”Estrella del Mar” y “Enfermería”, a solo 7.5 kilómetros del centro de la ciudad; a 2
km de la Terminal de transbordadores marítimos y a 15 km del aeropuerto
internacional.
c) Comunidades principales
El principal núcleo de población es la propia ciudad, pues el proyecto se encuentra
dentro de la ciudad de La Paz. Cerca al proyecto se encuentra la unidad
habitacional residencial Lomas de Palmira y Pedregal del Cortés. Los proyectos
productivos del sector cerca del desarrollo son: casas-habitacionales, residencias,
condominios de lujo, hoteles y marinas.
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Estado de Baja California Sur
Municipio de La Paz
La Paz a Pichilingue
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Figura 3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
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II.1.4 Inversión requerida
a. Importe total de la inversión del proyecto.
El importe total de la inversión para el proyecto de la Planta de tratamiento II
Costa Baja, es de $34,053,859.65 (treinta y cuatro millones cincuenta y tres mil
ochocientos cincuenta y nueve pesos 65/100 MN). De acuerdo a las siguientes
partidas de inversión del proyecto:
Cuadro 1. Inversión del proyecto
PARTIDA Costo Preliminares $1 218 615.30 Obra civil $413 089.73 Losa base de cimentación $5 709 366.51 Losa intermedia $906 341.98 Losa tapa $1 158 098.99 Muros $6 772 511.63 Columnas C-1, 30 x 30 cm (propuestas) $35 218.27 Trabes principales T1 de 30 x 60 cm (propuestas) $702 473.90 Trabes secundarias T2 de 20 x 40 cm (propuestas) $151 593.87 Rebosadero $314 999.72 Losa andador $175 952.60 Contrafuertes CT1 de 40 x 130 cm (propuestas) $237 307.15 Losa escalera semicurva $37 051.58 Herrería $99 868.75 Equipos de planta de tratamiento $6 528 000.00 Conducción de agua cruda hasta la batería $5 297 564.25 Alumbrado $1 200 000.00 Imprevistos $3 095 805.42
Total $34 053 859.65
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b. Período de recuperación de la inversión
Por tratarse de un proyecto que prestará servicios al desarrollo en su conjunto
no se puede hacer una corrida estrictamente financiera donde se pueda
determinar con precisión el periodo de recuperación de la inversión, puesto que
es una obra de apoyo al desarrollo Costa Baja y apoyo y beneficio a la ciudad
de La Paz.
Costa Baja, tendrá futuras proyecciones arquitectónicas en el desarrollo, por lo
que puede decirse, que el monto total de la inversión del proyecto, será
financiado por el cliente y por crédito obtenido de la banca comercial, inversión
que será recuperada por medio de las ganancias, producto de las ventas de los
futuros proyectos del desarrollo como departamentos, casas, membresías del
club de golf. Por lo que, la recuperación de la inversión se puede decir que
será recuperada indirectamente y estará determinada por el ritmo de las
ventas, y puede llevarse de cinco a diez años.
c. Costo necesario para medida de prevención y mitigación
El costo total de la inversión del proyecto se empleará para la prevención y
mitigación. Puesto que, esta obra es específicamente para la prevención y
mitigación del impacto ambiental que originan los desagues de aguas de
composición variada, provenientes de las descargas de usos municipales,
comerciales, domésticos. Este tipo de proyecto ayuda y resuelve la
problemática, que se presenta en todo sitio que requiere tratamiento de aguas
residuales.
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II.1.5 Dimensiones del proyecto
a) Superficie total del predio (en m2)
El predio cuenta con una superficie de 96 hectáreas (960,000.00 m2). Y donde
se va a desarrollar la planta de tratamiento II Costa Baja, es en una superficie
de 12 ha (120 000.00 m2), dentro del gran terreno del proyecto. Por lo que solo
se considerará la superficie a desarrollar de la planta de tratamiento. Este
proyecto, solo ocupará una superficie de 4,371.72 m2 para su
construcción, el resto del predio será ocupado para otros aspectos contemplados por el desarrollo. .
b) Superficie a afectar (en m2) con respecto a la cobertura vegetal del
área del proyecto, por tipo de comunidad vegetal existente en el predio (selva, manglar, tular, bosque, etc.). Indicar, para cada caso su
relación (en porcentaje), respecto a la superficie total del proyecto.
El tipo de vegetación predominante en la zona donde se propone desarrollar el
proyecto de la planta de tratamiento II Costa Baja, está representado por el tipo
de vegetación matorral sarcocaule con algunos elementos de matorral
crasicaule, siendo el dominante el primero, dentro del matorral xerófilo. El área
del proyecto automáticamente no se encuentra vegetación original o primaria,
por ser una zona totalmente perturbada, como se puede apreciar en la
fotografía. La superficie que será afectada es de 4 371.72 m2 que es el 3.64%
por la ejecución del proyecto, con respecto al área de las 12 hectáreas.
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El concepto integral del desarrollo pretende impactar en lo menos posible la
cubierta vegetal en el terreno; lográndose esto con el diseño de arquitectura
del paisaje y de ingeniería de diseño del proyecto.
c) Superficie (en m2) para obras permanentes. Indicar su relación (en
porcentaje), respecto a la superficie total.
La superficie de las obras permanentes (que solo se desarrollará en el terreno
de los 120 000.00 m2, del gran predio de los 960,000.00 m2), es de 4371.72
m2, que es el 3.64 % de la superficie correspondiente del terreno donde irá la
planta de tratamiento II Costa Baja.
II.1.6.Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias
El área propuesta para instalar el proyecto es considerada una zona turístico
hotelero y residencial, donde existe una serie de desarrollos turísticos en
procesos.
Como la ciudad de La Paz, esta en un auge de crecimiento urbanístico, el H.
Ayuntamiento Municipal, solicita al Gobierno del Estado de BCS, las
autorizaciones del uso del suelo, para las zonas que no se encuentran en la
clasificación del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio. Por lo que el
Gobierno del Estado de BCS, autoriza para el sitio un uso turístico y residencial,
con un Coeficiente de Ocupación del Suelo del 40%, con 60 unidades para las 12
ha del predio.
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La superficie de las obras permanentes (que solo se desarrollará en el terreno de
120 000.00 m2), es de 4371.72 m2, que es el 3.64 % de la superficie
correspondiente del terreno, sin ninguna unidad habitacional. Por lo que, lo hace
cumplir con lo estipulado en la autorización, al ser menos en el coeficiente de
ocupación del suelo y el número de unidades.
El cuerpo de agua cercano al predio donde se desarrollará el proyecto, es el Golfo
de Baja California (Bahía de La Paz), con el cual colinda con el predio.
Figura 4. El uso de suelo que se le ha venido dando al terreno es el de
recibir la tierra producto de los cortes que se han venido generando por
las diferentes etapas que se han desarrollado en el proyecto.
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Figura 5. Vista del sitio hacia la Bahía de La Paz.
II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos
La zona donde se ubicará el proyecto de la planta de tratamiento II, cuenta con vía
de acceso en muy buenas condiciones, como es la Carretera a Pichilingue. Existe
energía eléctrica mediante un cableado aéreo, por parte de la CFE, servicio de
telefonía, disponibilidad de agua potable mediante una desaladora del conjunto
Costa Baja; sin embargo por tratarse de una zona en desarrollo actualmente se
carece de conexión al sistema de drenaje municipal, por lo que el conjunto
construirá otra planta de tratamiento de aguas residuales, para satisfacer la
demanda de desalojo de aguas, de los futuros proyectos de Costa Baja.
Para el desarrollo del proyecto se contratarán los servicios de una empresa para
las actividades de precolado de concreto, una constructora, una empresa para la
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realización de instalaciones eléctricas y servicios similares, casas materialistas y
una consultoría prestadora de servicios ambientales.
Figura 6. Servicio urbanizado, como carretera y energía eléctrica.
II.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO
El desarrollo Costa Baja, tiene planeado la realización de otra planta de
tratamiento, para satisfacer la demanda de descarga de las aguas residuales de
los futuros proyectos del desarrollo y apoyar en una parte a la ciudad de La Paz en
recibir sus aguas residuales. Este proyecto es de índole benéfico, porque ayudaría
al ayuntamiento municipal a resolver una de las problemáticas, de las descargas
de aguas residuales que se presenta en la ciudad.
Costa Baja, en cumplimiento a las leyes y normatividades ambientales, construirá
la planta de tratamiento II, con un sistema de bombeo remoto, línea de conducción
y planta de tratamiento de tipo secundario. Con el fin de reutilizar para el riego de
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las futuras áreas verdes y del campo de golf, las aguas residuales generadas en el
propio Desarrollo y como complemento de las aguas provenientes de una zona del
alcantarillado municipal de la ciudad de La Paz, BCS. La obtención de los
efluentes con calidad de la planta de tratamiento, es bajo los parámetros que
marca la NOM-003-SEMARNAT-1997, en donde se establecen los límites
máximos permisibles de contaminantes presentes en el agua tratada para reuso
en servicios al público con contacto directo; así como, cumplir lo establecido en la
NOM-004-SEMARNAT-2002, relativo al manejo y disposición de lodos excedentes
generados en el proceso.
Por lo que, a continuación se hace una descripción del concepto de la planta, para
conocer las características de las instalaciones propuestas.
Cuadro 2. DATOS BÁSICOS DE DISEÑO
Origen del agua Alcantarillado del Desarrollo Costa Baja: 10 lps Alcantarillado municipal de La Paz, BCS: 50 lps
Volumen de agua por tratar 60 lps = 4320 m3/d = Proceso Lodos activados aeración extendida Sustancia química a utilizar en el proceso
Hipoclorito de calcio al 70% ( del empleado en piscinas)
Cantidad de la sustancia a emplear en el proceso
52 kg/día de hipoclorito de calcio
Cuadro 3. CALIDADES DEL AGUA CONSIDERADAS PARA DISEÑO
Parámetro Agua cruda1 Agua tratada2 NOM-003-SEMARNAT-973
pH 7.45 6.5 – 7.5 6 - 9 DBO mg/l 274 20 20 Grasas y aceites 90 15 15 SST mg/l 408 20 20 Nitrógeno total mg/l 105 40 40 Fósforo total mg/l 10.6 8 20 Coliformes fecales NMP/100 ml
>107 <240 240
Huevos de helminto h/l >5 <1 <1 Cobre mg/l 0.048 No considerado 4.0 Níquel mg/l 0.096 No considerado 2.0
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Zinc mg/l 0.327 No considerado 10.0 Uso del agua tratada Riego de áreas verdes, lavado de pisos, enfriamiento, etc. 1 Promedio de los reportes del 11 de enero de 2007. 2 Promedios mensuales 3 Servicio al público con contacto directo
Cuadro 4. CALIDADES DEL AGUA, SOLICITADAS PARA RIEGO POR AQUA TURF Parámetro Agua cruda1 Agua tratada2 AQUA TURF
Cloruros mg/l No reportado No considerado <100 Carbonato mg/l No reportado No considerado <50 Bicarbonato mg/l No reportado No considerado <90 Sulfatos mg/l No reportado No considerado NA Nitrato mg/l Nitrógeno total 105 mg/l Nitrógeno total 40 mg/l <10 Calcio mg/l No reportado No considerado <100 Magnesio mg/l No reportado No considerado <40 Sodio mg/l No reportado No considerado <70 Potasio mg/l No reportado No considerado <160 SAR No considerado <5 SAR ajustado No considerado <5 RSC No considerado <1.25 Manganeso mg/l No reportado No considerado <0.2 Molibdeno No reportado No considerado <0.1 Fósforo mg/l No reportado No considerado NA Zinc mg/l 0.32 No considerado <2 Cobre mg/l 0.048 No considerado <0.2 Hierro total mg/l No reportado No considerado <5 Boro total mg/l No reportado No considerado <0.7 Amonio nitrato mg/l No reportado No considerado <5 Aluminio total mg/l No reportado No considerado NA 1 El agua cruda puede tener valores superiores a los valores límite de Aqua Turf 2 La planta de tratamiento de aguas residuales de tipo biológico, no está diseñada para modificarlos. Será necesario verificar los valores de los parámetros una vez operando el sistema.
Cuadro 5. DESCRIPCIÓN DEL TREN DE TRATAMIENTO Pre-tratamiento Desbaste grueso y medición de gasto
Regularización y bombeo Tratamiento primario Rejilla fina autolimpieza
Sedimentación primaria en tanque Imhoff Tratamiento secundario Aeración por difusión
Sedimentación secundaria Pulimento del efluente Desinfección por luz UV + cloro en solución
Filtración en medio mixto Tratamiento de lodos Digestión aerobia lodos biológicos
Espesado físico-químico de lodos digeridos Disposición (deshidratados) de lodos digeridos
Almacenamiento de agua tratada Casa de máquinas
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Pre-tratamiento
Desbaste grueso, desarenado y medición de gasto.- Se recibirán las aguas en
un canal doble de concreto, de dimensiones adecuadas para mantener una
velocidad mayor a 0.30 m/s y evitar sedimentación de materia orgánica. Se
retendrán los sólidos mayores que trae el influente, mismo que generalmente no
son biodegradables, mediante rejillas metálicas de limpieza manual y se retirarán
mediante un rastrillo, dejándoles escurrir en plataforma, para ser posteriormente
enviados al sitio de disposición final de desechos sólidos (basura). Se removerán
las arenas y materia no orgánica por gravedad en los canales, los que mantendrán
la velocidad adecuada mediante el control proporcionado por un canal Parshall,
que a su vez, servirá para medir el gasto de entrada al proceso.
Regulación y bombeo.- Con el fin de homogeneizar la calidad del agua y regular
el gasto de alimentación de agua cruda, se utilizará un tanque de concreto, en el
que se reciben aguas residuales de calidad y en cantidad variable, mismas que
serán retenidas y transferidas de manera constante hasta el sistema de
tratamiento, mediante un equipo de bombeo controlado.
En la obra civil, se tendrá:
• Un canal doble para rejillas/desarenado/medición de 18.20 x 1.50 x 1.00 m;
• Un tanque de regulación y bombeo de 18.00 x 14.00 x 4.00 m de tirante útil.
Los equipos de proceso que se emplearán son:
o Dos rejillas metálicas galvanizadas de limpieza manual para retener sólidos
gruesos, marca IMPEL.
o Dos compuertas de control de operación del desarenador fabricadas en
acero inoxidable, marca IMPEL.
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o Dos bombas sumergibles, marca IMPEL, modelo CI-24-76 con motor de 4.5
HP (una en operación y una de repuesto instalada) y;
o Cuatro electroniveles tipo cápsula de mercurio, marca IMPEL.
Tratamiento primario
Rejilla fina de autolimpieza.- En la línea de alimentación y antes de descargar en
aeración todos los sólidos no biodegradables menores a 1.5 mm (semillas, arenas,
etc.), serán retenidos en una criba curva de acero inoxidable, cuya geometría
permite su concentración por gravedad en una tolva colocada al pie de la criba,
para desde ahí conducirlos con los desechos sólidos al sitio de disposición final de
los mismos.
Sedimentación primaria en tanque Imhoff.- El agua cruda se conducirá a un
tanque rectangular (tanque Imhoff), que tendrá una cámara superior para la
separación por gravedad de materia inorgánica mezclada con algo de materia
orgánica. Los lodos concentrados se concentrarán en el fondo del tanque para su
digestión anaerobia. En este sistema se logra eliminar el 25 y el 30% de la carga
orgánica presente en el agua residual.
La obra civil ocupará el tanque de 8.00 x 3.00 x 5.00 m, con un sistema interior de
mamparas y canaleta de salida.
El equipo de proceso que se empleará es: una criba autolimpiante con claros de
un mm fabricado con malla electrosoldada y estructura de soporte de acero
inoxidable para retener sólidos finos no biodegradables, marca IMPEL.
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Tratamiento secundario (biológico)
Aeración por difusión.- En dos reactores biológicos se desarrollará el sistema de
microorganismos que removerá la materia orgánica en suspensión, usándola
como alimento. Se recibirá el agua por tratar en un tanque regular de concreto, en
el que se instalará un sistema de difusión de aire marca IMPEL, alimentada por
medio de sopladores de aire y difusores de burbuja media, ubicados en el cuarto
de máquinas. El tiempo de retención, la concentración de sólidos y las condiciones
de mezclado y oxigenación, se han seleccionado de acuerdo con las normas de
diseño de la EPA y la WEF.
Los tanques son de concreto armado y en ellos se efectuará el proceso biológico,
debiéndose proporcionar aire para mezclado y el oxígeno necesario para
mantener el proceso en condiciones aerobias que garanticen la ausencia de malos
olores.
Sedimentación secundaria.- El licor mezclado proveniente de aeración, se
conduce a un tanque circular de concreto, de dimensiones suficientes para
proporcionar el tiempo de retención y el área adecuada, donde se verificará la
clarificación por sedimentación de lodos biológicos. Los lodos serán concentrados
en una tolva inferior, mediante un sistema mecánico formado por un conjunto de
rastras accionadas desde un puente móvil de tracción periférica, contando con
mamparas y vertedores en la periferia del canal colector de agua clarificada. Para
la remoción de los lodos concentrados en el fondo del sedimentador, se empleará
un sistema de bombeo sumergible, las cuales enviarán el lodo sedimentado a los
tanques de aeración (recirculación) o a los de digestión (purga) y, en tanto que los
sobrenadantes (espumas), se recolectarán y enviarán también a digestión.
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Dentro de la obra civil, se tiene: dos tanques rectangulares de aeración de 50.00 x
9.00 x 4.60 m cada uno; un tanque circular de sedimentación de 20.00 m de
diámetro por 3.00 m de altura en la parte recta externa y; un cárcamo de bombeo
de lodos de 2.00 x 2.00 x 3.50 m.
Los equipos de proceso que se emplearán en las fases de aeración y
sedimentación son:
Aeración: dos distribuidores de aire con válvula de control cada uno, con veinte
difusores marca IMPEL, modelo DP-75, tipo burbuja media, para mezclado y
oxigenación.
Sedimentación: un colector para lodos mecánicos, para tanque circular de 7.00 m
de diámetro, con sistema motriz periférico accionado por motor eléctrico de un HP,
puente móvil, mamparas, vertedor perimetral, charola de lodos y; dos bombas
sumergibles marca IMPEL, modelo CI-24-76 con motor de 4.5 HP.
Pulimento de efluente (agua tratada)
Se someterá al agua clarificada a un tratamiento de pulimento consistente en
desinfección, en dos etapas para remover organismos patógenos y en filtración
para remoción de materia fina y huevos helminto.
Desinfección.- La eliminación de organismos patógenos del agua tratada, se
logra con un sistema doble de desinfección.
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Sistema de luz UV. Consiste en una caja de contacto fabricada de acero
inoxidable y dotado de un juego de lámparas de luz UV, que permitirá la
eliminación de organismos por exposición durante un período adecuado a
su acción de alteración del DNA de los microorganismos.
Sistema de dosificación de una solución de sales de cloro. En esta segunda
etapa de desinfección se empleará un sistema de dosificación de solución
de hipoclorito de calcio al agua, que permitirá mantener un cloro residual
que evite crecimientos posteriores de organismos en el tanque de
almacenamiento final.
Filtración.- Se empleará un sistema de filtrado a presión, con carga de arena y
antracita para remover los sólidos, que por su dimensión pudieran obstruir los
sistemas de riego, así como la remoción de huevos de helminto para cumplir con
la NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los límites de calidad de agua para
ser re-utilizada en áreas de contacto con público.
La obra civil comprenderá:
• Un tanque para desinfección de 18.20 x 4.00 x 3.00 m y;
• Un tanque de almacenamiento de agua tratada de 18.20 x 10.00 x 3.00 m.
Los equipos que se emplearán en el proceso:
Un sistema de desinfección mediante luz UV formado por:
o Dos bastidores con tres lámparas de 64 W cada uno.
o Una caja soporte de acero inoxidable de 2.40 m de largo x 1.50 m de ancho
x 0.40 m de altura.
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Un sistema de dosificación de solución de hipoclorito de calcio al 5% contando
con:
o Un dosificador tipo diafragma con capacidad para manejar hasta 200 lpd
o Un tanque de polipropileno de 600 litros
o Un lote de desinfectante granular seco (100 kg)
Un sistema de filtración a presión formado por:
o Dos filtros cilíndricos verticales de 1.06 m de diámetro por 1.52 m de altura,
fabricados por Fvr
o Dos cargas de arena y antracita
o Dos conjuntos de tuberías de alimentación y drenaje en 2”
o Dos válvulas de puertos múltiples de 2”
o Dos trampas, tipo canasta para retención de sólidos
o Dos bombas centrífugas horizontales accionadas por motor eléctrico de 5
HP, 220/440 V
Tratamiento de lodos excedentes
Los lodos generados en el reactor biológico serán recirculados al tanque de
aeración, hasta que se logre la concentración de diseño en el mismo. Una vez
logrado el nivel necesario, se purgará cada día un volumen de estos lodos,
enviándolos a tanques de digestión aerobia.
Digestión aeróbica de lodos biológicos.- Se estabilizarán los lodos excedentes
del sistema biológico en dos tanques digestores, en los que se desarrollará un
sistema de microorganismos, que en ausencia de materia orgánica fresca y en
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presencia de oxígeno, convertirán la materia orgánica remanente en compuestos
estables inorgánicos.
Espesado físico-químico de lodos digeridos.- Los lodos excedentes digeridos,
deberán ser sometidos a un espesado final mediante un sistema de floculación y
sedimentación para reducir su contenido de agua y facilitar su manejo y
deshidratado final.
Disposición (deshidratado) de lodos digeridos.- Los lodos digeridos
espesados, serán sometidos a un deshidratado mediante un sistema de filtro
prensa, para reducirlos a una masa concentrada. Se retirarán una vez a la semana
los lodos espesados, recomendándose su empleo para el mejorado de los suelos
de las áreas verdes y el futuro campo de golf del desarrollo. El volumen estimado
de lodo que se extraerá es de 1.5 m3/semana.
En este apartado del tratamiento de lodos, en la obra civil y el equipo de proceso,
se utilizará lo siguiente, como se expresa en el cuadro:
Cuadro 6. Obra civil y equipo de proceso en el tratamiento de lodos.
Tratamiento de lodos Obra civil Equipo de proceso Lodos primarios Se empleará la cámara
inferior del sedimentador primario.
Dos bombas de purga de lodos tipo eyector neumático, para enviarlo a deshidratado.
Lodos secundarios Dos tanques para digestión aerobia de 11.00 x 9.00 x 4.60 m cada uno
Dos distribuidores de aire con válvula de control cada uno, con 20 difusores marca IMPEL, modelo DP-75, tipo burbuja media, para mezclado y oxigenación. Dos bombas de purga de lodos tipo eyector neumático, para enviarlo a deshidratado.
Deshidratado de lodos Ver casa de maquinas Un sistema de deshidratado químico
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digeridos formado por: o Un tanque reactor azolvado de
2.00 m de diámetro x 2.00 m de altura con estructura soporte.
o Un mezclador tipo turbina con motoreductor de ¼ HP.
o Una bomba centrífuga horizontal para recirculación con motor de 2 HP.
o Una dosificadora tipo peristáltico para manejar polímero con motor de 1/6 HP.
o Un tanque plástico de 100 l, para contener la solución del floculante.
o Una rejilla de cribado fino y soporte de acero inoxidable para decantación final.
Casa de máquinas
Área en que se alojarán los equipos de suministro de aire, deshidratador de lodos,
filtración, dosificación de hipoclorito y equipo de control.
La obra civil utilizará:
Casa de máquinas para sopladores de 18.20 x 6.55 x 3.00 m.
Casa de máquinas para deshidratado de lodos de 18.20 x 6.55 x 3.00 m.
Casa de máquinas para filtración y control de 18.20 x 10.00 x 3.00 m.
El equipo de proceso se compondrá de:
Control eléctrico:
o Un centro de control de motores en 440 V, en gabinete metálico
tropicalizado, tipo NEMA 1 autosoportado, con interruptor general,
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combinaciones termomagnéticas para protección y controles para todos los
motores del sistema propuesto.
Suministro de aire:
Dos sopladores de aire tipo turbina regenerativa con silenciadores de entrada y
salida, válvulas de control, base estructural y accionados por motor de 10 HP (un
equipo estará en operación y el otro será de repuesto instalado).
Almacenamiento del agua tratada
El efluente de la planta será almacenado, desde donde se presurizará para su uso
en el riego de las áreas verdes y el futuro campo de golf. El excedente será
enviado por gravedad al canal cercano, que esta contiguo a la planta de
tratamiento I (que se encuentra en funcionamiento) y este desemboca en el mar.
Edificio de oficinas y laboratorio
El edificio de oficinas y laboratorio, ocupará un área para su edificación de 14.20 x
9.00 x 2.50 m.
Componentes arquitectónicos del seguimiento para la instalación y funcionamiento
de la planta de tratamiento II Costa Baja.
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Pretratamiento
Figura 7. Planta arquitectónica de la fase de pretratamiento.
Digestión
Figura 8. Planta arquitectónica de la fase de digestión.
DESB
ASTE
GRU
ESO,
MED
ICIO
N
4,00
1,50
1,00
1,50 6,55 6,55
3,00
7,20
4,00
3,00
7,20
PLANTA
A A'
B´
B
CORTE " A - A' "
CORTE " B - B' "
CENTRIFUGADOESPESADO Y
DE LODOS
SOPLADORESCUARTO DE
Y CONTROL
HOMOGENIZACIÓNREGULACIÓN Y
CENTRIFUGADOESPESADO Y
DE LODOSSOPLADORESCUARTO DEY CONTROL
REGULACIÓN Y HOMOGENIZACIÓN
DESBASTEGRUESO
REGULACIÓN Y HOMOGENIZACIÓN
CENTRIFUGADOESPESADO Y
DE LODOS
18,20
1,50 6,55 6,55
18,20
15,00
DIGESTION DE LODOS
DIGESTION DE LODOS
18,20
11,00
9,00
4,60
9,00
1,20
9,00
4,60
11,00
DIGESTION DE LO DO S DIGESTION DE LODOS
DIG ESTION DE LODOS
A A'
B´
B
PLANTA CORTE " B - B' "
CORTE " A - A ' "
18,60
ANDADOR
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Aeración
Figura 9. Planta arquitectónica de la fase de aeración.
AERACIÓN
AERACIÓN
AERACIÓN
AERACIÓN AERACIÓN
0,400,40
0,20
0,40 0,60
A A´
ANDADOR
B´
B
9,00
9,00
18,201,00
4,60
50,00
9,00
1,20
18,60
PLANTA
CORTE " A - A' "
CORTE " B- B' "
50,00
9,00
4,60
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Sedimentación
Figura 10. Planta arquitectónica de la fase de sedimentación.
20,00
3,00
0,60
0,40
20,001,00
0,40
3,00
0,60
0,40
20,00 2,25
A A'
B
B'
PLANTA
CORTE " B- B' "
CORTE " A- A' "
SEDIMENTACIÓN
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Desinfección
Figura 11. Planta arquitectónica de la fase de desinfección.
II.2.1 Programa general de trabajo
Los trabajos que pondrán en operación el proyecto de la planta de tratamiento II
Costa Baja, se pretenden llevar a cabo en dieciocho meses, con base al siguiente
programa general:
OFICINA - LABORATORIO
DESINFECCIÓN
ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA
CUARTO DE FILTRACION
4,00
18,20
14,20
A A'
DESINFECCIÓN OFICINA - LABORATORIO
DESINFECCIÓNCUARTO DE FILTRACIÓN
ALMACENAMIENTO AGUA TRATADA
3,00
18,20 9,00
27,80
3,00
3,00
10,00 4,0014,60
1,45
1,45
B´
B
PLANTA
CORTE " A - A' "
CORTE " B- B' "
9,00
1,00
10,00
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Cuadro 7. Programación de obra
M E S E S Act. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 ■ 2 ■ ■ ■ ■ ■ 3 4 ■ ■ 5 ■ ■ 6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 7 ■ ■ 8 ■ ■ 9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 10 ■ 11 12 13 ■ 14 ■ 15 ■ 16 ■ ■ 17 ■ 18 ■ 19 ■ 20 ■ 21 ■ 22 ■ 23 ■ 24 ■ ■ 25 ■ 26 27 ■ 28 ■ 29 ■ 30 ■ 31 ■ 32 ■ 33 ■ ■ 34 ■ ■ 35 ■ 36 ■ 37 38 ■ ■ 39 ■ ■ 40 ■ ■ 41 ■ 42 43 ■ 44 ■ 45 ■
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Lista de actividades del programa de obra del proyecto
1. Proyecto ejecutivo (básico dimensional, hidráulico, mecánico y eléctrico)
2. Planeación, permisos y contrataciones 3. Planta de tratamiento 4. Preliminares, cimentación y estructura 5. Albañilería y acabados 6. Drenaje, adecuación cárcamo bombeo 7. Casa de máquinas 8. Oficinas y laboratorio 9. Línea de conducción a Costa Baja 10. Entrega para obra electromecánica 11. Obra electromecánica 12. Fabricación IMPEL 13. Compuertas 14. Rejillas 15. Bases de sopladores 16. Colector mecánico de lodos 17. Mamparas y vertedores 18. Difusores 19. Redes de aire 20. Bombas sumergibles 21. Bombas horizontales 22. Eyectores
23. Filtros 24. Filtro prensa 25. Centro de control 26. Fabricación externa 27. Sopladores 28. Material hidráulico 29. Dosificadora 30. Material eléctrico 31. Rejilla parabólica 32. Cámaras filtro prensa 33. Equipo de laboratorio 34. Equipo de medición de gasto 35. Fletes 36. Entrega para obra electromecánica 37. Instalaciones 38. Mecánica 39. Eléctrica 40. Hidráulica 41. Entrega para inicio de operación 42. Inicio de operación 43. Pruebas en vacío 44. Inicio de operaciones 45. Capacitación
II.2.2. Preparación del sitio
En primera instancia, se procederá a cercar el predio con malla ciclónica para
delimitar perfectamente el área. Poniéndose malla sombra.
Una vez que se realizo la actividad anterior, se procederá a realizar la limpieza y
desalojo del escombro de arena que se encuentra en el terreno, para proceder a
realizar las excavaciones y rellenos para dar niveles del proyecto.
Como el material de relleno para las excavaciones, solo debe ser inerte e
inorgánico y con una humedad optima, que permita su compactación de acuerdo a
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su peso volumétrico seco. Por lo anterior, el material del remanso una vez que se
ha retirado el material de la limpieza, se puede aprovechar para el relleno de
cepas y estructuras sin necesidad de agregar aditivos o sustancias que pudieran
suponer un riesgo por contaminación, solo el agua para alcanzar la compactación
exigida por el proyecto.
II.2.3. Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto
Para esta etapa del proyecto, se requerirá la construcción de oficinas de campo,
bodega, así como patio de maquinaria y caseta de vigilancia, en un área de 350
metros cuadrados. Las oficinas administrativas, son con sistemas prefabricados de
lámina, o bien casetas tipo trailer remolcable con equipo de aire acondicionado.
Se tiene considerado un área de 200.00 m2 para que los trabajadores de obra
puedan comer. En esta misma área se autorizará a alguna persona para que
venda alimentos preparados y refrescos, indicando que queda prohibido la venta y
consumo de bebidas embriagantes. Una vez concluida la obra, estas obras serán
retiradas.
Durante el proceso de construcción se instalarán de manera estratégica, letrinas
portátiles, suficientes en función del número de personas en la obra cuya limpieza
y mantenimiento estará a cargo de una empresa especializada en estas
actividades. Con esto evitamos descargas residuales contaminantes en la zona de
los trabajos.
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II.2.4. Etapa de Construcción
Se calcula que las actividades de gestiones administrativas y construcción del
presente proyecto se desarrollarán a lo largo de dieciocho meses. Al término de
este período se deberá encontrarse en condiciones de funcionamiento la planta de
tratamiento II Costa Baja.
Previo al inicio definitivo de la planta de tratamiento II, con respecto al sistema
constructivo de los servicios de infraestructura urbana, es:
La red de distribución eléctrica en media tensión, esta compuesta por un banco de
ductos de 12, 10 y 8 vías de tubería de PVC, especial de 4" y 6" de diámetro
encofrada en concreto de 150 kg./cm2, se tendrán registros tipo y transformadores
de pedestal.
Se colocará una línea para conducción de agua potable de 6” y 4” de diámetro con
tubería de polietileno hidráulico de alta densidad, así como registros para control
de la red con las piezas especiales requeridas para su funcionamiento. Esta línea
se instalará en la parte inferior de los caminos. Esto para las oficinas y laboratorio.
En el drenaje sanitario, se construirá una red con tubería de polietileno de alta
densidad de 4” de diámetro con cárcamos de bombeo suficientes para mandar
estas aguas servidas hacia la red general interna. Este sistema funciona por
gravedad, a base de tubería asfaltada de 45 cm de diámetro con junta hermética,
con registros tipo y de acuerdo a las normas vigentes. Esta red será de las salidas
de las oficinas y laboratorio de la planta de tratamiento.
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El proyecto de riego para las áreas verdes y el futuro campo de golf, consta de la
obra de toma ubicada en la planta de tratamiento II. La red de conducción que
estará compuesto: por la red que funcionará a presión y por gravedad, así como la
red de distribución final, por medio de tubería y aspersores de riego.
La red de telefonía, será en línea de cuatro tubos de PVC especial de 2" de
diámetro, con registros tipo, y pasa por andadores y vialidad principal en la parte
inferior de la banqueta. Este servicio, será para las oficinas y laboratorio.
Las excavaciones de cepas en el camino, no requieren gran energía de
compactación, por lo que se utilizarán equipos menores, como: compactador
manual PR-8 o apisonador neumático (bailarina). Para la conformación de los
caminos, se depositará en los centros de gravedad de cada uno de ellos, el
material producto de los despalmes, cortes y excavaciones. Teniendo acceso por
los caminos definitivos, posteriormente, se extenderá y compactará el material en
capas, hasta alcanzar la compactación de proyecto.
Después de la preparación para la construcción de servicios urbanos, se tiene el
siguiente procedimiento:
Se realizarán las excavaciones correspondientes para alojar los servicios y
alcanzar los niveles de proyecto de las terracerías. Una vez realizadas
todas las excavaciones, se procederá a colocar los ductos de los servicios
básicos de infraestructura, como: energía eléctrica con clemas para
sujeción.
La tubería de agua potable, que será de PVC especial de alta resistencia,
se desplantará sobre una plantilla de arena o del material producto de la
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excavación. Que este bien nivelado, una vez instalada se probará en
tramos no mayores a 1000 metros, con esto se podrá comprobar que no
existan fugas o reparar según sea el caso.
El ducto de telefonía, de igual forma se alojará a la altura y separación de
los otros servicios que marque el proyecto respectivo.
El drenaje sanitario será construido de acuerdo a su proyecto de diseño y
será probado, respetando las normas vigentes.
El alumbrado de los caminos, es de los últimos servicios que se colocará en
el proceso de urbanización, generalmente va por encima de los otros
servicios y su ducto no requiere de mucha profundidad.
En general, cada uno de los servicios serán ubicados en la posición que
sea indicada en los planos respectivos, no siempre van a alojarse en la
misma cepa.
Posteriormente se realizarán los rellenos de cepas procurando utilizar el
material producto de las excavaciones compactado al grado que indiquen
las especificaciones del proyecto.
Cuando se concluyan los rellenos de los servicios, se procederá a la
construcción de los registros de cada uno y a la colocación de las piezas
especiales de la red para agua potable. Generalmente esta etapa se
realiza, cuando ya se ha construido el cuerpo de la pavimentación de los
caminos (capa base).
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Una vez que se han hechos los trabajos de la infraestructura urbana de apoyo
para la planta, se recomienda que antes de iniciar la construcción de las
estructuras de la planta de tratamiento, es necesario tener un banco de nivel, que
servirá como apoyo para llevar un adecuado control topográfico durante todas las
etapas de construcción. En las zonas donde se localizarán las estructuras y con
base en la definición de los niveles o cotas de las terrazas proyectadas, se
realizará la limpieza (tala, roza, extracción de raíces y/o tierras).
Las excavaciones para las zapatas, podrán realizarse con taludes verticales, hasta
alcanzar el nivel de desplante, dejándose abierta el menor tiempo posible para
evitar alteraciones. El fondo de la excavación se protegerá con una plantilla de
mortero de 5 cm. Sin embargo, dado que las cimentaciones estarán desplantadas
en roca, su empotramiento estará regido por el peralte de los elementos
estructurales.
Una vez coladas las zapatas, se rellenará la sobrexcavación con el mismo material
arenoso del lugar, que se encuentra en el sitio, colocado en capas de 20 cm y
compactado al 95% de la prueba Próctor.
El sistema estructural, para los tanques de regulación y bombeo, aeración,
sedimentación, desinfección, agua tratada y para digestión aerobia, su
cimentación está resuelta mediante zapatas corridas con muros de concreto
reforzado.
El sistema estructural, para las casas de máquinas, oficinas y laboratorio, consiste
en: la cimentación está resuelta mediante zapatas corridas, zapatas aisladas y
trabes de liga, además de columnas rectangulares de concreto reforzado y losa
reticular aligerada.
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El sistema constructivo general para las casas de maquinas de sopladores,
deshidratado de lodos, filtración y control y edificio de oficinas y laboratorio, es
como se describe a continuación:
Al obtener los niveles del proyecto, se harán las excavaciones para alojar la
cimentación que esta resuelta a base de zapatas y contra trabes de concreto
armado.
Terminada la cimentación y conforme al programa de obra, se inicia con la
estructura de concreto armado, que esta diseñada a base de columnas
rectangulares de 60 x 40 cms y losa reticular aligerada con casetón de poli
estireno.
El interior de la casa de máquinas, oficinas y laboratorio, tienen muros de block
con castillos y dalas de desplante, intermedias y de cerramiento armadas con
acero de refuerzo y concreto hecho en obra. También en algunas áreas se
colocaran muros de tablaroca, más en oficinas.
Simultáneamente con la estructura se realizaran los trabajos de ductería eléctrica,
así como las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Estas instalaciones se tienen
que ir realizando simultáneamente con el proceso de la cimentación y estructura
de la casa de máquinas, oficinas y laboratorio.
Posterior a la terminación de la estructura y de acuerdo al programa de obra, se
iniciaran los trabajos de albañilerías, tales como: aplanados en muros, firmes de
concreto, para poder dar frente al inicio de los acabados.
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Los muebles y accesorios de baño, serán: muebles con ahorro de agua, línea
American Standard y; accesorios, línea Helvex.
La impermeabilización, será tradicional prefabricada con poliéster colocada por
termofusión.
En la pintura para interiores y exteriores, se aplicaran aplanados finos y pintura
marca Comex.
Con respecto al aire acondicionado, se proyectaron equipos de aire acondicionado
Mini Schillers, marca Trane, con unidades generadores de agua con compresor,
tipo Scoll, unidad Fan & Coild. Incluye ventiladores en áreas comunes de oficinas
y laboratorio.
En las edificaciones, en su interior se consideran lámparas de halógeno de 50
watts, en área de servicio; luminarias de empotrar miniflourecente de 2 x 13 watts,
en pasillos; arbotantes con lámpara incandescente de 60 watt, en
estacionamiento; luminaria de sobreponer de 2 x 32 watts T8 a prueba de vapor.
Azotea de edificio, luz de obstrucción doble, con relevador de transferencia;
andadores exteriores luminarias para jardín tipo estaca con lámpara de halógeno
de 20 watts de intemperie.
Las aguas negras de las oficinas y laboratorio, se canalizaran a la futura planta de
tratamiento II del desarrollo Costa Baja. Esta agua será reutilizada para riego.
En la instalación eléctrica, se utilizara:
o Equipos para red de media tensión
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o Materiales para red de media tensión
o Equipo eléctrico
o Sistema de tierras para subestación
o Sistema de pararrayos
o Alimentadores generales de servicios
o Alimentadores generales a casa de máquinas, oficinas y laboratorio
o Instalación eléctrica en interiores de casa de máquinas, oficinas y
laboratorio
o Canalizaciones vacías para sistemas especiales de: voz, datos, tv, y circuito
cerrado de televisión de seguridad.
Luminarias:
o Luminaria de empotrar con lámpara de hálogeno de bajo voltaje 50w
o Luminaria de empotrar minifluorescente 2x13 watts con cristal
o Luminaria tipo arbotante con lámpara incandescente de 60 watts
o Luminaria de sobreponer con dos lámparas fluorescentes de 32 watts T-8 a
prueba de vapor
o Luz de obstrucción doble, con relevador de transferencia
o Luminarias para jardín tipo estaca con lámpara de 20 watts halógeno.
En la instalación de hidráulica de oficinas y laboratorio, se utilizará
Tubo de PVC hidráulica, cedula 40 de 13, 19, 25, 32 y 38 mm
Tubo de CPVC de 13, 19 y 25 mm
Cople de PVC hidráulico, cedula 40 de 13, 19, 25, 32 y 38 mm.
Cople de CPVC de 13, 19 y 25 mm
TEE de PVC hidráulica, cedula 40 de 13, 19, 25, 32 y 38 mm
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TEE de CPVC de 13, 19, 25 y 19 mm
Codo de PVC, cedula 40 de 90° x 13mm, 90° x 19 mm, 90° x 25 mm, 90° x
32 mm, 90° x 38 mm.
Codo de CPVC de 90° x 13 mm, 90° x 19 mm, 90° x 25 mm
Adaptador hembra CPVC de 13 mm
Adaptador hembra de PVC de 13 mm
Reducción bushing de PVC, cedula 40 de 32-19mm y 32-25 mm
Soporte tipo pera
Abrazadera unicanal
Válvula de compuerta roscada
Para la instalación sanitaria de oficinas y laboratorio, se utilizará:
Tubo PVC sanitario
Cople PVC sanitario
Codo unicople marca Rexolit
YEE sencilla unicople marca Rexolit
TEE de PVC sanitario
Especificación de maquinas para red de alimentación hidráulica:
Bomba acoplada a motor eléctrico de 15 HP
Tanque cilíndrico vertical de 450 litros marca MYERS
Tablero de fuerza y control para servicio hidroneumático
Tubo PVC hidráulico de 25 mm
Tubo de fierro galvanizado, cedula 40
Tubo de acero al carbón soldable
Codo de 90° de fierro galvanizado, cedula 40
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TEE de fierro galvanizado
Soporte de cabezales de succión
Válvula de compuerta roscada
Válvula de esfera
Válvula de retención
Válvula de compuerta soldable
Válvula de alivio
En la instalación de aire acondicionado, para oficinas y laboratorio, se utilizará:
• Unidad evaporadora tipo Fa & Coil, de agua helada, marca Trane.
• Ventilador de extracción de aire.
• Lámina galvanizada.
• Tubo de cobre tipo M.
• Codos de cobre
• Instalación de T
• Válvula de tres vías
• Termóstato marca Honeywell
• Válvula de globo
• Difusor de inyección de aire marca Barber Colman
• Difusor lineal de inyección
• Ducto flexible, diferentes diámetros
• Collarín redondo de lámina galvanizada
• Conexión flexible de lona
• Soportes para ductos
• Soportes tipo rack
• Aislamiento térmico en placa
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• Puntas eléctricas con empalmes
• Misceláneos.
Los materiales de la obra civil, serán adquiridos en casas autorizadas para la
venta de estos productos, y es el siguiente:
Cuadro 8. Insumo de materiales
Descripción Cantidad Preliminares
Concreto para plantilla Cimentación
Material de banco para relleno Cimbra Concreto Acero de refuerzo
Estructura
Sistema de muro y losa Cimbra en muro y columnas Concreto en muro y columnas Acero de refuerzo en muro y
columnas Albañilería
Cimbra, acero y concreto castillos Concreto en firmes Block Concreto en pisos Mortero en aplanados
Acabados
Tabla roca Pintura Puertas Losetas Lambrín de loseta Cancelería de aluminio Espejo Inodoro Lavabo
Hidráulico
Lote para manejo de agua cruda
NOTA: Las cantidades consideradas de estos materiales, varían de acuerdo con el número de metros cuadrados y cúbicos, construidos. Sin embargo, en casos como el presente, las cantidades necesarias van siendo suministradas, conforme avanza la obra, y estimándose con dos o tres días de anticipación. Por ello no se incluyen aquí los datos correspondientes a las cantidades de los mismos.
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Lote para manejo de lodos Lote para manejo de solución
desinfectante Eléctrico
Lote para fuerza Lote para control
Mantenimiento
Lote material de laboratorio Lote para control y
mantenimiento
Los diferentes requerimientos de insumos en las diferentes etapas, dependerá de
su fuente de abastecimiento. La gran mayoría de los trabajos correspondientes de
la obra, se llevarán a cabo durante el día, por lo que no se requerirá gran consumo
de energía eléctrica.
El combustible será obtenido en la estación de servicio más cercana al sitio del
proyecto, donde acudirán a surtirse directamente los vehículos que se encuentren
trabajando en la obra, por lo que no será necesario almacenar ningún combustible
en el sitio de la obra, durante su construcción.
El agua potable y cruda; se consumirá aproximadamente 233 litros/mes de agua
potable, los cuales se obtendrán por medio de garrafones comerciales, y de agua
cruda aproximadamente 4000 m3/mes y será acarreada por medio de pipas. La
obra se ejecutará con herramientas y equipos sencillos de acuerdo a las distintas
especialidades.
La maquinaria y equipo que se empleará en la obra es el siguiente:
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Cuadro 9. Maquinaria y equipo a utilizar
DESCRIPCIÓN CANTIDADRetroexcavadora 1 Compresor 1 Motoconformadora 1 Camión pipa 1 Vibrocompactador c-a 25 1 Camión de volteo 2 Revolvedora p/concreto 3 Vibrador p/concreto 3 Apisonador neumático 2 Planta de soldar 1 Compresor p/ pintar 2 Camioneta p/servicio 1
Cuando se esté construyendo el conjunto, el personal requerido variará, puesto
que se hará contrataciones de servicios e instalaciones a empresas y contratistas
en trabajos especiales. Aparte del personal solicitado al sindicato de la
construcción de la localidad. El personal requerido durante esta etapa de la obra
es el siguiente: Cuadro 10. Personal requerido en construcción
CATEGORÍA CANTIDAD Oficial tubero 40 Oficial especialista 20 Oficial albañil 100 Oficial carpintero 30 Oficial fierrero 30 Electricista 2 Topografo 2 Ayudante general 110 Peones 110 Cadeneros 4 Plomero 1 Operadores 5 Técnicos 4 Administrativos 3 Veladores 1
Total 462
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En la siguiente figura se observa la instalación para la línea de conducción de
5500.00 m de tubería de PVC de 10 pulgadas de diámetro, instalado
generalmente en zona de lomerío suave, que irá del cárcamo municipal Estación
Uno al Desarrollo Costa Baja.
Figura 12. Línea de conducción de la Estación Uno municipal al Desarrollo Costa Baja
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En las siguientes figuras se muestran las fotografías, por donde se irá la línea de
conducción a través de la carretera panorámica La Paz – Pichilingue.
Figura 13. Llegada al Desarrollo Costa Baja Figura 14. Entrada a sección El Pedregal
Figura 15.Hacia El Pedregal
Figura 16. Tramo entre cerro La Calavera y Corumuel
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Figura 17. Sección ex desaladora Figura 18. Sección Colina del Sol
Figura 19.Entronque al cárcamo municipal Figura 20. Cárcamo municipal Estación Uno
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II.2.5. Etapa de Operación y Mantenimiento
Las actividades que se realizarán durante esta fase serán en primer lugar, la
ocupación de la planta de tratamiento. En este tipo de proyectos se llevan a cabo
de manera permanente una serie de actividades, como la limpieza de las
edificaciones, reparaciones sencillas, redecoraciones, etcétera; además se
contará con actividades permanentes de mantenimiento sobre las áreas comunes,
áreas verdes, vialidades, sistema eléctrico, sistema sanitario, etc.
Se dará mantenimiento preventivo y correctivo a los siguientes sistemas: bomba
de agua, filtro de arena, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, bombas
centrífugas, etc. Todos estos equipos funcionan con energía eléctrica, sistema que
no genera residuos peligrosos.
Las malezas serán controladas mediante el uso de utensilios manuales, sin
requerir de sustancias químicas.
Dentro de las actividades que se tienen consideradas para el mantenimiento de
las instalaciones son:
Agua potable.- Se revisarán periódicamente (dos veces al año), todas las redes
del desarrollo, que abastecen a las oficinas y laboratorio, y se reemplazarán las
piezas desgastadas que ya no garanticen un buen funcionamiento, de igual forma
se limpiarán y desasolvarán los registros.
Drenaje sanitario.- Se revisarán periódicamente (dos veces al año), los registros
de esta red y se desasolvarán las tuberías y registros.
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Para el caso del cárcamo de bombeo para las aguas residuales, existirán visitas
de supervisión mensuales en donde se realizarán actividades de limpieza y
reparaciones necesarias para garantizar un óptimo funcionamiento.
Drenaje pluvial.- Se desasolvarán y limpiaran todas las estructuras que componen
el sistema pluvial de la planta de tratamiento (dos veces al año), sobre todo antes
y después de época de lluvias.
Energía eléctrica.- Se realizará una limpieza y desasolve en los registros y se
verificará que los bancos de ductos y cableados no hayan sido dañados; o en su
caso a la reparación correspondiente, por lo menos una vez al año.
Telefonía.- Se realizarán actividades de desasolve y limpieza en los registros
respectivos por lo menos una vez al año.
El personal requerido durante esta etapa de operación y mantenimiento del
proyecto, es el siguiente:
Cuadro 11. Personal requerido en operación
CATEGORÍA CANTIDAD Jefe de planta 1 Técnicos 3 Personal para limpieza y apoyo 4
Total 8
El proceso de seguimiento para el inicio de operación que tendrá la planta de
tratamiento II Costa Baja, comprende la siguiente secuencia de acciones:
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A.- Centro de control de motores
a) Verificar que esté energizado
b) Comprobar que la tensión de operación sea la especificada (440 v)
c) Que todos los selectores se encuentren en la posición de operación, ya sea
automática, manual o fuera de acuerdo con lo indicado adelante
d) Tomar el amperaje de cada motor en operación.
B.- Bombas de agua cruda
a) Solo una bomba deberá operar, colocar el selector en Automático de la
Bomba 1 y en Fuera el de la Bomba 2.
b) La alternación deberá hacerse cada 24 horas de forma manual para
garantizar que el operador controle diariamente su operación. Esta
alternación manual significa que al 2° día deberá colocar el selector de la
Bomba 1 en fuera y el de la Bomba 2 en automático.
c) Observar que los interruptores tipo pera estén libres y arranquen y paren la
bomba en turno cuando los niveles alto y bajo se presenten, esto debe
verificarse manipulando su oposición.
d) El gasto o caudal de entrada al tanque Sedimentador primario debe ser de
2.44 lps, el excedente deberá ser retornado al tanque de Regulación para
mantenerlo mezclado y en condiciones aerobias (sin mal olor).
C.- Sedimentador primario.
a) Es necesario asegurarse de que los eyectores de extracción de lodos
operen, esto es que la válvula de alimentación de aire este abierta.
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D. Sopladores
a) Solo un soplador estará en operación, colocar los selectores de los equipos
en Automático, el control Zelio los alternará cada hora sin necesidad de
manipulación por parte del operador.
E.- Distribuidores de aire en aeración
a) Abrir las válvulas de alimentación a los difusores de tal manera que se
equilibre la salida en cada una de las dos líneas.
F. Distribuidores de aire en Digestión
a) Funcionarán las válvulas de alimentación a los difusores.
G.- Sedimentador secundario
a) Poner en funcionamiento al colector mecánico de lodos mediante la
estación de botones localizada en el área
b) Verificar que el equipo se desplace sin contratiempos, esto es que gire sin
presentar variaciones bruscas en la velocidad
c) Observar que la entrada de agua por las ventanas de la columna central
sea uniforme
d) Observar que la salida de agua por la canaleta perimetral sea uniforme, en
caso de no ser así puede ser necesario nivelar los vertedores.
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H. Bombas de retorno de lodos.
a) Estas bombas operarán en automático y se alternarán por tiempo, por tanto
colocar sus selectores en automático, el control Zelio las alternará cada 20
minutos sin necesidad de manipulación por parte del operador.
I.- Sistema de luz UV.
a) Revisar que el canal que contiene las lámparas UV este libre de basura
b) Al llegar agua al canal suministrar energía al sistema
c) Observar si todas las lámparas están en operación
d) Observar si el flujo a través del sistema es uniforme
J.- Sistema de dosificación de solución desinfectante.
a) Prepara una solución de hipoclorito de calcio disolviendo 5 Kg. de HTH en
200 litros de agua (en el tanque de plástico) dotación para 5 días de
operación.
b) Colocar el selector de la bomba peristáltica en la marca del 100% de
operación.
c) Energizar la dosificadora.
d) Observar si hay flujo de descarga después de que se haya llenado la línea.
K. Sistema de filtración
a) Se iniciará la operación del sistema cuando haya suficiente volumen de
agua en el cárcamo de succión.
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b) Abrir las válvulas de alimentación a bombas y las correspondientes a
filtración y cerrar las de retrolavado y enjuague de acuerdo con diagrama
anexo.
c) Colocar el selector de la bomba 1 en automático.
d) Observar si hay flujo de descarga después de que se haya llenado la línea.
Resumen de actividades diarias de los operadores
I. Pre-tratamiento.
1. Revisar rejilla de entrada, canal de desgrasado y rejilla autolimpiante y de ser
necesario:
a) Limpiar la rejilla de entrada mediante el rastrillo para que esté libre de
sólidos, depositándolos en una bolsa.
b) Descargar las grasas y aceites flotantes mediante el tubo de extracción.
c) Colectar los sólidos finos retenidos en la rejilla autolimpiante.
d) Enterrar los sólidos removidos o enviarlos para su disposición final junto
con las basuras del desarrollo para evitar que la materia orgánica que
contengan origine malos olores, en tanto que las grasas se deberán
colectar en un tambo y enviarse con las grasas de cocinas al sitio
autorizado de descarga.
2.- Revisar que las peras que controlan la operación automática de las bombas de
agua cruda se encuentren libres y en su posición original para evitar un
funcionamiento errático de las bombas de agua cruda.
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3.- Verificar que la bomba en operación, sea la que de acuerdo con el programa
deba estar operando (se deben alternar diariamente).
II. Tanque Sedimentador Primario (Imhoff)
1.- Verificar que el agua cruda esté fluyendo libremente en los canales de y que
los pasos a aeración estén libres, en caso de estar obstruidos, limpiarlos con un
rastrillo.
2.- En caso de presentarse materia flotante retirarla manualmente y enviarla al
fondo del tanque para su digestión.
II. Aeración
1. Observar si el aire está saliendo en forma adecuada, es decir si no hay
condiciones de turbulencia en alguna zona, lo que puede deberse a exceso de aire
por rotura de algún difusor.
2. Verificar que el flujo de retorno de lodos sea constante y de color café.
3. Observar si el color y aspecto general del tanque está de acuerdo con lo
recomendado, esto es: ausencia de espumas, color café, sin mal olor, etc.
4. Determinar los sólidos sedimentables a 30 minutos en la probeta graduada de
1.0 litros, anotando en bitácora el resultado.
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5. Cuando los sólidos sedimentables alcancen un valor superior a 450 ml/l deberá
enviarse el lodo de recirculación a Digestión por un período de 5 minutos cada día
hasta bajar la lectura a 250 ml/l.
III. Sedimentación Final.
1. Observar las condiciones hidráulicas en la entrada y en el canal perimetral de
salida y, si se encuentran objetos extraños tales como crecimiento de algas,
ramas, estopa o cualquier sólido que pueda obstruir el flujo que deberán ser
removidos.
2. Observar el movimiento mecánico del colector de lodos, que deberá ser
uniforme.
3. La descarga de los lodos colectados con el desnatador, se hará abriendo la
válvula de alimentación al cárcamo de agua cruda tantas veces como sea
requerido.
4. Determinar los sólidos sedimentables a 30 minutos de los lodos de retorno en la
probeta graduada de 1.0 litro, anotando en bitácora el resultado.
5. Ajustar si es necesario el gasto de recirculación de lodos hacia Aeración,
abriendo o cerrando la válvula de control de descarga.
6. Las bombas de recirculación operarán en automático y se alternaran por
tiempo, por tanto colocar sus selectores en automático, el control Zelio las
alternará cada 20 minutos sin necesidad de manipulación por parte del operador.
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IV Pulimento del agua tratada
IV.1 Desinfección.
1. Verificar que se esté dosificando cloro en solución.
2. Observar la calidad del agua que sale de la última mampara, en caso de que
por alguna fuga de sólidos estos se hayan depositado en este tanque tenderán a
volverse obscuros y a flotar, originando un efluente de mala calidad. En este caso
deberá limpiarse en su totalidad el tanque, vaciándolo.
3. Determinar el valor del cloro residual con el comparador colorimétrico y anotarlo
en bitácora.
IV.2 Filtración
1. La batería de filtración de cada etapa comprende dos unidades que operarán
simultáneamente, es decir los dos filtros estarán en filtrado, en retrolavado o en
enjuague.
2. Cada tercer día se deberán someter a la operación de retrolavado, el cual
deberá hacerse con las dos bombas funcionando y durante un período de 10 a 15
minutos.
3. Concluido el retrolavado se enjugarán durante 5 minutos.
4. De acuerdo con la tabla anexa determinar cuales válvulas deben estar abiertas
o cerradas según la operación por efectuar.
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V Digestión y Espesado de Lodos.
V.1 Tanque Imhoff (como Digestor Anaerobio).
1. Después de un mínimo de 30 días de retención de lodos primarios en Digestión,
será necesario enviar al sistema de espesado de lodos un volumen equivalente al
recibido diariamente de lodos por digerir que se estima es de 0.40 m3/d. Esta
operación se llevará a cabo de la siguiente forma:
o Abrir la válvula de alimentación de aire del Eyector Neumático No. 1 de
purga y enviar los lodos al tanque receptor del sistema de espesado
durante el tiempo necesario para extraer 200 litros.
o Verter una solución de 2 Kg. de cal al 5% (2 Kg. en 40 litros de agua)
o Vaciar el tanque mediante la bomba centrífuga enviando la mezcla al
tanque atolvado.
o Abrir la válvula de alimentación de aire del Eyector Neumático No. 2 de
purga y enviar los lodos al tanque receptor del sistema de espesado
durante el tiempo necesario para extraer 200 litros.
o Verter una solución de 2 Kg. de cal al 5% (2 Kg. en 40 litros de agua)
o Vaciar el tanque mediante la bomba centrífuga enviando la mezcla al
tanque atolvado.
V.2 Tanque Digestor Aerobio.
1. Después de un mínimo de 20 días de retención de lodos secundarios
excedentes en digestión, será necesario enviar al lecho de espesado de lodos un
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volumen equivalente al recibido diariamente de lodos por digerir que se estima es
de 0.50 m3/d. Esta operación se llevará a cabo de la siguiente forma:
o Abrir la válvula de alimentación de aire del Eyector Neumático No. 3 de
purga y enviar los lodos al tanque receptor del sistema de espesado
durante el tiempo necesario para extraer 500 litros.
o Verter una solución de 2 Kg. de cal al 5% (2 Kg. en 40 litros de agua)
o Vaciar el tanque mediante la bomba centrifuga enviando la mezcla al
tanque atolvado.
V.3 Espesado de Lodos.
1. Una vez llenado el tanque atolvado con los lodos primarios y secundarios se
procederá a mezclarlos mediante la bomba centrifuga, abriendo y cerrando las
válvulas correspondientes y haciendo operar la bomba durante 25 minutos.
2. Concluido el período de mezclado dejar reposar el contenido del tanque durante
40 minutos para que se separen lodos y agua sobrenadante.
3. Abriendo y cerrando las válvulas correspondientes enviar el lodo sedimentado y
espesado al exterior para su disposición final (se recomienda emplearlo como
mejorador de suelos en las zonas aledañas como área de prueba).
4. Abriendo y cerrando las válvulas correspondientes enviar el agua sobrenadante
al cárcamo de agua cruda para su procesamiento.
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VI. Casetas de Operación.
Controles Eléctricos.
1. Medir y registrar el amperaje que estén tomando los motores en operación y
anotarlos en la bitácora.
2. Verificar que los motores en operación estén de acuerdo con el programa de
alternación de unidades.
Sopladores
1. Observar las condiciones de operación del equipo en funcionamiento en cuanto
a sonido, temperatura (<precaución> este equipo normalmente opera a
temperaturas altas). Un sonido anormal indicará un posible problema, en caso de
presentarse esta situación suspender su trabajo de inmediato y revisar si las
bandas no están demasiado tensas o bien flojas, si el filtro de aire está limpio o si
el nivel de aceite es el adecuado. Si el problema detectado es por causas
diferentes a las antes mencionadas reportar de inmediato a Impel de México, S.A.
de C.V.
2. Observar y anotar en bitácora, presión de descarga marcada por el manómetro.
3. Observar cuidadosamente el programa de cambio de aceite y engrasado de las
unidades (debe hacerse mensualmente).
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Dosificador de Hipoclorito.
1. Verificar que el tanque de solución contenga el volumen necesario para que
opere el equipo. Se prepara la solución para 3 días de operación de la siguiente
forma: Disolver 5 Kg. de HTH en 100 litros de agua (en 6 cubetas de agua de 16
lts) y verterlos en el tanque de solución llenándolo hasta su capacidad total.
2. Si existe un exceso de sólidos depositados en el fondo del tanque antes de la
siguiente reposición, remover estos sedimentos.
3. Verificar que la bomba esté funcionando y que su indicador este al 100%
VII. Registros
En la bitácora se deberán anotar todas las condiciones que presente la Planta,
tanto en aspectos electromecánicos como la apariencia física y los valores de los
parámetros determinados en los diferentes puntos de la misma. Se recomienda el
empleo de un formato.
Es de suma importancia registrar las alternaciones de operación de las bombas y
sopladores así como los cambios de aceite y engrasado a estos últimos.
Tratamiento preparatorio
Operación
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1.- Recomendación inicial
El trabajo en las facilidades del tratamiento preparatorio requiere precaución para
evitar enfermedades típicas de transmisión por el agua como paratifoideas,
tifoidea, o disentería, por la frecuencia con la que el operador está en contacto con
bombas, rejillas, desmenuzadores, desarenadores y herramientas que se emplean
para su operación y mantenimiento. Ello requiere que todos los operadores
observen estrictas medidas de higiene personal, principalmente en manos y uñas,
cuidándose de lavarlas perfectamente antes de comer o fumar. Un jabón neutro es
suficiente, sin embargo, pueden usarse solo soluciones antisépticas
complementarias.
Es recomendable aunque no obligatoria la vacuna contra tifoidea y tétanos. Se
recomienda usar ropa especial durante las horas de trabajo, la cual deberá lavarse
separada del resto de la ropa familiar, así como guantes durante la remoción de
residuos y arena.
2.- Rejillas de limpieza manual
Estas rejillas requieren atención frecuente. A medida que se retiene el material, se
obstruye el canal de llegada originando elevación del tirante aguas arriba, lo que
cause sedimentación de materia orgánica, reducción de oxígeno disuelto y
condiciones sépticas que pueden producir ácido sulfhídrico, corrosivo al concreto,
metales y pintura.
La limpieza poco frecuente, origina durante su ejecución, descargas súbitas de
aguas negras sépticas que producen “cargas de choque” INCIDIENDO EN BAJAS
EFICIENCIAS.
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La limpieza se hace con rastrillos, se deben extremar precauciones durante esta
operación para evitar resbalones.
3.- Disposición del material retenido.
El material removido de las rejillas es muy ofensivo y peligroso, produce olores
desagradables y atrae ratas y moscas.
Hay tres formas de disposición:
a) Relleno sanitario. En relleno sanitario se debe considerar una capa mínima
de cm de tierra, colocada inmediatamente sobre los desechos. El relleno
final debe ser de espesor suficiente para evitar que las moscas entre por
grietas causadas por el asentamiento. En plantas pequeñas los operadores
pueden ingeniarse para fabricar dispositivos que permitan prensar el
material removido para extraer el agua antes de su disposición.
b) Incineración. No se recomienda por el coste de combustible.
c) Desmenuzado o molido. La practica de desmenuzar o moler el material no
es aconsejable ya que aumenta la carga en los procesos subsecuentes.
4.- Desarenadores.
El término “arena”, en agua residual incluye material mineral con densidades altas,
del orden de 1.5 a 3, compuesto normalmente por constituyentes granulares:
arena, vidrio, cascarones, semillas, cenizas, etc., que puede causar excesivo
desgaste en las bombas y atascamientos en tuberías y digestores, por lo que su
remoción es necesaria.
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Esto puede hacerse de varias maneras, siendo la más común por sedimentación
diferencial, pasando el agua negra a través de un canal a una velocidad tal, que
permita la separación del material mineral de alta densidad y sea capaz de
transportar el material orgánico más ligero. Su valor es del orden de 20 a 40
cm/seg utilizándose comúnmente 30 cm/seg.
Un operador puede revisar la velocidad del agua en el desarenador utilizando un
procedimiento simple a base de medir el tiempo que tarda una pelota o un pedazo
de madera en cruzar el canal.
La velocidad en metros por segundo sería igual al largo del canal en metros,
dividido entre el tiempo que tarda en segundos.
A parte de una buena velocidad en el desarenador, no deben existir espacios
muertos (sitios en donde no corre el agua), debido a que en ellos se deposita
materia orgánica que causará problemas de olores. Esto puede evitarse colocando
deflectores.
Deben usarse botas y guantes y la remoción se hace usando palas. Una vez
extraída la arena, los canales deben lavarse con agua limpia utilizando una
manguera.
Tratamiento primario
Sedimentación primario tipo IMHOFF
En esta unidad de tratamiento, solamente es necesario observar las condiciones
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de flujo en los canales que deberán presentar condiciones de uniformidad, sin
turbulencias, mostrando una clara separación de materiales pesados, los que
escurrirán hacia el fondo resbalando por las paredes inclinadas. Ocasionalmente
será conveniente cepillar dichas paredes empujando hacia abajo los materiales
adheridos.
Operación de un sistema de lodos activados
1. Generalidades.
El agua residual que se trata en el proceso secundario de lodos activados debe
ser sometida a pretratamiento y comúnmente a sedimentación primaria, aún
cuando ésta no es indispensable en algunas variantes, como en la de aeración
extendida o en la estabilización-contacto.
2. Breve referencia histórica y bases de proceso.
En 1994, Arden y Locket, como resultado de experimentos relacionados con la
aeración del agua negra de Manchester presentaron en Londres, el
descubrimiento de un nuevo y revolucionario método de tratamiento: “El Proceso
de Lodos Activados”, que consistía esencialmente en la aeración por un período
suficiente de tiempo, de una mezcla de aguas negras con una masa bacteriológica
y microscópicamente activa, después de una sedimentación del licor mezclado se
obtenía un efluente de calidad similar o superior de un filtro rociador.
En los experimentos originales de laboratorio, se encontró que la aeración de
aguas negras por varios días producirá oxidación y nitrificación, depositándose un
lodo floculento de color café oscuro. Después de una sedimentación, las aguas
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negras purificadas se extraían y el lodo se retenía para ayudar a la oxidación de
otro volumen de agua negra. Repitiendo varias veces esta operación, reteniendo
siempre el lodo depositado, se encontró que la purificación ocurría en periodos de
aeración progresivamente más cortos, debido a una mayor actividad del lodo.
Finalmente se obtuvo un lodo altamente activo que se denominó “activado” con el
cual puede purificarse aguas negras en unas cuantas horas.
En escala municipal, es posible obtener un volumen apropiado de lodos activados
en una a tres semanas, aereando las aguas negras y recirculando el lodo
sedimentado. El tiempo puede reducirse “inoculando” o “sembrando” la nueva
instalación con lodos de otra planta o “humus” de una planta de filtros rociadores.
El proceso se usa ahora en infinidad de poblaciones de todo el mundo, siendo
particularmente atractivo donde se requiere altas eficiencias y se dispone de poco
terreno o éste tiene un alto valor.
Es de particular importancia asegurar que los sólidos suspendidos de la mezcla de
lodos activados y aguas negras (licor mezclado) se mantengan en suspensión por
suficiente turbulencia y que se tengan presentes concentraciones adecuadas de
oxígeno. Esto se hace normalmente por difusión de aire u oxígeno o adoptando
alguno de los diversos sistemas de aeración mecánica, hidráulica o
combinaciones.
Con el proceso de lodos activados se oxida y remueve material soluble o
finalmente dividido no retenido en el tratamiento previo.
Se hace hincapié en que para controlar el proceso debe entenderse que el lodo
activado es un cultivo de microorganismos aerobios cuyo alimento se obtiene del
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agua negra, siendo indispensable un balance entre el alimento disponible y la
población de microorganismos en un medio con oxigeno suficiente.
3. Factores que intervienen en el proceso
a) Calidad del influente.
b) Calidad del efluente.
a) Cantidad de lodos activados.
b) Concentración de oxigeno.
c) Equirepartición del gasto o carga orgánica en las unidades de tratamiento.
d) Transferencia del material orgánico al cultivo biológico y separación de
sólidos del agua tratada.
g) Control efectivo y disposición adecuada de residuos que reingresan al
proceso, como el licor sobrenadante de digestores.
h) Mantenimiento de un medio apropiado para el desarrollo del cultivo
biológico.
Los dos primeros incisos deben ser considerados por el diseñador, siendo el
operador el responsable de obtener, con una operación apropiada la calidad
deseada del efluente a partir de las características esperadas del influente.
Si hubiera cambios en la calidad del efluente, se debe recurrir a la aplicación de
los reglamentos respectivos, para evitar la descarga de desechos que modifiquen
las condiciones consideradas en el diseño y que afectan la calidad del agua
tratada.
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El aumento en cantidad debe ser prevista aumentando el número de unidades o
efectuando modificaciones en el diseño para absorber el incremento de gasto.
La cantidad de lodos activados presentes en el proceso será función de la calidad
de alimento disponible (Gasto x DBO), debiendo el operador remover
rutinariamente el lodo en exceso.
Es indispensable el control de la concentración adecuada del oxígeno en los
tanques de aeración para obtener la máxima eficiencia de los microorganismos,
con el mínimo de consumo de energía.
La equirepartición de flujo en unidades en paralelo es conveniente para el mejor
control de la relación alimento-microorganismos.
La concentración de sólidos suspendidos (microorganismos) en el aerador y
sedimentador, es uno de los factores más importantes en el control del proceso.
La primera mide indirectamente la cantidad de microorganismos en el aerador
(volumen aerador por concentración S.S. en el licor mezclado) y la segunda,
permite saber si existe acumulación nociva de lodos activados en el sedimentador.
Deben puntualizarse la necesidad de extraer inmediatamente los lodos
sedimentados para evitar su deterioro.
Algunos residuos del tratamiento reingresan al proceso, como el exceso de lodos
activados, cuya disposición más conveniente es en el sedimentador primario. No
se recomienda bombearlas directamente a los digestores aeróbicos porque
regresarán al tanque de aeración como sobrenadante, adicionando carga
orgánica.
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El mantenimiento de los microorganismos requiere una concentración apropiada
de oxígeno, evitando ácidos, bases y sustancias tóxicas en cantidades que dañan
el cultivo.
El uso de cloro, en el pretratamiento, para el control de olores debe hacerse
cuidadosamente para evitar la muerte de algunos organismos componentes del
lodo activado.
Una operación exitosa de una planta de lodos activados requiere que el operador
este alerta en la consideración de los factores enumerados, sin embargo los
puntos de mayor importancia se pueden reducir a mantener una concentración
apropiada de sólidos en el aereador para la carga orgánica del influente, ajustando
el lodo recirculando y retirando oportunamente el exceso, regulando el suministro
de oxígeno para mantener el nivel apropiado.
4. Mediciones y determinaciones.
4.1. Sólidos Suspendidos Totales y Volátiles (SST y SSV).
a) Efluente del primario.
b) Licor mezclado (SS: 1,000-4,500 mg/lt)
c) Lodos de retorno (SS: 2,000-10,000 mg/lt)
d) Efluente del secundario.
4.2. DBO, DQO o COT.
a) Agua cruda.
b) Efluente del primario.
c) Agua tratada.
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4.3. Oxígeno Disuelto.
a) Arreador (2 a 4 mg/lt).
b) Aguas tratadas (2 a 6 mg/lt).
4.4. Sólidos Sedimentables.
a) Agua cruda.
b) Licor mezclado.
c) Sobrenadante de digestores.
d) Agua tratada.
4.5. pH
a) Agua tratada.
b) Aereador.
c) Agua tratada (7-8.5)
4.6. Claridad o Turbiedad.
Medido con el disco de SECCHI.
a) Agua tratada (1.8 a 2.4 m.).
4.7. Demanda de Cloro.
a) Agua tratada.
El cloro residual debe estar entre 0.5 a 2.0 mg/lt para periodos de contacto que
varíen entre 10 a 20 min.
4.8 Coliformes
a) N.M.P. en el agua tratada.
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4.9. Temperatura.
Importante solo en lugares con climas extremosos o muy fríos.
4.10. Mediciones y Cálculos.
a) Gasto de aguas crudas.
b) Kilogramos de sólidos en el aereador.
c) Kilogramos de sólidos en el efluente.
d) Kilogramos de DBO o DQO en el aereador.
e) Porcentaje de recirculación.
f) Porcentaje de lodos en exceso.
g) Cantidad de aire suministrado a los aereadores (difusión de aire). En
aereación mecánica se registrarán las horas operadas a varias velocidades.
h) Edad del lodo (Edad de Gould).
i) Kilogramos de sólidos en el lodo enviado al digestor.
j) Kilogramos de sólidos en el sobrenadante del digestor.
k) Costo de la energía consumida.
Factores que afectan la operación
1. Concentración de las aguas crudas.
El material orgánico presente en las aguas crudas, actúa como alimento de las
bacterias en un sistema de lodos activados, por tanto, cualquier cambio
significativo de la carga de DBO5 afectará el crecimiento de microorganismos en el
sistema de tratamiento.
Si la DBO5 aumenta, habrá demasiado alimento presente que se acelerará la
reproducción de nuevas células y desviará la producción de licor mezclado a una
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tasa de crecimiento rápido. Esta producirá un lodo joven caracterizado por una
población de crecimiento disperso y de pobre sedimentación en el clarificador
secundario. Adicionalmente, algo del exceso de DBO, si no es utilizada
completamente por los microorganismos, pasará por el efluente aumentando la
DBO5.
Por otro lado, si la DBO5 decrece, habrá insuficiente alimento disponible y las
bacterias pasarán a una tasa de crecimiento reducido, disminuyendo la población
biológica.
Bajo estas condiciones se producirá un flóculo que sedimenta muy aprisa, pero no
atrapa material coloidal fino, que aparecerá en el efluente incrementando la
concentración de sólidos suspendidos.
Por tanto debe mantenerse un balance apropiado entre alimento y
microorganismos.
2. Nutrientes.
Aunque los nutrientes requeridos por el cultivo biológico normalmente están en
cantidades suficientes en aguas negras de carácter domestico debido a la
descarga de residuos industriales, pudiera reducirse su concentración, por lo que
será importante verificar la adecuada concentración de nitrógeno N y fósforo P.
La regla es:
1 kg de P x 5 kg de N x 100 kg de DBO5
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Las bacterias requieren Nitrógeno para producir protoplasma (otras bacterias) y
Fósforo para generar las enzimas que necesita para desdoblar la materia orgánica
presente en las aguas residuales.
Insuficiente cantidad de nitrógeno puede resultar en una población filamentosa o
de crecimiento disperso que sedimenta mal.
3. Oxigeno Disuelto.
Para asegurar que se esta agregando suficiente oxígeno al sistema debe
mantenerse una concentración de oxígeno disuelto (OD) de 1 a 2 mg/l en el
tanque de aeración.
Los cambios estacionales afectarán la cantidad de oxígeno que debe agregarse
para mantener esa concentración, debiendo ser mayor en verano que en invierno.
4. Tiempo de Retención.
Debe darse tiempo suficiente en el tanque de aeración para que las bacterias
asimilen la materia orgánica.
Si el tiempo de retención es muy corto, no toda la materia orgánica será removida
y la DBO5 del efluente será lata.
También se requerirá un tiempo suficiente en el clarificador secundario para la
sedimentación del flóculo biológico.
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5. pH.
Debe mantenerse un rango apropiado de pH en el tanque de aeración para que el
cultivo esté saludable, véase la relación entre actividad biológica y pH.
Diagrama de flujo de la planta de tratamiento II Costa Baja (se anexa el plano del
diagrama, para mejor visualización).
Figura 21. Diagrama de flujo de la planta de tratamiento
II.2.6. Descripción de las obras asociadas al proyecto
Por las características particulares y por su buena planeación del proyecto, no se
tendrán obras asociadas. Por lo anterior, solo se podrá hablar de adecuaciones o
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de un programa de conservación y mantenimiento, en donde no se contempla
hacer aumentos al proyecto original y cambios que no estén permitidos dentro de
la normatividad.
II.2.7.Etapa de abandono del sitio
En virtud del tipo de trabajos que se llevarán a cabo en el sitio, todas aquellas
construcciones provisionales que se ejecuten para la construcción se realizarán en
áreas designadas, por lo que, al final de la vida útil de estas instalaciones
provisionales se desmantelarán, para que sean ocupados por los espacios
diseñados en la arquitectura del proyecto. Por lo que no se tendrá etapa de
abandono del sitio por el proyecto general.
II.2.8 Utilización de explosivos
Por las características que presenta el lugar en su geología, fisiografía y
edafología, no es necesario utilizar explosivos para el desarrollo del proyecto.
II.2.9.Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y
emisiones a la atmósfera.
Emisiones a la atmósfera
Las emisiones a la atmósfera generadas por este proyecto durante las fases de
preparación del terreno y construcción, estarán conformadas por polvos y gases
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de combustión, productos ambos de la operación de la maquinaria en general.
Como medida al respecto se recomienda mantener regada el área, así como
verificar el correcto estado de la maquinaria con el fin de que cumpla con la
normatividad ambiental vigente.
Durante la fase de operación del proyecto, las emisiones atmosféricas estarán
constituidas principalmente por los gases desprendidos de los escapes de los
automóviles.
Aguas residuales
Durante las fases de preparación del sitio y construcción no se generarán aguas
residuales, ya que se instalarán letrinas rentadas a una casa dedicada a este fin.
En la fase de operación del proyecto, se estima recibir la generación de un
volumen de 60 l/seg = 4320 m3/d (50 lps alcantarillado municipal de La Paz, BCS y
10 lps alcantarillado del desarrollo) de aguas residuales, las cuales serán tratadas
mediante el sistema biológico de lodos activados, conectada al sistema de drenaje
del Desarrollo Costa Baja.
Residuos sólidos
Durante la etapa de construcción, se desechará papel (proveniente de los bultos
de cemento y cal, principalmente), plástico, trozos de madera, vidrio, entre otros;
los cuales mediante un adecuado manejo podrán ser destinados a empresas
encargadas de su reciclaje. El resto tendrá que ser depositado en los sitios
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autorizados por las autoridades del municipio de La Paz. Se calcula una
generación máxima de 271 kg por día durante esta etapa.
Los residuos sólidos que se generarán con la operación del proyecto, serán papel,
cartón, plásticos, vidrio, latas de hierro y aluminio.
De acuerdo a las estadísticas e indicadores de inversión sobre residuos sólidos
municipales en los principales centros urbanos de México, publicado por la
SEMARNAT, y con base en los datos de volúmenes estimados de generación de
residuos sólidos municipales para la Región Norte, donde estima generación per-
cápita para el 2005 de 0.9697 kg/hab/día. Por lo que, en período de máxima
ocupación (12 personas), se generaría un volumen aproximado de 11.64 kg
diarios en el desarrollo.
Con el uso de la maquinaria y equipo se generarán aceites usados e impregnados,
por lo que la empresa deberá de construir un almacén temporal de residuos
peligrosos y darse de alta ante la SEMARNAT como empresa generadora de
residuos peligrosos. Estos se generarán principalmente durante las fases de
preparación del sitio y construcción.
II.2.10. Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los
residuos
Factibilidad de reciclaje
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La mayor parte de los residuos sólidos generados durante la fase de operación del
proyecto, por tratarse de desperdicios de tipo doméstico, son factibles de ser
reciclados, tal es el caso del papel, cartón, plástico, vidrio, aluminio, hierro, etc.
Al recibir el proceso de tratamiento las aguas residuales, al transformarse en lodos
digeridos, pasan a ser residuos de origen orgánico por convertirse en abono
natural. Este abono resultante es de óptima calidad y, podrá ser utilizado para el
mantenimiento y mejoramiento del suelo, ocuparse en las áreas verdes y futuro
campo de golf, que se instalarán en el proyecto; el agua resultante tratada, se
utilizará para regar las áreas verdes y el campo de golf futuro.
Disposiciones de residuos
Los residuos que se generen durante la operación del proyecto y que no se
incluyan dentro del punto anterior serán dirigidos al servicio de limpia municipal o
en su caso de una empresa particular que preste los servicios de recolección de
basura, quienes se encargarán de su disposición final. Este servicio es suficiente
para cubrir la demanda presente y futura del proyecto y de otros de la zona.
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA
REGULACIÓN DEL USO DEL SUELO.
• Los Planes de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET)
decretados (general del territorio regional, marino o local).
El Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio, se encuentra
técnicamente en fase de análisis para su aprobación y decreto.
• Los Planes y Programas de Desarrollo Urbano Estatales, o en su caso,
del centro de Población Municipales.
La Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur 2002,
en su artículo 58 y 59, establece para efecto de ordenar y regular el desarrollo
urbano del Estado, la clasificación en seis rubros:
1. Zonas urbanizadas
2. Áreas dedicadas a la conservación
3. Reservas territoriales
4. Previsiones para la creación de nuevos centros de población
5. Áreas rurales
6. Áreas de mejoramiento
El artículo 59, determina que las zonas urbanizadas podrán ser dedicadas a:
a) Habitación
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b) Recreación
c) Comercio
d) Industria
e) Servicios
f) Equipamiento
Las zonas urbanizadas podrán dedicarse a uno o varios de los usos antes
mencionados.
Dentro de esta clasificación, el proyecto se encuentra localizado en el rubro
uno Zona urbanizada, que abarca las vocaciones: habitación (régimen en
condominio), recreación, comercio, servicios y equipamiento.
Tomando en cuenta la ubicación del terreno y las Normas Lineamientos
establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California
Sur 2002, en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de La
Paz, el uso de suelo para esa zona es de vocación turística y en algunos
casos el mismo uso, pero con política de conservación, por contar con valores
del patrimonio natural.
Con respecto al Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de La Paz, Baja California Sur, 1994, establece las siguientes zonas:
Zona A.- Distrito Histórico.
Zona B.- Zona Centro y Áreas Patrimoniales.
Zona C.- Zona aledaña al Centro.
Zona D.- Lotes frente al Paseo Álvaro Obregón y fuera del Distrito Histórico.
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Como la ciudad de La Paz, BCS, esta en un auge de crecimiento urbanístico,
el H. Ayuntamiento Municipal, solicita al Gobierno del Estado, las
autorizaciones del uso del suelo, para las zonas que no se encuentran en la
clasificación del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio. Por lo que el
Gobierno del Estado de BCS, autoriza para el sitio un uso turístico y
residencial, con un Coeficiente de Ocupación del Suelo del 40%, con 60 unidades para las 12 ha del predio donde se ubicará la planta de tratamiento II Costa Baja.
La superficie de las obras permanentes (que solo se desarrollarán en el
terreno de los 120 000.00 m2), es de 4371.72 m2, que es el 3.64 % de la superficie correspondiente del terreno a la planta de tratamiento y, sin ninguna unidad habitacional. Por lo que, lo hace cumplir con lo estipulado
en la autorización, al ser menos en el coeficiente de ocupación del suelo y en no utilizar el número de unidades.
• Programas de recuperación y restablecimiento de las zonas de
restauración ecológica.
En la zona se encuentran áreas de conservación, donde los programas de
recuperación y/o restablecimiento de restauración ecológica, están en proceso
de evaluación para su aprobación.
Por parte de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO), se tiene el Área Prioritaria Marina, el Complejo
Insular de Baja California Sur, que comprende a la Bahía de La Paz.
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CONABIO propone para la conservación del área, tener un control sobre el
ecoturismo “destructivo”. Eliminación de especies exóticas. Regulación de la
explotación pesquera e impactos en zonas de arrecifes, por lo que el presente
proyecto no se contrapone con esta recomendación.
• Normas Oficiales Mexicanas que apliquen para el desarrollo del proyecto.
Durante las diferentes fases del proyecto se deberá dar observancia a las
siguientes Normas Oficiales Mexicanas.
En materia ambiental:
- NOM-003-SEMARNAT-1997. Que establece los límites máximos
permisibles de contaminantes, para las aguas residuales tratadas que se
reusen en servicios al público.
- NOM-004-SEMARNAT-2002. Que establece el manejo y disposición de
lodos excedentes generados en el proceso.
- NOM-041-SEMARNAT-1996. Norma Oficial Mexicana, que establece los
límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes
provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que
usan gasolina como combustible.
- NOM-045-SEMARNAT-1996. Norma Oficial Mexicana, que establece los
límites máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape
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de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que
incluyan diesel como combustible.
- NOM-052-SEMARNAT-1993. Norma Oficial Mexicana, que establece las
características de los residuos peligrosos y el listado de los mismos y los
límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
- NOM-059-SEMARNAT-2001. Protección ambiental: -Especies nativas de
México de flora y fauna silvestres. -Categorías de riesgo y especificaciones
para su inclusión, exclusión o cambio. -Lista de especies en riesgo;
señalando la existencia de especies listadas dentro de dicha Norma, así
como su categoría de riesgo.
- NOM-080-SEMARNAT-1994. Norma Oficial Mexicana, que establece los
límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de
los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en
circulación y su método de medición.
En materia de seguridad laboral:
- NOM-001-STPS-1999. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en
los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo.
- NOM-017-STPS-1993, Relativa al equipo de protección personal para los
trabajadores en el centro de trabajo.
- NOM-20-STPS-1993, Relativa a los medicamentos, material de curación y
personal que presta los primeros auxilios en los centros de trabajo.
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- NOM-100-STPS-1994, Seguridad - Extintores contra incendios a base de
polvo químico seco con presión contenida – Especificaciones.
• Reglamentos específicos en la materia.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Publicado en el
D.O.F. el 30 de Mayo de 2000. En particular la obra se inscribe dentro del
Capítulo II, Artículo 5°, inciso A) Hidráulicas, numeral VI: Plantas para
tratamiento de aguas residuales que descarguen líquidos o lodos en cuerpos
receptores que constituyan bienes nacionales.
• Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas.
El proyecto no se encuentra dentro de alguna área natural protegida con
decreto oficial.
Es importante mencionar, que en el Municipio de La Paz, se encuentran dos
áreas naturales protegidas, como es:
a) Zona protectora forestal vedada, los terrenos que rodean a la ciudad y
puerto de La Paz, B.C.S., del 24 de agosto de 1938 y,
b) Reserva de la biosfera, la región conocida como Sierra La Laguna, ubicada
en los municipios de La Paz y Los Cabos, B.C.S., del 6 de junio de 1994.
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A la fecha, estas áreas naturales protegidas no cuentan con un plan o
programa de manejo. Encontrándose protegido por la Delegación Estatal de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Bandos y reglamentos municipales.
El proyecto se encuentra relacionado con las siguientes actividades señaladas
entre otros artículos del “Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de La
Paz, BCS”, que señala lo siguiente:
Capítulo IV, artículo, 14 fracción XV, de las atribuciones de las autoridades de
policía; queda prohibido manchar o fijar anuncios y propaganda impresa o
pintada en edificios públicos y particulares, bardas, banquetas, arbotantes,
monumentos y obras de arte.
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO
DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA
DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
Inventario Ambiental
IV.1 Delimitación del área de estudio
De acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur,
en su artículo 58, para efecto de ordenar y regular el desarrollo urbano,
actualmente el Estado se encuentra clasificado en seis rubros, que tiene la
siguiente denominación:
1. Zonas urbanizadas
2. Áreas dedicadas a la conservación
3. Reservas territoriales
4. Previsiones para la creación de nuevos centros de población
5. Áreas rurales
6. áreas de mejoramiento
En su artículo 59, las zonas urbanizadas podrán ser dedicadas a:
a) Habitación
b) Recreación
c) Comercio
d) Industria
e) Servicios
f) Equipamiento
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Las zonas urbanizadas podrán dedicarse a uno o varios de los usos antes
mencionados.
Dentro de esta clasificación, el proyecto se encuentra localizado en el rubro uno
Zona urbanizada, que abarca las vocaciones: habitación (régimen en condominio),
recreación, comercio, servicios y equipamiento.
Con respecto al Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de La Paz, Baja
California Sur, de 1994, este establece las siguientes zonas:
Zona A.- Distrito Histórico.
Zona B.- Zona Centro y Áreas Patrimoniales.
Zona C.- Zona aledaña al Centro.
Zona D.- Lotes frente al Paseo Álvaro Obregón y fuera del Distrito
Histórico.
Como la ciudad de La Paz, BCS, esta en un auge de crecimiento urbanístico, el H.
Ayuntamiento Municipal, solicita al Gobierno del Estado, las autorizaciones del uso
del suelo, para las zonas que no se encuentran en la clasificación del Reglamento
de Imagen Urbana del Municipio. Por lo que el Gobierno del Estado de BCS,
autoriza para el sitio un uso turístico.
IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental
IV.2.1 Aspectos abióticos
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A. Clima
• Tipo de clima.
En el área donde se ubica el proyecto el tipo de clima es BW(h’), descrito como
muy seco muy cálido y cálido; teniendo una representación del 49.83 % en el
municipio.
• Fenómenos climatológicos (nortes, tormentas tropicales y huracanes,
entre otros eventos extremos).
Por su ubicación geográfica, es común en la zona la presencia de fenómenos
meteorológicos tales como tormentas tropicales de muy baja intensidad y
huracanes ocasionales. Los cuales se desarrollan sobretodo, entre los meses
de julio-septiembre. La mayoría de estos fenómenos se forman en la región
ciclogénica del Golfo de Tehuantepec con dirección noroeste-oeste. Por lo que
hace, que se tenga un efecto moderado de lluvias en la zona.
Entre los meses de noviembre a enero, también se tiene una precipitación
pluvial muy baja, debido a los frentes fríos del norte. Prevaleciendo más los
vientos fríos del norte.
Normalmente, los efectos de estos eventos resultan benéficos para las
actividades agropecuarias de la región y necesarias para la recarga de los
acuíferos.
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Pronósticos para la actividad ciclónica en el Pacífico durante el 2007
En el Pacífico, con base al diagnóstico de las condiciones oceanográficas y
atmosféricas hasta el mes de enero de 2007, de las anomalías de la
temperatura del mar, de la circulación en niveles medios (700 hPa) de la
troposfera ecuatorial, así como de las zonas nubosas de la franja del Pacífico
ecuatorial (radiación de onda larga), el pronóstico para los meses de mayo a
septiembre de 2007 considera como análogos a los años de 1964, 1966, 1988
y 1995, que son los años que mostraron las mayores correlaciones con las
condiciones actuales (Boletín del pronóstico climatológico estacional de la
anomalía de la lluvia del SMN, proporcionado por el Ing. Javier Espinosa).
Realizando el promedio de las temporadas análogas se observa que la
actividad de la temporada 2007, en el Pacífico Nororiental, será por debajo de
la media de 1970 a 2006, con la formación potencial de 12 sistemas tropicales,
de los cuales 5 alcanzarían la intensidad de tormenta tropical, 5 huracanes
moderados y 2 huracanes intensos.
Nota de cautela: Los resultados de las proyecciones a largo plazo deben
tomarse con las reservas del caso debido a las variaciones en distribución e
intensidad de los patrones de circulación de la atmósfera y el océano. La
presente información debe considerarse como guía para la planeación y
prevención. En ningún momento se puede afirmar cuantos ciclones tropicales
pueden afectar al territorio nacional y mucho menos en que fechas o con que
intensidad. Asimismo, cuando se registra una condición de “El Niño” o “La
Niña” el pronóstico de la cantidad de huracanes presenta grandes variaciones.
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Cuadro 12. Pronóstico de la actividad ciclónica para la temporada 2007 (1a versión, Enero 2007)
Pacífico Atlántico Clasificación
Pronóstico 2007 Media 1966-2006 Pronóstico 2007 Media 1966-2006 Tormentas Tropicales 5 6.9 7 4.9 Huracanes (Cat. 1y 2) 5 4.2 4 3.6
Huracanes intensos (Cat. 3,4,5) 2 4.1 3 2.4 Total 12 15.2 14 10.9
Durante la temporada de huracanes, que en la región se intensifica
habitualmente entre los meses de julio y septiembre, la zona costera se ve
afectada por este tipo de fenómenos meteorológicos, como tormentas
tropicales de baja intensidad (no teniendo repercusiones que lamentar), los
cuales se forman generalmente en el área del Golfo de Tehuantepec.
• Temperatura (promedio mensual, anual y extremas).
Con base en los datos obtenidos en la estación meteorológica de La Paz, con
registro de 1984 a 1999, se tiene que la temperatura promedio en la zona es
de 23.8°C, habiéndose presentado en el año de 1985 las temperaturas más
bajas con un promedio de 22.4°C y, en 1998 las más altas con un registro de
25.2°C.
A continuación se muestran los promedios mensuales en el área de estudio.
Cuadro 13. Promedios mensuales de temperatura
M E S ESTACIÓN Y CONCEPTO
PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
LA PAZ 1999 18.8 19.9 20.7 22.4 25.5 27.8 29.2 30.2 28.9 28.1 24.0 19.3 Promedio 1984-1999 17.0 18.3 20.2 22.9 25.0 27.4 29.9 30.7 28.8 25.8 21.9 18.2 Año más frío 1985 14.8 14.9 18.1 20.5 23.8 26.2 28.9 29.5 28.5 24.7 21.0 17.7 Año más calor 1998 20.0 19.5 23.0 24.0 26.2 29.5 32.4 31.7 28.1 27.7 21.7 18.2
FUENTE: INEGI. 2007. La Paz, Estado de Baja California Sur (www.inegi.gob.mx).
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Figura 22. Temperatura promedio
• Evaporación (promedio mensual).
No se encontraron datos sobre este punto, en dependencias oficiales.
• Vientos dominantes (dirección y velocidad).
Datos que no se encontraron disponibles en dependencias oficiales.
• Precipitación pluvial (anual, mensual, máximas y mínimas).
En el área de estudio se tiene una precipitación promedio anual de 180.2 mm;
registrándose 1988 como el año más seco, con únicamente 35.0 mm; mientras
que 1984 ha sido hasta la fecha el más lluvioso, con una precipitación de 424.6
mm.; los registros mensuales promedio se presentan en la siguiente tabla:
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Cuadro 14. Promedio mensual de precipitación
M E S ESTACIÓN Y CONCEPTO
PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
LA PAZ 1999 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 4.7 3.5 22.1 19.8 0.0 0.0 0.0 Promedio 1984-1999 17.2 3.9 1.0 1.0 0.3 1.3 12.0 56.1 51.5 3.5 11.6 20.8 Año + seco 1988 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 29.5 0.0 0.0 0.0 Año + lluvioso 1984 33.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 38.2 159.8 126.4 10.0 0.0 53.2 FUENTE: INEGI. 2007. La Paz, Estado de Baja California Sur (www.inegi.gob.mx).
Figura 23. Precipitación total promedio
B. Geología y Geomorfología
• Características litológicas del área.
El área de estudio del proyecto pertenece a la Era Cenozoico (C); del período
Terciario (T); de roca Sedimentaria (S).
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El espacio geográfico que ocupa el estado de Baja California Sur, tiene una
historia geológica en común con el resto de la Península de Baja California. Su
evolución se ha interpretado, de acuerdo con la moderna tectónica de placas,
como la separación de placas litosféricas móviles, desde hace
aproximadamente unos 2 a 4 millones de años atrás (Mioceno-Plioceno).
Pertenece a la placa del Pacífico.
El desprendimiento del territorio de Baja California del continente americano ha
ocurrido hasta nuestra época, manifestándose actualmente a través de la falla
de San Andrés. Dicha falla forma un eje longitudinal de inmersión, que recorre
con orientación noroeste-sureste el fondo del Golfo de California. La deriva de
la península ocurre en nuestros días a un ritmo de 2 a 3 cm por año.
Aunado a este suceso, en la región acontecieron una serie de eventos
tectónicos y magnéticos, que así como causaron la separación de la península,
antes dieron origen a que esta entidad se constituyera con una gran variedad
de unidades litológicas de los tres tipos fundamentales, es decir: ígneas,
sedimentarias y metamórficas, cuyas edades de formación abarcan desde la
era Mesozoica hasta la Cenozoica.
La composición litológica es principalmente material clástico sedimentario
marino y continental de edad Cuaternario, y sólo en la porción oeste, donde se
sitúan las sierras, la península y las islas, afloran rocas metamórficas,
sedimentarias e ígneas con edad desde el período Triásico-Jurásico hasta el
Terciario, de las eras Mesozoica y Cenozoica. Talud con pendiente
pronunciada; plataforma estrecha.
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La discontinuidad fisiográfica del Cabo tiene principalmente rocas ígneas
intrusivas de edad Cretácica y metamórfica del Triásico-Jurásico que son
intrusionadas por las rocas anteriores.
Figura 24. Ubicación geológica del predio
• Características geomorfológicas más importantes del predio, tales
como: cerros, depresiones, laderas, etc.
La sierra San Francisco, San Pedro y La Giganta están constituidas por
montañas volcánicas, montañas en bloques, mesetas y picachos, que
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corresponden en su mayoría a aparatos volcánicos; se encuentran fuertemente
disectadas por cañones de pendientes escarpadas y las costas son acantilados
en la porción oriental.
El Desierto de San Sebastián Vizcaíno y los Llanos de La Magdalena se
localizan en la porción occidental del estado. El origen de las dos
discontinuidades se ha interpretado como la evolución tectónica estructural de
una paleocorteza oceánica que marca un antiguo límite convergente, y dos
grandes depresiones en forma de sinclinal.
• Características del relieve
El área del proyecto, se ubica en la provincia Península de Baja California; en
la subprovincia del Cabo; del sistema de topoformas de Sierra. La topografía
que presenta el terreno, es en algunas partes, semiplana y en otras con
pendientes no pronunciadas.
La península está ubicada en el noroeste de la República Mexicana y ocupa
desde el norte del paralelo 32 grados, hasta el sur de 23 grados; en esta última
localización se halla la región de San José del Cabo, que se asoma más allá
del Trópico de Cáncer. Se estima que de un extremo al otro de la península
hay aproximadamente 1333 kilómetros y un rumbo noroeste-sureste.
Las cumbres más elevadas se encuentran en las sierras de la porción norte,
donde alcanzan de 2000 a cerca de 3000 msnm.
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El espinazo de esta provincia lo integra la cordillera peninsular que recorre los
dos estados peninsulares, el de Baja California y el de Baja California Sur,
cuyo núcleo de granito masivo aflora en el norte y queda sepultado hacia el
sur, bajo materiales volcánicos. El conjunto integra a las sierras de Juárez y de
San Pedro Mártir en el estado norte. En Baja California Sur, la cordillera es
puramente volcánica y se la conoce como Sierra de La Gigante.
La provincia tiene un origen singular, ya que se considera que se encontraba
pegada originalmente al resto del continente, del que se fue separando por
fuerzas tectónicas, formándose así el Golfo de California. La península se
sigue alejando hacia el noroeste a razón de 2 a 3 cm. por año,
aproximadamente. Tres discontinuidades fisiográficas se presentan en la
provincia. La primera es el Desierto de San Sebastián Vizcaíno, cuyos amplios
llanos médanos quedan interrumpidos en el occidente por la sierra volcánica
del mismo nombre. La segunda formada por los Llanos de Magdalena,
aluviales, con bajos que suelen inundarse en épocas de lluvias debido a las
crecidas de los arroyos que bajan de la sierra. Su costa está delimitada por
lagunas y dunas de arena. La región del Cabo, en el extremo sur es la tercera,
con sierra de rocas de diversos tipos, cuyos espinazos corren de norte a sur en
lugar de noroeste a sureste como la Cordillera Peninsular.
Discontinuidad Llanos de la Magdalena
Está situada en la parte centro-oeste del estado. Fisiográficamente, tiene
estructura con forma de una depresión. Ocupa una superficie de 16 755.74 km
cuadrados. La porción noroeste y más de la mitad de la zona costera de la
discontinuidad están formadas por llanuras con dunas, hacia los límites son la
sierra, se localizan algunas bajadas y lomeríos.
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Además, existe una serie de barras y la isla Santa Margarita, que encierran
sobre las costas de la discontinuidad las bahías Santo Domingo, Magdalena,
Las Almejas y Santa Marina.
Discontinuidad del Cabo.
Se extiende al sur del Trópico de Cáncer y es la parte final de la provincia.
Ocupa una extensión de 7612.67 km cuadrados. La característica más
destacada es la presencia de un conjunto de sierras que se extiende, de norte
a sur, desde el costado oriental de la Bahía de La Paz hasta cerca de Cabo
San Lucas. Dentro de este conjunto montañoso existen dos áreas de poca
pendiente: los valles de Los Planes y el de Santiago.
• Presencia de fallas y fracturamientos en el predio o área de estudio
La región La Paz-Los Cabos esta compuesta por un gran bloque en la parte
central con rocas platónicas y metamórficas que forman la Sierra La Laguna. El
área esta cortada por cinco fallas geológica transpeninsulares que controlan la
geometría de tres cuencas sedimentarias y la dividen en cinco distintos
bloques tectónicos.
Las fallas tienen rumbo N-NW y su nombre proviene de los poblados o
comunidades que están por donde pasan. De Oeste a Este estas son Falla El
Carrizal, La Paz, San Juan de los Planes y San Bartolo y San José del Cabo
(Flecther and Munguía, 2000).
La Falla La Paz, esta localizada a lo largo del lado este de la cuenca La Paz –
El Carrizal (Aranda-Gómez and Pérez-Venzor, 1989). Los temblores más
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fuertes ocurridos en la región son interpretados como asociados al movimiento
fuera de costa de la extensión de la falla La Paz (Molnar, 1973; Munguía et al.,
1992, 1997).
En suma las fallas transpeninsulares de la región La Paz-Los Cabos esta
cortado por varios conjuntos de fallas que muestran un consistente
espaciamiento y orientación a través del área, lo cual sugiere que ocurre una
deformación considerable a escala regional (Fletcher and Munguía, 2000).
• Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamiento, derrumbes, inundaciones, otros movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica.
La ciudad de la Paz está en una zona muy susceptible a la sismicidad, por lo
que hace que en toda esta región, existan los movimientos telúricos
frecuentemente.
El departamento de Ciencias de la Tierra de la Unidad La Paz se ha dedicado
primordialmente al monitoreo de la actividad sísmica de la región. Desde los
sismos de junio de 1995, se ha mantenido una red sísmica de movimientos
fuertes a fin de estudiar a detalle las zonas de mayor peligrosidad sísmica.
Durante este periodo se ha obtenido un catálogo de eventos sísmicos
observando que la mayor parte de la actividad está en las inmediaciones de la
Bahía de La Paz. Algunos resultados interesantes de este estudio son, por
ejemplo, el descubrimiento de nuevas fallas tectónicas en la región.
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La sismicidad histórica de la región se muestra en siguiente figura y
corresponde de 1900 a 2002, aunque para algunos eventos no se reporta la
magnitud.
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Figura 25. Sismicidad histórica de la región correspondiente de 1900 a 2002
La información es obtenida de NEIC y es la que generalmente se tiene para la
región. Se observa la gran actividad en el golfo. La sismicidad histórica del
Golfo de California muestra que la actividad de los sismos, ocurren tanto en la
asociación del sistema de fallas a lo largo del eje del Golfo y en la corteza
transicional del margen sureste y este de la península de Baja California.
Se puede observar claramente que no se reporta actividad sísmica en la región
La Paz-Los Cabos. Esto es en virtud de que dicha sismicidad es reportada por
redes sísmicas regionales, pero al tener redes sísmicas locales, la sismicidad
esta presente en varias zonas de la región en cuestión.
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Durante julio y agosto de 1989, el Dr. Luis Munguía y su personal instalaron
una red sísmica temporal compuesta de cinco sismógrafos analógicos de papel
ahumado a lo largo del segmento norte de la falla La Paz.
En un periodo de 40 días de monitoreo sísmico, alrededor de 150 eventos con
magnitudes de duración (Md) arriba de 2.7 y profundidades focales en un
rango de 8 a 16 km fueron registrados. Parte de la actividad sísmica registrada
se desarrolló como enjambre, ocurrido durante el 10 y 11 de julio en una región
la cual esta cercanamente a la zona epicentral de los sismos del 30 de junio de
1995.
El resto de los eventos registrados ocurrieron durante todo el periodo de
registro, con epicentros esparcidos a lo largo del segmento más al norte de la
falla La Paz. Estos eventos fueron considerados como indicadores de la
sismicidad de fondo de la región. Esta fue la primera ocasión en que opero una
red en la región de La Paz, suministrando evidencia de esta actividad.
Por otro lado la técnica de mecanismo focal compuesto fue aplicada con éxito
en las réplicas del evento del 30 de junio de 1995. Los datos del primer
movimiento de la onda P de sismos fueron graficados en una proyección de
igual área del hemisferio focal inferior, resultando en mecanismos que
muestran dominante movimiento de tipo normal con caída del lado este, en
muy buena concordancia con los mecanismos focales reportados en los
boletines del PDE para los dos eventos más fuertes de la secuencia.
Dentro del área del proyecto no se aprecian problemas de deslizamientos,
derrumbes, inundaciones, movimientos de tierra o roca o posible actividad
volcánica.
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C. Suelos
• Tipos de suelo en el predio del proyecto y su área de influencia de
acuerdo con la clasificación de FAO-UNESCO e INEGI.
Las unidades edafológicas del área de estudio son Solonchak gleyico (Zg) en
primer término y Regosol eutrico (Re) en segundo término, de clase textural
gruesa (1-arena).
Las principales unidades edafológicas existentes en el área de estudio son:
Regosol eutrico (Re) en primer término, litosol (l) en segundo término y
Regosol calcarico (Rc) en tercer término, de clase textural gruesa (1-arena).
Cuadro 15. Descripción de suelo edafológico
Tipo de Suelo
Subunidad Descripción
Regosol
R
Re
eutrico
Se caracterizan por no presentar capas distintas, son claros y se parecen a la roca que les dio origen, se pueden presentar en muy diferentes climas y con diversos tipos de vegetación. Su susceptibilidad a la erosión es muy variable y depende del terreno en el que se encuentren.
Litosol I
El litosol es un suelo de distribución muy amplia, se encuentran en casi todos los climas y con muy diverso tipos de vegetación, son suelos sin desarrollo, con profundidad menor a los 10 cm, tienen características muy variables, Según el material que los forma. Su susceptibilidad a la erosión depende de la zona donde se encuentren pudiendo ser desde moderada a alta.
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Figura 26. Ubicación edafológica del predio
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D. Hidrología superficial y subterránea
• Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio.
Figura 27. Ubicación hidrológica del predio
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Hidrología superficial
• Embalses y cuerpos de agua (presas, ríos, arroyos, lagos, lagunas, sistemas lagunares, etc.), existentes en el predio del proyecto o que se
localicen en su área de influencia.
En el municipio de La Paz se encuentran rasgos Hidrológicos que forman parte
dentro de la región hidrológica (RH) 3 Baja California Sur-Oeste (Magdalena), y
la RH 6 Baja California Sur-Este (La Paz).
El área del proyecto pertenece a la región hidrológica 6 Baja California Sur-
Este (La Paz); cuenca La Paz-Cabo San Lucas; de la subcuenca La Paz; de la
vertiente del Pacífico, los cuales se señalan en la siguiente tabla:
Cuadro 16. Región hidrológica en el municipio
REGIÓN CUENCA SUBCUENCA % SUP. MPAL. RH3 Baja California Sur-Oeste (Magdalena)
A. Caracol-A. Candelaria A. Venancio-A. Salado
A. Candelaria A. San Borja A. San Andrés A. El Carrizal A. Paraíso A. Guadalupe A. Caracol A. Salado Bahía Magdalena A. Soledad
1.43 1.35 4.60 14.41 9.30 4.81 15.88
14.53 2.61 1.50
RH6 Baja California Sur-Este (La Paz)
La Paz-Cabo San Lucas Isla Coronados-Bahía La Paz
R. San José A. Santiago Las Palmas La Paz A. Datilar Bahía La Paz
0.25 0.74 12.20 4.16 4.86
7.37
FUENTE: INEGI. 1999. La Paz, Estado de Baja California Sur. Cuaderno Estadístico Municipal.
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La Región Hidrológica "Baja California Sur-Este" (La Paz), ocupa una superficie
de 6 922.50 km cuadrados. La precipitación total anual es de 173.6 mm hasta
682.5 mm. Las corrientes se originan en las sierras La Laguna, San Lorenzo y
La Victoria, y son de carácter torrencial y efímero.
Cabe destacar el aprovechamiento del agua de mar, a través de plantas
desaladoras que se utilizan para abastecer de agua potable a varias
poblaciones. Al norte de la ciudad de La Paz se localiza la planta
termoeléctrica Punta Prieta, con abastecimiento de agua de mar. Dentro de la
cuenca se hallan dos unidades de riego, La Paz y Los Cabos.
Cuadro 17. Regiones y cuencas hidrológicas del estado
Región Cuenca % de la superficie estatal
Baja California Centro Oeste (Vizcaíno)
L. San Ignacio -A. San Raymundo
15.11
San Miguel-A. Del Vigía 21.64Baja California Sur-Oeste (Magdalena) A. Caracol-A. Candelaria 11.71 A. Venancio-A. Salado 20.92 A. Mezquital-A. Comondú 6.97Baja California Centro-Este (Santa Rosalía)
A. Paterna-A. Mulegé 6.43
A. Santa Isabel y Otros 0.41Baja California Sur-Este (La Paz) La Paz-Cabo San Lucas 9.09 Isla Coronados-Bahía La Paz 3.98 A. Frijol-A. San Bruno 3.74FUENTE: INEGI. Carta Hidrológica de Aguas Superficiales, 1:1 000 000.
En el siguiente cuadro se puede apreciar los ríos más importantes del
municipio:
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Cuadro 18. Ríos importantes del municipio
Nombre Ubicación Nombre Ubicación San Luis A. Venancio-A. Salado Las Liebres A. Caracol-A. Candelaria Santo Domingo A. Venancio-A. Salado San José La Paz-Cabo San Lucas Salado A. Venancio-A. Salado San Pablo San Miguel-A. Del Vigía San Ignacio L. San Ignacio -A. San Raymundo El Pedregoso A. Paterna-A. Mulegé San Gregorio A. Mezquital-A. Comondú San Venancio A. Venancio-A. Salado La Purísima A. Mezquital-A. Comondú Los Placeres San Miguel-A. Del Vigía Grande L. San Ignacio -A. San Raymundo San Carlos A. Paterna-A. Mulegé San Lucas A. Venancio-A. Salado FUENTE: INEGI. Carta Hidrológica de Aguas Superficiales, 1:1 000 000.
INEGI. Carta Topográfica, 1:1 000 000 (segunda edición).
Este municipio, al igual que el resto del estado, se caracteriza generalmente
por la escasez de precipitación pluvial. Con temporada de lluvias en los meses
de julio, agosto, septiembre y, en mucho menos escala, en diciembre y enero.
Debido a la falta de recursos, en el municipio funcionan dos plantas
desaladoras a base de energía solar, ubicadas en La Paz y Pichilingue. Con el
propósito de alcanzar un equilibrio entre la explotación y las recargas de los
mantos acuíferos, así como preservar la disponibilidad de las aguas
subterráneas y superficiales, se construyeron por parte de la Federación y del
Gobierno del Estado, dos grandes presas, "Santa Inés" al pie de la sierra de la
Laguna y "Buena Mujer" en sierra de la Cacachia.
En la zona del Pacífico las corrientes superficiales son: Arroyo Santa Inés y el
Carrizal; subterráneas: subcuenca San Bartolo y un manto acuífero con una
descarga de 0.29 millones de metros cúbicos por año. La parte norte del
municipio concentra los arroyos: El Salado, El Caracol, Guadalupe, Datilar y
Los Inocentes. La zona de La Paz cuenta con los arroyos superficiales de San
José y El Datilar.
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• Análisis de la calidad del agua
Debido a que no existirá una afectación directa sobre los cuerpos de agua de
la región, no es necesario realizar un análisis de los parámetros físicos,
químicos y biológicos del agua.
Hidrología subterránea
• Localización del recurso; profundidad y dirección; usos principales y calidad
del agua (sólo en el caso de que se prevean afectaciones directas o
indirectas en alguna de las etapas del proyecto al cuerpo de agua
subterráneo).
Por las características que presenta el proyecto, no se prevén afectaciones
directas o indirectas a algún cuerpo de agua subterráneo. Y de acuerdo al
estudio de mecánica de suelo, en el sitio no se tiene nivel de manto freático.
IV.2.2 Aspectos bióticos
A. Vegetación terrestre
De acuerdo a lo señalado por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
por cuenca hidrológico-forestal se entiende a “La unidad de espacio físico de
planeación y desarrollo que comprende el territorio donde se encuentran los
ecosistemas forestales y donde el agua fluye por diversos cauces y converge en
un cauce común” en este caso se describe los tipos de vegetación predominante
en la cuenca.
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Dos regiones fitogeográficas se diferencian en el estado de Baja California Sur. Se
entiende por estas a superficies amplias que han desarrollado, desde tiempos
remotos, comunidades vegetales sujetas a presiones ambientales similares, a
partir de un grupo primigenio, las cuales han evolucionado conjuntamente.
En estas comunidades vegetales cada especie se ha adaptado en su oportunidad
a la particularidad del medio, condición que favorece su exclusividad.
La primera región corresponde a la zona más austral del Desierto Sonorense, que
contribuye con tres subfloras: la denominada “Costa central del Golfo” que es una
estrecha franja costera ubicada en la vertiente oriental de la Sierra de La Giganta y
que de manera discontinua alcanza el extremo sur de la península; el “Desierto del
Vizcaíno” que ocupa la región norte del estado; la ultima denominada “Planicies de
la Bahía de Magdalena” o ”Llanos de Hiray” que corresponde a una franja mucho
más amplia que la primera, pero ubicada en la vertiente del Pacifico.
La segunda región fitogeográfica se ubica típicamente sobre las superficies de
montañosas, y se denomina región del Cabo de Baja California, se asienta sobre
la Sierra de la Laguna y continúa hacia el norte sobre la Sierra de Giganta. Cabe
señalar que la primera serranía se encuentra coronada por una comunidad
boscosa, cuya fisonomía contrasta con las condiciones de aridez que predominan
en la zona.
Baja California Sur se encuentra ocupada por las siguientes comunidades
vegetales, entendiendo por comunidades vegetales, las agrupaciones vegetales
que guardan rasgos fisonómicos y adaptativos tal que les permite identificarlas. La
descripción se toma de Rzedowski (1978) y son:
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• Matorral xerófilo
• Selva Baja Caducifolia
• Bosque de Pino Encino.
Matorral Xerófilo: ocupa la totalidad de área del desierto sonorense y algunas
extensiones a lo largo de la costa del Golfo de California en la Región del Cabo.
Comprende una gran variedad de asociaciones fisonómico-florísticas
dependientes tanto de posiciones topográficas como latitudinales, tipo de suelo e
influencia litoral, de entre las que se pueden citar:
• Desierto Sarcocaule: definido por especies de tronco y ramaje grueso
generalmente tortuoso.
• Matorral sarcocaule: si bien esta asociación y la anterior comparten la
mayor parte de las especies. El vigor de los vegetales en la presente, es evidentemente mayor, lo que también se refleja en una mayor cobertura.
• Matorral crasicaule: definido por la dominancia de cactáceas columnares y
con otro tipo de crecimiento en el estrato inferior.
• Matorral sarco-crasicaule: comprende una combinación de los dos
anteriores.
• Matorral halófilo: ocupa próximas al litoral o bien ocupa extensas llanuras
de escasa vegetación, tiene la influencia de un sustrato alcalino y salino de
estas, pueden citarse los salitrales.
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• Matorral de dunas: se caracteriza por tener un terreno arenoso muy
inestable por la acción del viento, se caracteriza por la baja cobertura
vegetal y escasa riqueza florística.
• Dunas costeras: aunque no son exclusivas de áreas áridas, en la entidad
se ubican extensamente dentro del desierto Sonorense, al igual que el
matorral de dunas, se asienta sobre terreno inestable, la diferencia es el
aporte de agua continuo con altos niveles de salinidad.
• Matorral inerme: es una asociación florística ubicada dentro del desierto
del Vizcaíno la particularizan la dominancia fisonómica de especies
arbustivas y semiarbustivas carentes de espinas (inermes) (León y Coria,
1992).
Selva baja caducifolia. La selva baja caducifolia se puede distinguir porque sus
componentes principales normalmente no exceden los 10 m de altura y casi todas
sus especies (más del 75%) tiran su follaje durante la temporada de sequía, que
dura hasta siete meses (Pennington y Sarukhán, 1998).
En esta región la selva baja se localiza típicamente en las laderas de las montañas
de la región del Cabo, ocupando un rango altitudinal de entre 400 y 1000 metros
de altitud. Esta comunidad recibe una aportación pluvial de entre 300 y 500 mm,
que marca la diferencia con las comunidades xerófilas.
El matorral sarcocaule forma una amplia franja de transición entre esta comunidad
y el matorral sarcocaule. Incorporando varios elementos de afinidad tropical o
subtropical.
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Otros tipos de vegetación identificados en la región, aunque no en el sitio del
proyecto, son el manglar y Bosque de pino-encino y encinar cuyas características
se describen a continuación:
Manglar. Son comunidades compuestas normalmente por una o dos especies
arbóreas o arbustivas, que pueden alcanzar alturas de hasta 25 ó 30 m, pero que
presentan en general menos desarrollo. La característica fisonómica más notable
de esta comunidad es el tipo de adaptación que presentan los sistemas
radiculares de algunas de las especies componentes. Estas adaptaciones son las
raíces zancudas y los neumatóforos, que tienen respectivamente funciones de
fijación en el terreno lodoso y de captación de oxígeno del aire (Pennington y
Sarukhán, 1998).
Las principales especies arbóreas características de esta comunidad vegetal en el
municipio son: Conocarpus erectus (botoncillo), Rhizophora mangle (candelilla),
Laguncularia racemosa (mangle blanco) y Bravaisia integerrima (canacoíte).
Bosque de pino encino y encinar: ocupan una relativa reducida superficie sobre
las montañas de Baja California Sur, corresponden a las más áridas del país. Esta
comunidad ha evolucionado de manera muy particular, ya que en ocasiones la
serranía ha permanecido como una verdadera isla debida a las variaciones que
han ocurrido en su historia. La comunidad esta compuesta casi en 15% por
especies endémicas en su flora vascular y en ellas participan mayoritariamente
elementos de flora californiana. Especies típicas son: Pinus lagunae, Quercus
devia, Arbutus peninsularis, Nolina beldingii y Lepechinia hastata (León y Coria,
1992).
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De acuerdo a la clasificación descrita, el área del proyecto es de Matorral
Sarcocaule (León y Coria, 1992), del matorral xerófilo.
El tipo de vegetación predominante en el sitio donde se propone desarrollar el
proyecto de la planta de tratamiento II Costa Baja, está representado por el tipo de
vegetación matorral sarcocaule con algunos elementos de matorral crasicaule,
siendo el dominante el primero, del matorral xerófilo. El área específica del
proyecto no presenta vegetación original o primaria, por estar totalmente alterado
el lugar. Encontrándose solo dos especies vegetales.
Figura 28. Tipo de vegetación en el predio, es de matorral sarcocaule de xerófilo.
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Figura 29. Aspecto del terreno donde no existe vegetación en el sitio a construir la planta.
Cuadro 19. Listado de plantas identificadas en el interior del predio
Nombre científico Nombre común Familia
Categoría dentro de la NOM-059-
SEMARNAT-2004
Endemismos
Reullia peninsularis chamizo Acanthaceae Dyssodia anthemidifolia tepansuchi Asteraceae
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Figura 30. Dyssodia anthemidifolia (tepansuchi)
Figura 31. Reullia peninsularis (chamizo)
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En el área de estudio, no se encuentran especies vegetales dentro de la NOM-
059-SEMARNAT-2001.
B. Fauna
Inventario de las especies o comunidades faunísticas reportadas o avistadas en el sitio y en su zona de influencia.
En la región existen representantes de muchas especies animales, sobretodo en
aquellas zonas que han sido menos alteradas por el hombre, sin embargo la
densidad de sus poblaciones ha disminuido considerablemente producto de la
fuerte presión ejercida sobre ellas en los últimos años al capturarlos
irracionalmente con fines de alimento, extracción de pieles, comercialización como
animales de ornato, la cacería deportiva, etc. Otro factor que ha contribuido a
agravar la situación de la fauna silvestre en la zona, es la alteración e invasión de
su hábitat con fines agropecuarios y de urbanización principalmente.
A continuación se listan las especies de vertebrados reportados en la zona del
proyecto; sin embargo es importante mencionar que la gran mayoría de ellos
resulta poco probable de ser observados en el área del proyecto, al tratarse de
una zona perturbada desde hace muchos años, por lo que se han desplazado
hacia sitios menos alterados, que les proporcionan refugio y fuente de
alimentación.
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Cuadro 20. Fauna reportada y observada en el predio
Familia/Nombre científico Nombre común Observada M A M Í F E R O S Canis lupus Coyote Canis latrans Zorra x Felis concolor Puma Lepus californica Liebre x Lynx rufus Gato montes Sylvilagus audubonii confitis Conejo Spilogale putorius Zorrillo
Taxidea taxus Tejon Neotoma lepida Rata del desierto Peromyscus maniculatus Ratón del desierto Vulpex velox. Zorra REPTILES Sauromalus obesus Iguana Callisaurus draconoides Lagartija x Crotalus atrox Cascabel Crotalus ceraster Cascabel Phrynosoma solare Camaleón x Crotaphytus insularis Lagartija x ANFIBIOS Scaphiopus sp. Sapo AVES Falco mexicanus Halcón Zenaida asiatica Paloma alas blanca x Lophorthyx californica Codorniz Lophorthyx gambellii Codorniz Bulbucus ibis Garza garrapatera Charadrius semipalmatus Chorlito x Chlidonias niger Golondrina marina Larus argentatus Gaviota plateada Larus californica Gaviota californica Laurus glausenses Gaviota blanca x Pelecanus erythrorhynchos Pelicano blanco x Pelecanus occidentalis Pelicano café Sterna caspia Golondrina marina Sterna elegans Golondrina elegante Sterna forsteri Golondrina de foster Archilochus alexandri Colibrí de garganta negra Buteo jamaicensis Aguililla ratonera Calypte anna Colibrí x Cardinales cardinalis Cardenal x Carpodacus mexicanus Gorrión x Corvus brachyrhynchos Cuervo x Geococcyx californianus Correcaminos Lophorthyx californica Codorniz Mimus polyglotus Cenzontle Zonotricha leucophrys Gorrión x
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En el predio donde se realizará el proyecto no se encontró fauna alguna, dentro de
la NOM-059-SEMARNAT-2001, sin embargo es importante que en caso de que se
llegase a observar serán sometidas a un plan de manejo, el cual deberá de
entregarse a la SEMARNAT para que la Direccicón de Vida Silvestre dictamine lo
correspondiente.
IV.2.3. Paisaje
El proyecto se sitúa al suroeste de la Bahía de La Paz, en una zona de alta calidad
paisajística natural y urbanística, encuadrada por un paisaje natural e inducido.
Caracterizada por una vegetación de matorral sarcocaule de xerófilo, típico de una
zona desértica, y teniendo una extraordinaria vista hacia el Golfo de Baja
California y Bahía de La Paz.
Se puede considerar como una zona de alta fragilidad ambiental, tomando en
cuenta que no existe vegetación nativa en este predio. Por lo que se deben
considerar, las características fisicoquímicas del suelo y otros factores
ambientales como el clima y la precipitación, para que con un adecuado programa
de reforestación con especies nativas, se revierta el proceso de deterioro que
presenta el área, derivado de las actividades antropogénicas que se han venido
realizando en esta área, y con esto se pueda absorber en un porcentaje elevado
las modificaciones que el desarrollo del proyecto conlleve.
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IV.2.4. Medio socioeconómico
A. Demografía
• Dinámica de la población de las comunidades directa o indirectamente
afectadas con el proyecto.
En 1950 en el municipio de La Paz tan solo existía el 7.98% de población que
existe hoy en día; entonces La Paz albergaba alrededor del 28.77% de la
población en el Estado de Baja California Sur. En las siguientes décadas esta
proporción se ha ido incrementando de manera notable por el acelerado
desarrollo de la industria turística, tanto que para el año 2005 en el municipio
de La Paz reside más del 42.88% de los baja californianos.
Cuadro 21. Crecimiento poblacional en el estado y municipio
AÑO TOTAL HOMBRES PORCENTAJE MUJERES PORCENTAJE1950 Estado 60 864 30 477 50.1 30 387 49.9 Municipio 17 513 8473 48.4 9040 51.6 1960 Estado 81 594 41 777 51.2 39 817 48.8 Municipio 29 149 14 627 50.2 14 522 49.8 1970 Estado 128 019 65 653 51.3 62 366 48.7 Municipio 51 521 26 005 50.5 25 516 49.5 1980 Estado 215 139 109 550 50.9 105 589 49.1 Municipio 130 427 66 420 50.9 64 007 49.1 1990 Estado 317 764 161 833 50.9 155 931 49.1 Municipio 160 970 81 299 50.5 79 671 49.5 1995 Estado 375 494 191 013 50.9 184 481 49.1 Municipio 182 418 91 658 50.2 90 760 49.8 2005 Estado 512 170 261 288 51.02 250 882 48.98 Municipio 219 596 109 827 50.01 109 769 49.99 FUENTE: INEGI. 1999. La Paz, Estado de Baja California Sur. Cuaderno Estadístico Municipal y www.inegi.gob.mx
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• Crecimiento y distribución de la población
En el municipio de La Paz, se estima una tasa de crecimiento del 1.87%; es
decir se registran 19 nacimientos por cada 1000 habitantes.
Con base en los resultados del Censo General de Población y Vivienda 2005,
el municipio de La Paz cuenta con 219 596 habitantes, de los cuales 189 176
habitan en la cabecera municipal, que representan casi el 86.15%.
• Estructura por sexo y edad
La estructura por edad en el municipio hasta el 2005, se presenta en la
siguiente tabla:
Cuadro 22. Estructura de la población por sexo y edad Concepto Municipio La Paz Población TOTAL 219596 189176 Masculina 109827 93910 Femenina 109769 95266 0-4 años 18233 15336 0-4 años masculina 9326 7913 0-4 años femenina 8907 7423 De 5 años 3839 3264 De más de 5 años masculina 94728 80764 De más de 5 años femenina 95098 82614 6 a 14 años 34834 29556 6 a 14 masculina 17730 15041 6 a 14 femenina 17104 14515 De 15 y más 151153 130558 De 15 y más masculina 75089 64094 De 15 y más femenina 76064 66464 De 18 años y más 139055 120208 Hombres de 18 años y más 68919 58834 Mujeres de 18 años y más 70136 61374 De 60 años y más 15490 12736 De 60 años y más masculina 7383 5865 De 60 años y más femenina 8107 6871
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000
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• Natalidad y Mortalidad
La tasa bruta de natalidad en el municipio de La Paz es de 24.0 calculada
como: nacimientos registrados en el año, conforme a la residencia habitual de
la madre / población X 1000.
La tasa bruta de mortalidad en el municipio de La Paz es de 4.1 obtenida
como: defunciones generales registradas en el año, conforme a la residencia
habitual del fallecido / población X 1000.
• Población Económicamente Activa
a) Población económicamente activa (por edad, sexo, estado civil, sectores de actividad, etc.)
De acuerdo con los resultados del XII Censo de Población y Vivienda la
población económicamente activa en el municipio de La Paz y en la ciudad de
la Paz se encuentra de la siguiente manera: Cuadro 23. Población Económicamente Activa
Número de personas Concepto Mpio. La Paz La Paz
Población Total 196907 162954 Población económicamente activa 80018 67185 Población ocupada 79197 6334 Población ocupada en el sector primario 6334 1488 Población ocupada en el sector secundario 15527 13067 Población ocupada en el sector terciario 54931 49784 Población sin ningún ingreso 1905 1190 Población que recibe un salario mínimo 5231 3868 Población que recibe de 1 a 5 salarios mínimos 20872 16047 Población que recibe de 2 a 5 salarios mínimos 33682 29542 Población que recibe de 6 a 10 salarios mínimos 9648 8782 Población que recibe de 10 salarios mínimos 3679 3420 Población que no trabaja 1413 1178
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000
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Cuadro 24. Población ocupada trimestral para la ciudad de La Paz, B.C.S.
Periodo Total Hombres Mujeres 2005 I 78 998 49 099 29 899 II 78 838 49 342 29 496 III 77 941 49 346 28 595 IV 81 139 50 683 30 456 2006 I 80 435 50 691 29 744 II 82 087 51 689 30 398 III 83 759 53 078 30 681 IV 83 629 52 547 31 082 NOTA: La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) entró en vigor para el 100% de la muestra a partir del 1er trimestre del 2005. FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Población de 14 años y más Fecha de actualización: Jueves, 15 de Febrero de 2007
Cuadro 25. Población subocupada trimestral para la ciudad de La Paz, B.C.S.
Periodo Total Hombres Mujeres 2005 I 4 763 2 991 1 772 II 3 364 2 278 1 086 III 3 654 2 458 1 196 IV 2 785 1 862 923 2006 I 2 740 1 792 948 II 1 954 1 316 638 III 3 978 2 875 1 103 IV 2 099 1 647 452 NOTA: La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) entró en vigor para el 100% de la muestra a partir del 1er trimestre del 2005. FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Población de 14 años y más Fecha de actualización: Jueves, 15 de Febrero de 2007
b) Distribución porcentual de la población desocupada abierta por posición en el hogar.
Los siguientes datos de distribución porcentual de la población desocupada,
corresponde a todo el estado de Baja California Sur.
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Cuadro 26. Tasa de desocupación total trimestral, serie unificada con criterios de la ENOE
(Porcentaje respecto a la PEA)
Serie unificada Serie desestacionalizada Tendencia Periodo Tasa Variación anual Tasa Variación trimestral Tasa Variación
trimestral2000 I II 2.62 3.99 4.14 III 3.85 3.63 -0.36 3.39 -0.75 IV 3.04 2.46 -1.18 2.81 -0.58 2001 I 3.00 2.89 0.44 2.60 -0.21 II 1.67 -0.94 2.52 -0.37 2.50 -0.10 III 2.42 -1.43 2.26 -0.27 2.54 0.04 IV 3.52 0.48 2.85 0.59 2.56 0.02 2002 I 2.57 -0.43 2.57 -0.28 2.56 -0.00 II 1.64 -0.03 2.36 -0.21 2.50 -0.06 III 2.67 0.25 2.41 0.05 2.43 -0.07 IV 3.06 -0.46 2.59 0.18 2.34 -0.08 2003 I 1.99 -0.58 2.05 -0.54 2.23 -0.11 II 1.61 -0.03 2.10 0.05 2.18 -0.05 III 2.79 0.12 2.44 0.34 2.27 0.08 IV 2.44 -0.62 2.30 -0.14 2.41 0.14 2004 I 1.87 -0.12 1.90 -0.40 2.44 0.04 II 2.72 1.11 3.16 1.26 2.40 -0.04 III 2.64 -0.15 2.30 -0.86 2.36 -0.04 IV 2.15 -0.29 2.31 0.01 2.39 0.02 2005 I 2.63 0.76 2.53 0.22 2.48 0.09 II 2.42 -0.31 2.56 0.02 2.48 0.00 III 2.63 -0.01 2.34 -0.22 2.35 -0.13 IV 1.76 -0.39 2.11 -0.24 2.20 -0.15 2006 I 2.37 -0.26 2.17 0.06 2.12 -0.08 II 2.09 -0.32 2.11 -0.06 2.06 -0.06 III 2.13 -0.50 1.95 -0.15 2.00 -0.05 IV 1.55 -0.20 1.95 -0.01 2.00 -0.00 NOTA: La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) entró en vigor para el 100% de la muestra a
partir del 1er trimestre del 2005. Los resultados de los trimestres anteriores se obtienen de aplicar criterios ENOE en la construcción del indicador a las bases de datos de su encuesta antecesora (ENE) completando la brecha remanente con un factor de ajuste según la cobertura y tipo de población (total, hombres y mujeres).
Las variaciones corresponden a diferencias expresadas en puntos porcentuales. FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Población de 14 años y más.
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Figura 32. Serie desestacionalizada de la tasa trimestral de desocupación unificada con criterios ENOE de Baja California Sur (Porcentaje de la PEA)
Cuadro 27. Tasa de desocupación trimestral para la ciudad de La Paz
(Porcentaje respecto a la PEA)
Periodo Total Hombres Mujeres 2005 I 3.56 2.83 4.73 II 3.45 3.02 4.16 III 4.05 3.89 4.34 IV 1.79 1.70 1.95 2006 I 2.92 2.71 3.27 II 2.29 1.71 3.27 III 3.06 2.84 3.44 IV 1.92 1.71 2.28 NOTA: La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) entró en vigor para el 100% de la muestra a partir del 1er trimestre del 2005. FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Población de 14 años y más Fecha de actualización: Jueves, 15 de Febrero de 2007
c) Población económicamente inactiva
La población inactiva en el municipio de La Paz asciende a 67458 habitantes,
mientras que en la ciudad de La Paz la cifra es de 56051 personas.
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B. Factores socioculturales
1) Uso que se da a los recursos naturales del área de influencia del proyecto; así como a las características del uso.
La zona donde se propone desarrollar el proyecto de la planta de tratamiento II
Costa Baja, es una zona en crecimiento que agrupará esencialmente viviendas
residenciales turísticas y algunos servicios turísticos como hoteles,
restaurantes. El uso que se da al lugar es turístico. Y el recurso natural cercano
al predio es el cuerpo de agua de la Bahía de La Paz (Golfo de Baja
California), que se le da un uso de pesca artesanal, de recreación, descanso
de los visitantes y lugareños de la zona. El uso que se le da a la vegetación del
lugar, es solamente paisajístico.
2) Nivel de aceptación del proyecto
Con respecto al nivel de aceptación del proyecto, concuerda con los planes de
desarrollo económico y urbano del estado y municipio, para esa área. Y, con lo
que establecerá el Plan de Desarrollo Urbano de La Paz, BCS (en fase para su
aprobación municipal y estatal). Los habitantes del lugar y los visitantes ven
con beneplácito este tipo de proyectos, puesto que va acorde a la modernidad
y al status social, de una zona en desarrollo económico y turístico de gran
nivel.
Y este proyecto en especial, es totalmente aceptado por el gobierno municipal
y habitantes de la ciudad, por ser una obra de beneficio a la población de la
ciudad de La Paz, porque ayudará a resolver parte de la problemática que
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presenta en las descargas de aguas residuales del municipio. Ya que la
ciudad, la planta con que cuenta es totalmente insuficiente y, la nueva planta
de tratamiento del Desarrollo Costa Baja, recibirá una parte de las aguas
residuales de la ciudad de La Paz.
3) Valor que se le da a los espacios o sitios ubicados dentro de los terrenos donde se ubicará el proyecto y que los habitantes valoran al constituirse en puntos de reunión, recreación o de aprovechamiento colectivo.
El terreno donde se tiene contemplado instalar el proyecto, es una propiedad
privada dentro de una zona exclusiva, cuyo acceso está restringido, por lo que
no es utilizada como centro de reunión, recreación o aprovechamiento
colectivo. Por lo que no tiene algún valor colectivo.
4) Patrimonio histórico, en el cual se caracterizarán los monumentos histórico-artísticos y arqueológicos que puedan ubicarse en su zona
de influencia, estos sitios se localizarán espacialmente en un plano.
En la ciudad de La Paz, tienen considerado a la zona centro como el núcleo
principal de atracción, caracterizado generalmente por la presencia de
instituciones de gobierno, administración y de servicios, coincidiendo con la
zona turístico-comercial. También considerado como Distrito Histórico de
superficie inscrita en la zona centro, que comprende la mayor concentración de
edificios y monumentos históricos, que crecieron junto con la ciudad.
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IV.2.5 Diagnóstico ambiental
A. Identificación y análisis del diagnóstico ambiental
La naturaleza del proyecto permite considerarlo como una obra de características
nobles hacia el medioambiente, pues no contempla que impacten de manera
adversa la calidad de las aguas superficiales o subterráneas; que produzcan
emisiones agresivas al ambiente o que se caracterice por generar cantidad mayor
de residuos peligrosos o afecte a la imagen del paisaje natural o urbano. O que
vaya a originar inmigración en la población de la ciudad, por el desarrollo del
proyecto.
Elaborado el diagnostico ambiental, no se tiene un punto crítico a considerar en la
puesta en marcha del proyecto de la planta de tratamiento II Costa Baja.
Integración e interpretación del inventario ambiental
En la elaboración de la valoración del inventario ambiental, fue por medio de una
valoración cuantitativa en la cual se clasifica como alto, medio y bajo.
Estos criterios de valoración para describir el escenario ambiental, se identifica la
interrelación de los componentes y de forma particular se detecta los puntos
críticos del diagnóstico por medio de los normativos y de calidad.
Dentro del aspecto geológico no se presenta ningún problema de perturbación con
respecto a la composición geológica, por lo que la valoración cuantitativa es Bajo,
tomando en cuenta las estructuras constructivas que se van a realizar en cada una
de las obras.
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El plano edafológico se detecta que no hay ninguna perturbación con respecto a la
calidad del suelo, por lo que se da una valoración de Bajo.
La hidrología por estar este concepto normalizado, no se tiene ninguna
perturbación a este medio, por lo que su valoración cuantitativa es de Bajo.
En la flora al no encontrarse especies dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001,
se tiene una valoración de Bajo, siendo este un concepto normalizado. Esta
valoración se asigna tomando en cuenta las acciones de protección y
conservación que implementará el proyecto.
En el aspecto de la fauna silvestre, no se encuentran especies, listadas dentro de
la NOM-059-SEMARNAT-2001. Y se tiene una valoración de Bajo, siendo este un
concepto normalizado. Esta valoración se asigna tomando en cuenta las acciones
de protección y conservación que implementará el proyecto
Por las características del concepto, la proyección del diseño y el sistema
constructivo, en el aspecto social no se generará inmigración de personas en la
zona, lo que se tiene una valoración de Bajo.
En el aspecto económico, por ser un proyecto de gran ayuda a la ciudad de La
Paz, en el aspecto que se ayudará en recibir las aguas residuales y la compra de
estas aguas al propio municipio y el desarrollo social que tendrá, se considera con
una valoración de Alto benéfico.
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B. Síntesis del inventario.
Para obtener esta información del inventario ambiental, es por medio del enfoque
de las valoraciones de las distintas unidades, que se tienen en este estudio.
La valoración que se obtiene de todos los componentes ambientales que
confluyen en torno al proyecto se puede considerar como baja, tomando en cuenta
las medidas preventivas en torno a su diseño estructural, diseño constructivo,
diseño del paisaje y el respeto al medio natural. Así como de las medidas de
conservación y protección que se dará a la flora y fauna del sitio.
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES.
V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales
V.1.1 Indicadores de impacto
Una definición genéricamente utilizada del concepto "indicador" establece que
este es "un elemento del medio ambiente afectado, o potencialmente afectado, por
un agente de cambio" (Ramos, 1987). En este estudio, se sugiere que se
considere a los indicadores como índices cuantitativos o cualitativos que permitan
evaluar la dimensión de las alteraciones que podrán producirse como
consecuencia del establecimiento de un proyecto o del desarrollo de una actividad.
Para ser útiles, los indicadores de impacto deben cumplir, al menos, los siguientes
requisitos:
• Representatividad: se refiere al grado de información que posee un
indicador respecto al impacto global de la obra.
• Relevancia: la información que aporta es significativa sobre la magnitud e
importancia del impacto.
• Excluyente: no existe una superposición entre los distintos indicadores.
• Cuantificable: medible siempre que sea posible en términos cuantitativos.
• Fácil identificación: definidos conceptualmente de modo claro y conciso.
La principal aplicación que tienen los indicadores de impacto se registra al
comparar alternativas ya que permiten determinar, para cada elemento del
ecosistema la magnitud de la alteración que recibe, sin embargo, estos
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indicadores también pueden ser útiles para estimar los impactos de un
determinado proyecto, puesto que permiten cuantificar y obtener una idea del
orden de magnitud de las alteraciones. En este sentido, los indicadores de impacto
están vinculados a la valoración del inventario debido a que la magnitud de los
impactos depende en gran medida del valor asignado a las diferentes variables
inventariadas.
Otro aspecto importante de los indicadores de impacto, es que estos pueden
variar según la etapa en que se encuentra el proceso de desarrollo del proyecto o
la actividad que se evalúa, así, para cada fase del proyecto deben utilizarse
indicadores propios, cuyo nivel de detalle y cuantificación irán concentrándose a
medida que se desarrolla el proyecto.
Finalmente, se hace notar que la lista de indicadores que se incluye es sólo una
referencia indicativa, que no debe ser aplicada como receta a cualquier caso. En
cada proyecto y medio físico afectado, será necesario elaborar una lista propia
que recoja su casuística particular.
V.1.2. Lista indicativa de indicadores de impacto
Los indicadores considerados en el presente estudio, e incluidos en las matrices
de evaluación de impactos son:
a) Hidrología superficial y/o subterránea.
b) Suelo.
c) Calidad del aire
d) Vegetación terrestre
e) Fauna.
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f) Paisaje.
g) Factores socioeconómicos.
V.1.3 Criterios y Metodologías de evaluación
V.1.3.1 Criterios
Los criterios de valoración del impacto que se aplican en el presente Estudio de
Impacto Ambiental son los siguientes.
• Signo: muestra si el impacto es positivo o negativo.
• Dimensión: se refiere al grado de afectación de un impacto concreto sobre
un determinado factor.
• Permanencia: este criterio hace referencia a la escala temporal en que
actúa un determinado impacto.
• Viabilidad de adoptar medidas de mitigación: dentro de este criterio se
resume la probabilidad de que un determinado impacto se pueda minimizar
con la aplicación de medidas de mitigación.
V.1.3.2 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología
seleccionada
Existen numerosos modelos y procedimientos para la evaluación de impactos
sobre el medioambiente o sobre alguno de sus factores, algunos generales, con
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pretensiones de universalidad, otros específicos para situaciones o aspectos
concretos; algunos cualitativos, otros operando con amplias bases de datos e
instrumentos de cálculo sofisticados, de carácter estático otros dinámicos, etc.
El método utilizado en el presente estudio se clasifica dentro de los Sistemas de
Red y Gráficos y se denomina Matrices Causa-Efecto. Estos son métodos
cualitativos, preliminares y muy valiosos para valorar diversas alternativas del
mismo proyecto. El más conocido de éstos es la Matriz de Leopold.
Éste método consiste en un cuadro de doble entrada –matriz– en el que se
disponen como filas los factores ambientales que pueden ser afectados y como
columnas las acciones que vayan a tener lugar y que serán causa de los posibles
impactos. Lo anterior permite apreciar si alguna actividad en particular va a afectar
algún(os) componente(s) del ambiente listado(s); se coloca un símbolo en el
respectivo cuadro de intersección, con el cual se va a identificar el impacto.
Una vez identificado el impacto, se describe la interacción en términos de
magnitud e importancia, entendiéndose la primera en un sentido de extensión o
escala, y la segunda en términos de efecto (ecológico) en los elementos del
medio.
Esta metodología permite identificar los impactos en las diversas fases del
proyecto (preparación del sitio, construcción, operación, etc.). La matriz producida
finalmente contiene los diferentes impactos y algunas de sus características-
categorías.
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Estos juicios de valor o características se establecen con el trabajo del equipo
multidisciplinario encargado de elaborar el presente estudio de impacto ambiental,
utilizando criterios cualitativos.
Cuadro 28. Matriz de impactos de la fase de preparación del sitio ACTIVIDADES PREVISTAS
SIMBOLOGÍA MATRIZ DE IMPACTOS
A Adverso significativo sin medida de mitigación
A* Adverso significativo con medida de mitigación
a Adverso no significativo sin medida de mitigación
a* Adverso no significativo con medida de mitigación
B Benéfico significativo
B* Benéfico no significativo
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Superficial AGUA Subterránea
Erosión a* Características fisicoquímicas a* Drenaje vertical a* Escurrimiento superficial a* Características geomorfológicas
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Estructura del suelo a* Calidad del aire a* a* a* a* Visibilidad a* a* a* Estado acústico natural a* FA
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Cuadro 29. Matriz de impactos de la fase de construcción ACTIVIDADES PREVISTAS SIMBOLOGÍA MATRIZ DE
IMPACTOS
A Adverso significativo sin medida de mitigación
A* Adverso significativo con medida de mitigación
a Adverso no significativo sin medida de mitigación
a* Adverso no significativo con medida de mitigación
B Benéfico significativo
B* Benéfico no significativo Man
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Cuadro 30. Matriz de impactos fase de operación
ACTIVIDADES PREVISTAS SIMBOLOGÍA MATRIZ DE IMPACTOS
A Adverso significativo sin medida de mitigación
A* Adverso significativo con medida de mitigación
a Adverso no significativo sin medida de mitigación
a* Adverso no significativo con medida de mitigación
B Benéfico significativo
B* Benéfico no significativo R
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a la
atm
ósfe
ra
Superficial a* B* a* AGUA Subterránea B* a* a*
Erosión Características fisicoquímicas a* B* Drenaje vertical B* Escurrimiento superficial Características geomorfológicas
SUELO
Estructura del suelo Calidad del aire a* a* Visibilidad Estado acústico natural a* FA
CTO
RES
AB
IÓTI
CO
S
ATMÓSFERA
Microclima FLORA Terrestre B* FAUNA Terrestre
Relieve Apariencia visual a*
F.
BIÓ
TIC
OS
PAISAJE
Calidad del ambiente a* a* SOCIAL Bienestar social B* a* B B*
Transporte B* ÁR
EA P
OTE
NC
IALM
ENTE
REC
EPT
OR
A
DE
IM
PAC
TOS
F.
SOCI
OE
ECONÓMICOS Empleo e ingreso regional B* B* B B B* B* B*
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.
VI.1. Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o
correctivas por componente ambiental
Algunos de los impactos de tipo negativo sobre el medio ambiente asociados a
este tipo de proyectos a escala regional se resumen en la siguiente tabla.
Cuadro 31. Impactos de tipo negativo a escala regional
En la obra Durante la vida útil Después de la vida útil
- Impacto sobre la biota - Modificación en las
características físicas y químicas del suelo
- Alteración del drenaje - Emisión de gases de
combustión y partículas - Impacto visual - Impacto en el paisaje - Impacto acústico - Generación de residuos
sólidos urbanos - Generación de residuos
de manejo especial (obra)
- Consumo de agua - Generación de aguas
residuales
- Emisión de gases de combustión
- Generación de residuos
domésticos - Impacto visual
- Conducta de los
trabajadores
- Residuos del derribo - Emisión de gases de
combustión y partículas - Impacto acústico
- Impacto visual
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A continuación se enlistan las medidas preventivas que serán aplicadas durante
las fases constitutivas del presente proyecto con la finalidad de prevenir o mitigar
los posibles impactos de carácter adverso ocasionados por éste al medio
ambiente.
AGUA
Preparación del sitio
Propiamente en el sitio no existe agua superficial y subterránea, pero, para evitar
la contaminación del agua superficial y subterránea (por la humedad natural que
existe) por residuos sólidos, se implementará un adecuado programa de manejo y
disposición de residuos, además de que se evitará manejar combustible en la obra
para evitar derrames accidentales de hidrocarburos.
Construcción
Para evitar la contaminación del agua por residuos domésticos, se implementará
un adecuado plan de manejo mediante el uso de contenedores metálicos y,
posteriormente serán dispuestos en sitios autorizados por el H. Ayuntamiento
municipal de La Paz.
Los desperdicios generados en la construcción, se almacenarán en sitios
destinados para este fin, en espacios que van a ser construidos dentro del mismo
proyecto, para así no alterar más lugares del terreno y estos sean llevados a sitios
autorizados por el municipio para su disposición final. Con esto se evita que los
escombros lleguen a afectar a algún cuerpo de agua, ya que se mantienen en un
solo sitio.
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Durante esta etapa se prescindirá del manejo de combustible y se limitará al
máximo el empleo de otras sustancias químicas en el terreno para prevenir
posibles derrames que llegasen a contaminar tanto las aguas superficiales por
escurrimiento, como a los mantos freáticos por infiltración.
Operación
Una vez iniciada la operación del proyecto se creará un programa de manejo de
residuos que contemple la reducción de los mismos por medio de la clasificación y
disposición en casas encargadas de su reciclaje, ello con la finalidad de evitar la
contaminación del agua por residuos sólidos, así como reducir la carga de
disposición final en la ciudad de La Paz.
Se evitará el empleo de biocidas y fertilizantes en las actividades de jardinería, ya
que estas sustancias contaminan tanto las aguas superficiales como subterráneas.
En lo que se refiere a la generación de aguas residuales de las oficinas y
laboratorio, este se conectará al servicio de drenaje que contará el desarrollo
Costa Baja, con la planta de tratamiento II, que es de sistema biológico de lodos
activados. Con esto se minimizará la contaminación del agua; una vez que el agua
sea tratada se utilizará para el riego de áreas verdes y el futuro campo de golf, con
lo que se reducirá la explotación de este recurso natural, como es el agua.
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SUELO
Preparación del sitio
Con la finalidad de mitigar las afectaciones sobre el drenaje vertical y en mínima
parte el escurrimiento superficial, que se ocasionará con la construcción,
instalación y operación del proyecto, en donde el aspecto que más impacto
generará será el poco despalme del terreno. Se tiene contemplado conservar una
buena parte de superficie del terreno para introducir vegetación acorde con la
arquitectura del paisaje contemplada en el proyecto. Con lo que se permitirá la
captura de agua pluvial contribuyendo con ello a la recarga de los mantos freáticos
y los escurrimientos durante las épocas de lluvias.
El suelo también puede verse alterado en sus características fisicoquímicas por
manejo de combustible, por lo cual se evitará manejar hidrocarburos en el terreno
para evitar derrames accidentales.
En lo que respecta a la modificación de la estructura del suelo por movimiento de
equipo y maquinaria, como medida compensatoria se realizará un compactado
uniforme en los sitios que requieran excavaciones y/o nivelaciones sin utilización
de materiales ajenos al área.
Construcción
Los residuos sólidos urbanos pueden también afectar las características
fisicoquímicas del suelo, por lo que estos desperdicios serán temporalmente
almacenados en contenedores metálicos y depositados en sitios permanentes,
según las disposiciones del Ayuntamiento municipal.
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Se tendrán sitios especiales para la acumulación de los desechos de la obra, y
estos a su vez, se dispondrán en sitios autorizados por el municipio. Con esto se
ayuda a no tener regado los escombros, evitando la modificación en las
características del suelo.
Tal y como se ha señalado anteriormente, se omitirá el almacenamiento de
combustibles en la obra y se regulará el uso de otros productos químicos de
sustancias que pueden modificar las características físicas y/o químicas del suelo
natural.
Operación
El suelo puede verse afectado en sus características fisicoquímicas por el empleo
de plaguicidas y fertilizantes en las actividades de jardinería, por lo que se evitará
en lo posible el empleo de este tipo de sustancias y se promoverá el control
biológico de plagas y el uso de abono orgánico.
ATMÓSFERA
Preparación del sitio
Con el fin de evitar la afectación sobre la calidad del aire por las actividades del
poco despalme, así como la perturbación del estado acústico natural por el
movimiento de la maquinaria y equipo, se mantendrá el riego en las áreas de
mayor emisión de polvo y se contratará maquinaria en óptimas condiciones, cuyas
emisiones de gases de combustión y niveles sonoros no excedan los límites
establecidos por la normatividad ambiental vigente.
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Construcción
Algunas medidas que se proponen para evitar las afectaciones en la calidad del
aire y la visibilidad así como el estado acústico natural por el manejo de materiales
de la construcción son: a) cubrir con una lona la caja a los camiones
transportadores de los mismos, b) en el caso de materiales como tabique, grava o
arena, rociarlos con agua, c) evitar exceder la capacidad de carga de los
camiones, y c) contratar maquinaria y equipo en buen estado, cuyas emisiones de
gases de combustión y ruido no rebasen los límites señalados por la normatividad
ambiental vigente.
Operación
Las afectaciones sobre la atmósfera más significativas durante la operación del
proyecto serán las emisiones de gases de combustión por la circulación vehicular,
no obstante esta será minimizada por los sistemas anticontaminantes con que
cuentan los automóviles de modelos recientes que acudirán a las instalaciones.
FLORA
Preparación del sitio
Se cuidará que el trazo del proyecto en el terreno sea respetado, favoreciendo que
los pocos individuos que existían en el predio sean respetados en la medida en
que no interfieran con los trazos del proyecto.
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Además se evitará manejar combustible en la obra para evitar derrames
accidentales que afecten a la flora existente en el predio y, la que se vaya a
introducir como parte del programa de reforestación, sean especies nativas.
Se propone plantar en las áreas verdes del proyecto arbustos y cactáceas nativos
del lugar, esencialmente individuos juveniles y adultos que tengan probabilidades
de sobrevivir. La vegetación que se sugiere para la plantación en las áreas verdes
del proyecto, son las siguientes.
Cuadro 32. Vegetación sugerida para plantación
Nombre científico Nombre común Pachycereus pecten-aboriginum, Cardón barbón Pachycereus pringlei, Cardón Machaerocereus gummosus Pitaya agria Lemaireocereus thurberi Pitaya dulce Opuntia cholla Cholla Opuntia bigelovii, Ferocactus peninsulae var. peninsulae, Cacto espina amarilla Fouquieria diguetii Ocotillo Castela peninsularis Bursera hindsiana Bursera microphylla Bursera odorata
Construcción
Al evitar el almacenamiento de combustible en el predio durante la construcción
del proyecto, se brindará protección a las especies de flora silvestre que hay en
los alrededores de la edificación de la planta de tratamiento II, mismas que serán
respetadas, como parte de los servicios ambientales que esta obra ofrecerá.
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Operación
En esta etapa se tendrá una arquitectura del paisaje y medioambiente en el
proyecto, para integrar la vegetación existente con las del diseño del proyecto de
plántulas, que estarán en la operación del mismo.
FAUNA
Preparación del sitio
La medida que se propone para compensar la pérdida y perturbación del hábitat
de varias especies de fauna silvestre, que se ha dado previo a que se inicie el
proyecto, es la instalación de áreas verdes, las cuales podrán ofrecer refugio y
alimento para la fauna silvestre, en especial aves y pequeños reptiles.
Se instalarán anuncios alusivos a la prohibición de cazar, colectar o molestar a las
especies de flora y fauna presentes en el área de estudio.
Construcción
La presencia de mano de obra en el predio representa un factor de afectación
sobre la fauna del área, por lo que se exigirá a los trabajadores que no perturben,
molesten o capturen la fauna silvestre, para lo cual se instalarán anuncios alusivos
al respecto.
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Operación
Con la introducción de plántulas, con el diseño en la arquitectura del paisaje y
medioambiente; la vegetación que estará en la operación del proyecto, atraerá
fauna menor, para su refugio y multiplicación de las mismas.
PAISAJE
Preparación del sitio
Para atenuar el deterioro de la apariencia visual y la calidad en el ambiente, por
las actividades de despalme y el movimiento de maquinaria, el despalme se hará
en fases, conforme avance la obra y la maquinaria permanecerá en el terreno solo
el tiempo exclusivamente necesario.
En lo que se refiere a las afectaciones por el manejo de residuos sólidos, se
implementará un adecuado programa de manejo y disposición de residuos, para
no causar una apariencia negativa.
Construcción
Las afectaciones sobre la apariencia visual y la calidad al ambiente producidas por
el manejo de materiales de construcción, el uso de obras complementarias y los
residuos domésticos, se disminuirán mediante la instalación de una barda
perimetral de seguridad temporal, un ordenamiento de los materiales, el retiro de
las obras complementarias conforme avancen la construcción y se va
prescindiendo de sus servicios, y un manejo correcto de los residuos.
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Las obras complementarias de apoyo se harán en un solo lugar, para evitar la
afectación visual. Siendo estas colocadas en la parte más cercana al sitio de
elaboración del trabajo a realizar, y serán retiradas una vez finalizada concluidas
las obras del proyecto.
Operación
El manejo adecuado de los residuos sólidos que se generarán durante la
operación del proyecto evitará, que la apariencia visual y la calidad del ambiente
no se vean afectadas.
VI.2 Impactos residuales
Los impactos residuales derivados del proyecto son los siguientes:
PREPARACIÓN DEL SITIO
La pocfa cobertura vegetal del predio, conformada por especies nativas, algunos
no podrán recuperarse aunque se realice el trasplante de las plántulas y se
designe un área de protección. Con la pérdida de este recurso se verá afectada
además la fauna silvestre de la zona.
CONSTRUCCIÓN
El tendido de cemento y edificación provocarán impactos permanentes muy
difícilmente mitigables, como son: la modificación de las características
fisicoquímicas, la estructura del suelo y la alteración del microclima. La
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compactación por su parte, afectará de manera permanente el drenaje vertical del
predio y el escurrimiento superficial.
Las obras de drenaje y las excavaciones impactarán de la misma manera las
características geomorfológicas y la estructura del suelo.
OPERACIÓN
Durante esta fase, se tiene la alteración auditiva al ambiente, por parte del equipo
que integra la planta de tratamiento. El consumo de energía eléctrica y agua. La
generación de las aguas residuales. Así como, el olor que tendrá la planta.
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS.
VII.1 Pronóstico del escenario.
Para efectos metodológicos se considera como escenario al “Conjunto formado
por la descripción de una situación futura y de la trayectoria de eventos que
permiten pasar de la situación origen a la situación futura” a esta definición
propuesta por J. C. Bluet y J. Zemor (1970), habría que añadir que este conjunto
de eventos tiene que presentar una cierta coherencia.
Algunos campos de aplicación del método de los escenarios (total o parcial) desde
1975 son los siguientes:
Clásicamente se distinguen tres tipos de escenarios:
a) Los escenarios posibles, es decir, todo lo que se puede imaginar;
b) Los escenarios realizables, es decir, todo lo que es posible habida cuenta
de las restricciones y,
c) Los escenarios deseables que se encuentran en alguna parte dentro de lo
posible pero no son todos necesariamente realizables.
Estos escenarios pueden ser clasificados según su naturaleza o su probabilidad,
como referenciados, tendenciales, contrastados o normativos.
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El escenario tendencial, sea probable o no, es en principio aquel que corresponde
a la extrapolación de tendencias, en todos los momentos en que se impone la
elección.
Muy a menudo, el escenario más probable continúa siendo calificado de
tendencial, incluso sí, contrariamente a lo que su nombre expresa, no se
corresponde con una extrapolación pura y simple de tendencias. Desde luego, en
épocas pasadas cuando el mundo cambiaba menos de prisa que hoy en día, lo
más probable era efectivamente la continuidad de las tendencias. Para el futuro,
sin embargo, lo más probable parece más bien que se corresponde, en la mayoría
de los casos con profundas rupturas de las tendencias actuales.
Los objetivos del método de los escenarios son los siguientes:
- Descubrir cuáles son los puntos de estudio prioritarios (variables clave),
vinculando, a través de un análisis explicativo global lo más exhaustivo
posible, las variables que caracterizan el sistema estudiado.
- Determinar, principalmente a partir de las variables clave, los actores
fundamentales, sus estrategias, los medios de que disponen para realizar
sus proyectos.
- Describir, en forma de escenarios la evolución del sistema estudiado
tomando en consideración las evoluciones más probables de las variables
clave y a partir de juegos de hipótesis sobre el comportamiento de los
actores.
De manera invariable, el desarrollo de proyectos que tengan que ver con la
modificación del entorno para el desarrollo de diversas actividades –en este caso
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la instalación de infraestructura urbana- suele implicar la presencia de impactos al
medio ambiente; sin embargo la magnitud de estos impactos dependerá de
diversas circunstancias, entre las cuales se pueden mencionar: las características
geográficas, bióticas y físicas del área, así como el grado de sustentabilidad del
proyecto, que depende de la implementación de las medidas necesarias de
prevención y mitigación de impactos ambientales desde las etapas de preparación
del sitio y construcción, hasta la operación del mismo, durante su vida útil y aún
una vez concluida ésta.
Los escenarios posibles que se plantean con el desarrollo del proyecto “Planta de
tratamiento II Costa Baja” son los siguientes:
Impacto sobre la flora y fauna local
La construcción de la planta de tratamiento II Costa Baja, contempla la
conservación del terreno natural e instalación de áreas verdes (jardinería) en la
mayor parte posible, en donde se plantarán especies vegetales de distribución
local y/o de adaptación a las condiciones ambientales de la zona, por lo que estos
espacios podrán ser utilizados por las diferentes especies de aves de la región
para anidar o alimentarse.
Además de favorecer la presencia de aves, estas áreas constituirán un ambiente
propicio para el desarrollo de otras especies de fauna menor.
Uso del suelo
En lo que se refiere al uso del suelo, se considera que la obra tendrá un impacto
benéfico permanente, ya que las condiciones del predio serán conservadas por el
tipo de diseño arquitectónico de la edificación, con características altamente
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estéticas, donde se integrará la vegetación existente y se instalarán áreas verdes
(jardinería). Y por la utilización de la generación de lodos, para el mejoramiento del
suelo y utilización como abono en las áreas verdes y futuro campo de golf.
Empleos
Las actividades de preparación del sitio y construcción generarán
aproximadamente 462 empleos permanente-temporal a lo largo de dieciocho
meses, estimándose crear 8 empleos permanentes durante la fase de operación y
mantenimiento de la obra. Es importante señalar que debido a que este tipo de
proyectos requiere de la contratación de personal con diferentes niveles de
instrucción y capacitación, su influencia es capaz de llegar hasta los sectores más
marginados de la sociedad, donde se empleará a personas residentes de la
localidad, y así, contribuir de alguna manera al mejoramiento de sus condiciones
de vida.
La puesta en operación del proyecto, traerá consigo el beneficio de reducir la gran
problemática de la ciudad de La Paz, en tratar sus aguas residuales de la
población. Puesto que este proyecto, conectará a su planta, el desalojo de las
aguas residuales de la ciudad de La Paz, BCS. Ayudando, así, al municipio en
resolver su problema del tratamiento de las aguas residuales, de una parte de sus
habitantes.
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VII.2. Programa de Vigilancia Ambiental
Una de las finalidades de este programa, será la concienciación y responsabilidad
ambiental, de todo el personal que laborará en el proyecto. Para que se lleve a
cabo con éxito y respeto el desarrollo de la obra, y exista la relación armoniosa
integral de hombre-sociedad-ambiente.
Si bien no es una obra de grandes dimensiones, como parte de la política del
desarrollo, se tiene por norma el respeto irrestricto a la leyes, reglamentos y
normas ambientales y de cualquier índole, por todas las actividades que se
emprendan. Para lograr con ello el objetivo de respeto ambiental, de todo el
personal que laborare en el proyecto.
El programa de vigilancia ambiental, tiene por función básica establecer un
sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas de mitigación
preventivas que serán aplicadas durante las fases del presente proyecto, con la
finalidad de prevenir o mitigar los impactos producidos por éste al medioambiente.
Esta, al igual que casi todas las medidas de prevención y mitigación planteadas en
el presente estudio será documentada y representada gráficamente mediante una
memoria fotográfica.
Los impactos que producirán mayor afectación son: la eliminación de la poca
vegetación en el área donde se encontrarán las obras permanentes; el inadecuado
manejo de residuos sólidos al ser originados en las etapas del proyecto; así como
el manejo de las aguas residuales, generadas durante la fase de construcción y
operación del proyecto. Elementos que nos llevan a tomar una serie de medidas
de mitigación, como:
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a) Protección de las especies nativas de flora, que se encuentran dentro del predio donde se ubica el proyecto.
La destrucción de los espacios naturales, que se han utilizado para las distintas
actividades antropogénicas, sin aplicar medidas para la conservación y protección
de las especies de plantas y animales, han provocado que varias de estas se
encuentren en la actualidad amenazadas o en peligro de extinción, ya que se han
reducido y/o alterado los espacios de reproducción, refugio, alimentación y
distribución, generando un desequilibrio en el ecosistema terrestre.
Por tal motivo, el proyecto protegerá las especies nativas, para mitigar las
afectaciones que se producirán sobre algunas especies de la flora silvestre del
área. Que como objetivo del rescate, se tiene:
1. Rescatar y/o reproducir y replantar a los ejemplares nativos, que se
encuentran dentro del predio y que por su tamaño juvenil tengan altas
posibilidades de sobrevivencia.
2. Contribuir a la protección y conservación de la biodiversidad como un
mecanismo que permita la armonía del proyecto con el ecosistema.
3. La reubicación de los ejemplares de esta especie que se encuentren dentro
del predio, se realizará solo en caso de que uno o varios de ellos puedan
verse afectados por las actividades de la obra.
4. El rescate se llevará a cabo a través de extracción de espécimen pequeños.
La forma de reproducción estará en función de las características biológicas
de la especie y su forma más adecuada para llevar a cabo este proceso.
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5. Una vez rescatadas las especies se tendrá: el control de plagas y
enfermedades, deshierbes, abonado y riego.
La vegetación que se sugiere para la plantación en las áreas verdes del proyecto,
son las siguientes.
Cuadro 32. Vegetación sugerida para plantación
Nombre científico Nombre común Pachycereus pecten-aboriginum, Cardón barbón Pachycereus pringlei, Cardón Machaerocereus gummosus Pitaya agria Lemaireocereus thurberi Pitaya dulce Opuntia cholla Cholla Opuntia bigelovii, Ferocactus peninsulae var. peninsulae, Cacto espina amarilla Fouquieria diguetii Ocotillo Castela peninsularis Bursera hindsiana Bursera microphylla Bursera odorata
Otras acciones de protección y conservación de la flora.
Durante la etapa de preparación del sito y construcción se tendrá especial cuidado
en no incurrir en las siguientes acciones:
- Golpear los especimenes con la maquinaria, equipo o cualquier objeto
utilizados en la obra,
- Verter sobre los especimenes o cerca de ellos, cualquier tipo de sustancia que
les pueda resultar tóxica y/o nociva,
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- Derramar polvos como cemento y cal sobre los especimenes o sobre el
sustrato donde se encuentren,
- Compactar el suelo donde se encuentren los especimenes, por el constante
paso de trabajadores y maquinaria, en la obra,
- Arrojar agua contaminada con residuos de cemento, cal o cualquier otra
sustancia sobre los especimenes que pueda poner en riesgo su sobrevivencia.
Para evitar cambios en las características fisicoquímicas del suelo, se colocará
una especie de “mulch” o “acolchado” en el área en la que se desarrollan las
raíces del espécimen. El material que se utilizará para este sistema de acolchado,
serán aquellos desperdicios de madera, preferentemente en trocitos pequeños y
delgados, que permitan una buena infiltración del agua y aireación de suelo. Con
ello se estará evitando la compactación del suelo en caso de que suceda algún
pisoteo accidental de la maquinaria y/o trabajadores sobre el área de raíces del
espécimen, ya que el mulch funcionará como un amortiguador ante tales
accidentes.
Para las plántulas que se plantarán, se realizarán actividades de conservación
consistentes en riego y lavado del follaje cada semana durante la fase de
construcción, con el fin de evitar se acumulen polvos que puedan dar origen a la
generación de plagas y enfermedades sobre las mismas.
Cuidado de los especimenes de flora, durante la operación del proyecto.
Durante esta etapa, se procederán a realizar de manera permanente, todas
aquellas actividades relacionadas con el mantenimiento de las áreas verdes, tales
como:
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Fertilización o abonado con composta obtenida de la hojarasca colectada
del predio,
Riegos permanentes,
Poda de saneamiento,
Control de malezas,
A continuación se describe en forma detallada, la manera en que se realizarán las
acciones anteriores:
Abonado y fertilización.
Esta actividad se realizará mediante la utilización de composta o abono orgánico,
proveniente principalmente de la descomposición de las hojarascas de los propios
árboles y arbustos y, de la obtención de lodos digeridos de la planta.
El abonado se realizará cada seis meses, aplicándose una porción de composta
alrededor del tallo del individuo. En el caso de que se manifestara una falta de
nutrientes en el espécimen, se procederá a la fertilización inorgánica.
Inmediatamente que se aplique la composta o fertilizante al individuo, se realizará
un riego para permitir el mejor aprovechamiento de los nutrientes por el
espécimen.
Riegos.
Los riegos se realizarán regularmente, cuando los especimenes se encuentren
recién abonados o fertilizados, ello con el fin de aprovechar al máximo los
nutrientes incorporados al espécimen. De manera normal se realizarán durante la
mañana o la tarde con el fin de que la planta aproveche la humedad generada.
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Poda de saneamiento.
La poda de saneamiento, se realizará para eliminar las ramas jóvenes o partes
terminales del espécimen, que comiencen a presentar brotes de alguna
enfermedad. Por lo tanto, esta actividad solo se considerará como una medida de
prevención, más no de saneamiento, en caso de presentarse enfermedades en los
especimenes.
Control de malezas.
El control de malezas se realizará manualmente, en cuanto se detecte la
incidencia de estas en el área donde se encuentren ubicados los individuos, ya
que se establece una competencia por espacio, luz, agua y nutrientes, lo que
ocasiona que el espécimen no absorba la cantidad de energía y nutrientes
necesarios para su desarrollo.
b) Manejo de residuos sólidos.
En la actualidad gran parte de los países se han industrializado, y los recursos
naturales, en especial los no renovables, se hacen día con día escasos y
costosos, razón por el cual, el minimizar, re-usar, y reciclar tienen cada vez más
lógica, sobre todo en un planeta finito.
El desarrollo sustentable debe basar su éxito en el empleo eficiente de todo tipo
de materias primas, ya sean renovables o no, incluyendo los combustibles fósiles.
Otro punto interesante que ha surgido con la puesta en marcha de programas de
producción más limpia es el de la calidad de los bienes producidos.
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El manejo integral y sustentable de los residuos sólidos urbanos, combina flujos de
residuos, métodos de recolección y procesamiento, de los cuales derivan
beneficios ambientales, optimización económica y aceptación social en un sistema
de manejo práctico para cualquier región. Esto se puede lograr combinando
opciones de manejo que incluyen esfuerzos de reuso y reciclaje, tratamientos que
involucran compostaje, así como la disposición final en rellenos sanitarios o
centros de disposición final autorizados por las autoridades competentes.
El punto clave no es cuántas opciones de tratamiento se utilicen, o si se aplican
todas al mismo tiempo, sino que sean parte de una estrategia que responda a las
necesidades y contextos locales o regionales, así como a los principios básicos de
las políticas ambientales en la materia.
Se describirán una serie de medidas para el adecuado manejo de los residuos
sólidos, generados durante la etapa de preparación, construcción y operación del
proyecto, unos de los objetivos del manejo es:
1. Realizar un manejo y control adecuado de los residuos sólidos generados
por el proyecto.
2. Especificar rutas viables para la recolección de los residuos sólidos
municipales.
Es importante señalar que conforme al artículo 10 de la Ley General para la
Prevención Integral de los Residuos, compete a los municipios las funciones del
manejo integral de los residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección,
traslado, tratamiento y su disposición final.
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c) Manejo adecuado de las aguas residuales.
El empleo del agua en las actividades producidas y no producidas por el proyecto,
genera como consecuencia aguas residuales, por tal motivo, es necesario llevar a
cabo un manejo adecuado de las agua residuales con objeto de verificar la
existencia y eficiencia que ayuden a mantener las condiciones óptimas del agua y
de los ecosistemas acuáticos, y basados en la norma ambiental vigente.
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VII.3 Conclusiones.
Con frecuencia las actividades que realiza el hombre para proveerse de espacios
cómodos para vivir o para la recreación, conllevan una serie de afectaciones sobre
los diferentes factores ambientales y socioeconómicos a nivel local y/o regional.
Sin embargo, es importante tener presente que impacto ambiental no
necesariamente implica negatividad, además de que inciden la magnitud,
temporalidad y las medidas de prevención y/o mitigación que sean aplicadas.
La obra que se pretende efectuar, es considerada como un proyecto de alta
calidad, realizada con los mejores estándares de calidad, en cuanto a
especificaciones, criterios y requerimientos ambientales, para la construcción y
operación de una obra sanitaria, que estará en un destino turístico de gran nivel
como La Paz, BCS.
Es de enorme trascendencia el desarrollo de proyectos, como la planta de
tratamiento II Costa Baja, pues representan una serie de beneficios para la
economía de la ciudad y puerto de La Paz; al contar con una obra de ayuda al
municipio, al recibir y tratar las aguas residuales de una parte de la población.
Entre los impactos benéficos que se producirían con el desarrollo de éste
proyecto, destaca: en que es una obra benéfica, que dará el Desarrollo Costa
Baja, al poner su planta de tratamiento II al servicio del municipio de La Paz, para
recibir la descarga y tratamiento de sus aguas residuales de ciertas zonas de la
ciudad de La Paz, contribuyendo así al mejoramiento en la calidad de la oferta en
infraestructura urbana del municipio. También destaca, la generación de un
número de empleos de carácter temporal y permanente durante sus fases
constitutivas. Dichos factores crean en su entorno un efecto multiplicador con
relación a los demás sectores económicos de la región al verse incrementada la
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demanda de productos y servicios relacionados con la instalación, operación y
mantenimiento de este proyecto.
Los impactos adversos asociados al presente proyecto se producirán básicamente
durante la etapa de preparación del sitio, como consecuencia de la pérdida de la
escasa cobertura vegetal. En este sentido se tomarán medidas de protección
consistentes en la designación de áreas de conservación ecológica, que
albergarán un número importante de especies vegetales de distribución local.
Algunos de los cuales se encuentran sujetos a protección legal, dentro de la
normatividad ambiental, con lo que se podrá introducir un ambiente propicio para
conservar el hábitat de algunas especies de fauna silvestre, constituidas sobretodo
por aves.
Los trabajos que desarrollará el proyecto, no causarán desequilibrio ecológico ni
rebasará los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas
relativas a la protección al ambiente y a la preservación y restauración de los
ecosistemas. Destacando que este tipo de proyecto, contribuye al mejoramiento
de la calidad ambiental.
Con la implementación correcta y responsable de las medidas de prevención y
mitigación de impactos ambientales propuestas en el presente estudio, así como
el seguimiento de la normatividad ambiental vigente, se puede considerar que el
desarrollo del proyecto “Planta de tratamiento II Costa Baja” es viable desde el
punto de vista ambiental, y muy importante para la Ciudad y Puerto de La Paz en
el aspecto social, económico e infraestructura urbana municipal.
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN
LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES
ANTERIORES.
VIII.1 Formatos de presentación
VIII.1.1. Planos definitivos
Se incluyen los siguientes planos:
1. Planta de conjunto dimensional general.
2. Diagrama de flujo de la planta de tratamiento
VIII.1.2. Fotografías
En el anexo fotográfico se incluyen las siguientes tomas.
1. Fig. 2. Vista real del sitio alterado
2. Fig. 4. Uso actual del suelo
3. Fig. 5. Vista del sitio
4. Fig. 6. Servicio urbanizado
5. Fig. 13. Llegada al desarrollo
6. Fig. 14. Entrada a sección El Pedregal
7. Fig. 15. Hacia El Pedregal
8. Fig. 16. Tramo entre cerro La Calavera y Corumuel
9. Fig. 17. Sección ex desaladora
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10. Fig. 18. Sección Colina del Sol
11. Fig. 19. Entronque al cárcamo municipal
12. Fig. 20. Cárcamo municipal Estación Uno
13. Fig. 29. Aspecto del terreno
14. Fig. 30. Dyssodia anthemidifolia (tepansuchi)
15. Fig. 31. Reullia peninsularis (chamizo)
VIII.1.3. Videos
No se incluye videos.
VIII.2 Otros Anexos
Copias de los siguientes documentos legales:
- Acta constitutiva de la empresa.
- Contrato de compraventa del predio.
- Identificación oficial del representante legal.
- Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
Cartografía consultada:
- INEGI, 2007, Información geográfica. Internet: www.inegi.gob.mx
- INEGI, Carta Edafológica, Escala 1:1 000 000, Serie I de la Colección de
Imágenes Cartográficas en Discos Compactos.
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- INEGI, La Paz, BCS, G12D83, Carta Topográfica, 1: 50 000.
Diagramas:
- Diagrama de flujo de la planta de tratamiento.
Estudios técnicos:
- Lista de flora: se incluye en el apartado de Flora del presente estudio.
- Lista de fauna: se incluye en el apartado de Fauna del presente estudio.
VIII.3 Glosario de Términos
A continuación se transcriben algunos términos de los más comúnmente
empleados en la Ingeniería Sanitaria y, que se aplican al ramo del tratamiento de
aguas residuales.
Agua Potable. Toda aquella cuya ingestión no cause nocivos a la salud y sea
atractiva a los sentidos, para lo cual debe llenar los requisitos que señalan las
Normas Mexicanas de Calidad para Agua Potable, en cuanto a características
físicas, químicas y bacteriológicas.
Agua Residual. Toda aquella agua que ha sido alterada en su calidad original por
algún uso específico a que ha sido destinada, que se descarga en un sistema de
alcantarillado, corriente superficial o subterránea, o algún cuerpo receptor
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determinado. Dependiendo de su origen y estado de septicidad las aguas
residuales se pueden dividir en los siguientes tipos:
Alcalinas: Agua que contiene cantidad suficiente de substancias alcalinas para
elevar el pH por encima de 7.0 o para dañar los cultivos.
Crudas: Aguas residuales antes de recibir cualquier tratamiento.
Domésticas: Aguas residuales que se generan y provienen de las casa
habitación, (pueden o no contener aguas subterráneas, aguas
superficiales y agua de lluvia).
Estables: Aguas residuales en las que la materia orgánica ha sido
estabilizada.
Frescas: Aguas residuales que se generan y provienen de industrias o zonas
industriales.
Municipales: En su aceptación más amplia, el agua suministrada a una población
que habiéndose aprovechado para diversos usos, ha sido
impurificada. Desde el punto de vista de su origen, es una
combinación del líquido o desechos arrastrados por el agua de las
casas habitación, edificios comerciales e instituciones, con los
procedentes de los establecimientos industriales a los que se
agregan las aguas subterráneas, las superficiales, las de lluvia,
nieve, etc.
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Negras: Aguas residuales generadas en zonas habitacionales y comerciales
y que no han sido originadas por usos industriales, agrícolas o
pecuarias.
Sanitarias: Aguas residuales domésticas que no están mezcladas con aguas de
lluvia o de aguas superficiales. Aguas residuales que por
conveniencia son descargadas de las casas habitación (incluyendo
casas de apartamentos y de hoteles), edificios de oficinas, fábricas o
instituciones.
Sedimentadas: Aguas residuales en las que los sólidos sedimentables han sido
eliminados por gravedad.
Sépticas: Aguas residuales en estado de putrefacción bajo condiciones
anaerobias.
Alcalinidad. Término usado para representar el contenido de carbonatos,
bicarbonatos, hidróxidos y ocasionalmente boratos, silicatos y fosfatos en el agua.
Se expresa en ppm de carbonato de calcio.
Alcantarilla. Tubería o conducto generalmente cubierta, usada para transportar
las aguas residuales municipales pluviales combinadas o separadas, hasta su
disposición final. De acuerdo a su uso específico en un sistema de alcantarillado
pueden recibir las siguientes denominaciones:
Casera: Albañal que transporta aguas negras de un solo edificio al
alcantarillado común o al lugar de su disposición inmediato.
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Colectora: Alcantarilla que recibe muchos ramales tributarios y de servicio a un
área determinada.
Combinada: Alcantarilla que recibe tanto aguas residuales municipales como
pluviales.
De descarga: Alcantarilla que recibe aguas residuales de un sistema de
recolección y las lleva al punto final.
De salida: El lugar de descarga final de las aguas residuales o del efluente de
una planta de tratamiento.
Interceptora: Alcantarilla de recibe y conduce las aguas residuales y/o pluviales
de los colectores, en un sistema de alcantarillado municipal para
reducir el número de descargas finales de una determinada
población.
Lateral: Un albañal que descarga en un ramal o en otro albañal y que no
tiene otro drenaje tributario.
Pluvial: Alcantarillado que acarrea agua de lluvia y aguas superficiales del
lavado de las calles y riego de zonas verdes, excluyendo aguas
residuales y desechos industriales.
Principal: Una alcantarilla con uno o mas ramales tributarios. También se le
llama colector. En plomería al alcantarillado público de calles,
paseos o de cualquier otra posición bajo la jurisdicción del municipio.
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Ramal: Albañal que recibe aguas residuales de un área relativamente
pequeña y que va a descargar al colector o alcantarilla principal.
Sanitaria: Albañal que acarrea aguas residuales únicamente.
Separada: Igual al concepto de alcantarilla sanitaria.
Algas. Plantas rudimentarias, de una o varias células usualmente acuáticas y
capaces de elaborar sus propios alimentos mediante proceso fotosintético.
Algicida. Cualquier sustancia que mata o inhibe el crecimiento de las algas.
Alumbre. Nombre vulgar del sulfato de aluminio.
Amortiguadora. Acción que ejerce ciertas soluciones contra los cambios de
composición, especialmente en la alteración de la concentración de iones de
hidrogeno (pH).
Arena. Material mineral pesado que arrastra el agua o las aguas residuales y que
se elimina fácilmente por sedimentación.
Autopurificación. El proceso natural de purificación de una masa de agua, en
movimiento o en reposo. En virtud del cual, la materia orgánica que contiene es
estabilizada y el contenido de oxígeno disuelto vuelve a su concentración normal.
Bacterias. Plantas rudimentarias generalmente no pigmentadas, las cuales se
producen por división en uno, dos o tres planos. Se encuentran como células
aisladas, en grupos en cadenas o filamentos y no requieren luz para su proceso
vital. Pueden desarrollarse en medios de cultivo especiales fuera de su hábitat
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natural. Dependiendo de la forma en que tomen el oxígeno como fuente de
energía, libre o combinado y su hábitat particular pueden subdividirse en los
siguientes tres grupos:
Aerobias: Bacterias que requieren oxígeno libre (elemental) para su desarrollo.
Anaerobias: Bacterias que se desarrollan en ausencia de oxígeno libre y que
toman oxígeno, de las sustancias complejas que descomponen.
Facultativas: Son bacterias que se adaptan por sí solas al desarrollo tanto en
presencia, como en ausencia de oxígeno no combinado.
Grupo coliforme: Grupo de bacterias, que habitan predominantemente en el
intestino del hombre, pero que también se encuentran en los
vegetales, incluyéndose todos los bacilos aerobios, anaerobios o
facultativos Gram negativos, que no esporulan y fermentan la
lactosa desprendiendo gases. Este grupo incluye cinco familias, de
las cuales la mayor de la Escherichia. Esta ultima comprende tres
géneros y 10 especies, de las cuales las predominantes son la
Escherichia coli y el Aerobacter aerógenes. La Escherichia coli es un
habitante normal del intestino del hombre y de los vertebrados,
mientras que el Aerobacter aerógenes normalmente se encuentran
en las semillas y las plantas y solamente en una proporción variable,
en el intestino del hombre y de los animales. Antes se denominaba B
coli, Grupo B, Grupo coli-aerógenes.
Parásitas: Bacterias que medran en otros organismos vivientes.
Patógena: Bacterias que pueden causar enfermedades.
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Saprófitas: Bacterias que medran sobre materia orgánica muerta.
Basura molida: Desechos sólidos desmenuzados por aparatos instalados en
piletas y descargada a los sistemas de alcantarillado o basura recogida y
transportada hasta una instalación central de molienda, donde previamente
desmenuzada se dispone por lo general por digestión.
Bioquímica: La resultante de una actividad o desarrollo biológico y medida o
expresada en función de los cambios físicos experimentados.
Bomba: Equipo usado para incrementar la presión de un liquido. Según la función
que se quiera desarrollar tenemos los siguientes tipos:
Auxiliar o de Alta presión: Bomba instalada en una tubería para elevar la
presión del agua en el lado de la descarga de la bomba.
Centrífuga Abierta: Bomba centrífuga en la que el impulsor consiste en un juego
de aspas independientes.
Centrífuga Cerrada: Bomba centrífuga en la cual el impulsor va instalado con las
paletas encerradas en discos circulares.
Centrífuga de Tornillo: Bomba centrífuga que tiene un impulsor de tipo tornillo,
puede ser de flujo axial, radial o combinado.
Centrífuga para Fluidos: Bomba que consiste en un impulsor fijo sobre un eje
rotatorio que va encerrada en una caja y tiene conexiones de
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entrada y salida. El impulsor rotatorio crea la presión del líquido por
la velocidad originada por la fuerza centrífuga.
De Diafragma: Bomba en la cual un diafragma flexible generalmente de hule, es la
parte operante va sujeta a una corona o reborde externo. Cuando el
diafragma se mueve en sentido contrario, el líquido es forzado a
pasar por la válvula de descarga.
De Doble Succión: Bomba centrífuga con tuberías de succión conectadas a
ambos lados de la cubierta.
De Flujo Mixto: Bomba centrífuga en la cual la presión desarrollada proviene en
parte de la fuerza centrífuga y en parte por la fuerza ascensional de
las aspas sobre el líquido.
De Hélice: Bomba centrífuga en la cual la mayor parte de su presión se debe al
impulso o acción elevadora de las aspas sobre los líquidos.
Dúplex: Bomba alterna, que consta de los cilindros colocados uno al lado del
otro y conectados a las mismas tuberías de succión y de descarga,
los pistones se mueven de manera que cuando uno succiona, el otro
ejerce presión dando por resultado que la descarga de la bomba sea
continuo.
Horizontal de Tornillo: Bomba con caja cilíndrica horizontal en la cual opera un
vástago con hojas radiales, semejante a las hélices de los barcos.
La bomba es de gran eficiencia para bajas cargas y altas descargas
y se usa mucho en los trabajos de desagüe.
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Bordo Libre. La distancia vertical entre el máximo nivel de la superficie del
líquido, en un conducto, deposito, tanque, canal, etc., y los extremos de los bordos
en un conjunto abierto, el coronamiento de una presa, embalse, o dique, etc. Que
sirve para que las olas y otros movimientos del líquido no rebasen los límites de la
construcción.
Cal Clorada. Una combinación de cal apagada y gas cloro llamada también polvo
blanqueador, cloruro de cal, hipoclorito de cal, etc. Cuando se disuelve en agua
desprende cloro.
Cal Viva. Material calcinado, constituido en su mayor parte por óxido de calcio, en
asociación natural con una pequeña cantidad de óxido de magnesio, mezclada
con agua, se denomina Cal Apagada.
Capacidad de Carga. Concentración en peso por volumen de cualquier sustancia
mezclada en el agua, que una unidad de tratamiento es factible de remover sin
disminuir su eficiencia de diseño.
Capacidad de un filtro. Los kilos o libras del DBO de un líquido por tratar por
unidades de superficie de lecho filtrante, o volumen de piedra por día.
Capacidad de vertedero. Litros o galones que derraman, por día y por metro o
pié lineal de cresta del vertedero.
Capacidad de derrame. Es una de las bases para el diseño de tanques de
sedimentación en las plantas de tratamiento, se expresa en metros cúbicos por día
y por metro cuadrado de área superficial del tanque.
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Caparrosa clorada: Una solución de sulfato ferroso y cloruro férrico, que se
obtiene por cloración de una solución de sulfato ferroso.
Caparrosa verde. Nombre vulgar del sulfato ferroso.
Carga. Energía por unidad de peso de un líquido, en un punto especifico, se
expresa en pies o en metros de columna. De mayor referencia:
De Fricción: La pérdida de carga debida al flujo de agua en una corriente en una
tubería y que es el resultado de la turbulencia ocasionada por el
contacto entre el agua en movimiento y el conducto que la contiene
y por fricción intermolecular. En el flujo lineal, la pérdida de carga por
fricción es aproximadamente proporcional a la primera potencia de la
velocidad y en el flujo turbulento, a elevadas presiones, al cuadrado
de la velocidad. Estrictamente hablando las pérdidas de vidas a
cambios de dirección, expansiones, obstrucciones, impactos, etc.;
no deberían incluirse en este termino pero en la práctica han sido o
incluidas todas ellas.
De velocidad: La altura vertical teórica a la cual puede ser elevada un cuerpo
líquido, debido a su energía cinergetica, es igual al cuadrado de la
velocidad, dividida por el duplo de la aceleración gravitatoria.
Dinámica Total: La diferencia entre la elevación correspondiente a la presión en
el punto de descarga de una bomba y la elevación correspondiente
al vacío o presión en el punto de succión de la bomba, corregida al
mismo nivel de referencia, mas la carga debida a la velocidad en el
punto de succión de la bomba. Se incluye la carga por fricción.
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Estática: La distancia vertical entre el nivel libre de la fuente de
abastecimiento y el punto de descarga libre o el nivel de la superficie
libre.
Pérdida de: La disminución o merma de la carga entre dos puntos.
Centrífuga. Aparato mecánico que utiliza la fuerza centrífuga para separar sólidos
de líquidos o para la separación de emulsiones líquidas.
Clarificador. Ver tanques de sedimentación.
Cloración. Aplicación de cloro.
Cloraminas. Compuestos de aminas orgánicas o amoniaco inorgánico con el
cloro.
Cloro. Elemento que, cuando no está combinado, se presenta en forma de gas
amarillo verdoso, que es cerca de 2.5 veces más pesado que el aire. A la presión
atmosférica y a la temperatura de (-30.1°C) el gas se transforma en un líquido
ambarino que es cerca de 1.5 veces más pesado que el agua. El símbolo químico
del cloro es Cl, su peso atómico es de 35,457 y su peso molecular es de 70.914.
Demanda de: Es la diferencia entre la cantidad de cloro agregada al agua, agua
residual o desecho industrial, y la cantidad de cloro residual que
permanece al final de un período de contacto especifico. La
demanda para un tipo determinado de aguas es función del tiempo y
dosis de lo aplicado, el tiempo de contacto y la temperatura.
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Disponible: Un término usado para valorar la cal clorada y los hipocloritos en
cuanto a su poder oxidante total.
Dosis de: La cantidad de cloro aplicada a un líquido, usualmente expresado en
parte por millón o libras por millón de galones.
Lodométrica, prueba: La determinación del cloro residual en el agua, aguas
residuales o desechos industriales por la adición de yoduro de
potasio y la valoración del yodo liberado con una solución valorada
en Tiosulfato de Sodio, usando solución de almidón como indicador
colorimétrico.
Líquido: Es como se encuentra en el comercio. El cloro gaseoso se obtiene
generalmente por electrolisis de una solución de sal común. El gas
obtenido es secado purificado para luego licuarlo combinando la
compresión y el enfriamiento. El cloro líquido es envasado a presión
en recipientes de acero.
Ortodilina, prueba: La determinación del cloro residual en el agua, aguas
residuales o desechos industriales en el agua, empleando el reactivo
de ortodilina y patrones colorimétricos.
Residual: Es la cantidad total de cloro (combinado o libre), que permanece en
el agua, aguas residuales o desechos industriales, al final de un
período de contacto específico, después de la aplicación del cloro.
Residual libre disponible: La porción del cloro residual total que permanece en el
agua, aguas residuales o desechos industriales al final de un
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período de contacto especifico y el cual reaccionará química y
biológicamente como las cloraminas o cloraminas orgánicas.
Cloruro de Cal. Término obsoleto. Ver Cal Clorada.
Coagulación. La aglomeración de materia suspendida coloidal o finamente
dividida, por la adición al líquido de un coagulante químico apropiado por un
proceso biológico o por otros medios. El proceso de agregar un coagulante y los
reactivos químicos necesarios.
Colector de Arena. Dispositivo colocado en una cámara desarenadota para
recoger la arena depositada en el fondo de la cámara, para su posterior remoción.
Coli-Aerógenes o Grupo Coniforme. Ver bacterias, grupo coliforme.
Coloides. Sólidos finamente divididos que no se sedimentan pero que pueden ser
separados por coagulación o por acción bioquímica.
Concentración de iones hidrógeno. Ver pH.
Concentrador de lodos. Tanque de sedimentación donde se dejan asentar los
lodos, equipado usualmente con raspadores que se arrastran por el fondo del
tanque, los cuales empujan a los lodos hacia una tolva de la que se descarga por
gravedad o bombeo.
Conexión cruzada. En plomería una conexión a través de la cual un
abastecimiento de agua potable puede ser contaminado por infiltraciones del
sistema de alcantarillado, una conexión entre abastecimientos de aguas de
diferentes sistemas.
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Cono Imhoff: Recipiente de vidrio de forma cónica, graduado, que se usa para
medir aproximadamente el volumen de sólidos sedimentables en líquidos
derivados de las aguas residuales.
Contaminación. La adición al agua de aguas residuales, desechos industriales o
cualquier otro material dañino u objetable.
Criba. Un artefacto con aberturas generalmente de tamaño uniforme, usado para
retener o separar los sólidos suspendidos o flotantes de una corriente de agua o
aguas residuales y para prevenir que entren a la toma o pasen por un determinado
punto, en un conducto. El elemento filtrante puede consistir en barras o barrotes
paralelas, varillas, alambres, telas de alambre o placas perforadas y las aberturas
pueden tener cualquier forma, aunque generalmente son circulares o
rectangulares. Se usa para separar por tamaños el material granular, como por
ejemplo arena, pedacería de piedra y estiércol.
Demanda Bioquímica de Oxígeno. La cantidad de oxígeno utilizado en la
oxidación bioquímica de la materia orgánica, en un tiempo y a una temperatura
especifica. No guarda relación con los requerimientos de oxígeno para la
combustión química dependiendo enteramente de la disponibilidad de materia
utilizable como alimento biológico y de la cantidad de oxígeno utilizado por los
microorganismos durante la oxidación.
Demanda Bioquímica de Oxígeno Estándar. Es la demanda bioquímica de
oxígeno determinada por el procedimiento normal de laboratorio, en cinco días y a
20°C y usualmente expresada en miligramos por litro de oxígeno consumido
(DBO5).
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Descomposición del Agua Negra. La destrucción de la materia orgánica de las
aguas negras, por medio de proceso aerobio y anaerobio.
Desinfección. La destrucción de la mayor parte (pero no necesariamente la
totalidad) de los microorganismos dañinos o perjudiciales, que se encuentren en
un medio, por la acción de productor químicos, calor, luz ultravioleta, etc.
Desmenuzador. Mecanismo para reducir el tamaño de las partículas en las aguas
residuales.
De Rejillas: Mecanismo de rejillas desintegradoras.
De Lodos: Equipo de deshace, en aire seco, los aglomerados de lodos
digeridos.
Desoxigenación. Disminución del oxígeno disuelto en un líquido. En condiciones
naturales, va asociada con la oxidación bioquímica de la materia orgánica.
Detritus. La arena, el cascajo, y otros materiales gruesos separados por
sedimentación diferencial, en un período de retención relativamente corto.
Difusores. Placas porosas o tubos perforados a través de los cuales el aire es
forzado a circular, produciendo pequeñas burbujas para su difusión en líquidos.
Ordinariamente están hechos de carburundum, alundum o arena sílice.
Digestión: El proceso que ocurre en un digestor.
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De lodos, separada: La digestión de lodos en tanques separados a donde pasan
después de que se han dejado sedimentar en otros
tanques.
En etapas: La digestión progresiva de lodos, en varios tanques
colocados en serie.
En una etapa: Digestión de lodos limitada a un solo tanque durante todo el
período de digestión.
Mesofílica: Digestión por acción biológica que se desarrolla a una
temperatura de 35°C.
Termofílica: Digestión que se efectúa generalmente a temperaturas de
45°C a 63°C.
Dilución. Método de disposición de las aguas residuales, desechos industriales o
efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales, por su descarga en una
corriente o en una masa de agua.
Distribuidor. Dispositivo que se usa para distribuir un líquido en la superficie de
un filtro o lecho de contacto, los hay fijos y móviles. Los fijos consisten en tubos
perforados, regaderas, bordos de derrame o aspersores. Los tipos móviles,
consisten en discos rotatorios, o tubos perforados o rasurados que giran por
medios mecánicos o por reacción, los cuales proporcionan una dispersión o una
capa delgada de líquido.
Efluente. Líquido que fluye hacia fuera del espacio confinado que lo contiene.
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Elevación con aire. Dispositivo para elevar un líquido por inyección de aire, y
cerca del fondo de un tubo de elevación sumergido en el líquido que ha de ser
elevado.
Elutración. Proceso de acondicionamiento de lodos, en el cual ciertos
constituyentes son eliminados por sucesivas decantaciones con agua limpia o
efluente de la planta, disminuyendo así la demanda de sustancias químicas para
su acondicionamiento.
Factor. Relación o razón que se usa frecuentemente para expresar condiciones
de operación.
De carga: Es la relación que hay entre la carga media de una
operación y su carga máxima durante cierto período de
tiempo expresada en porcentaje. La carga puede ser de
cualquier clase, como energía eléctrica, cantidad de agua
que pasa por un conducto, etc.
De potencia: Es un término electrotécnico que describe la relación que
hay entre la fuerza que pasa realmente por un circuito
eléctrico y el producto de los voltios por los amperios del
circuito. Es una medida de adelanto o retraso de la corriente
con respecto al voltaje o fuerza electromotriz. Mientras la
potencia de la corriente es el producto de los voltios por los
amperios del circuito, en la corriente alterna no siempre
están en fase (o sincronizados), el voltaje y el amperaje, por
lo que la verdadera potencia puede ser menor que la
determinada multiplicando los voltios por los amperios.
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Gasificación. La transformación de los sólidos de las aguas residuales en gases,
por descomposición de estas últimas.
Grasa. En aguas residuales el término grasa incluye a las grasas propiamente
dichas, ceras, ácidos grasos libres, jabones de calcio y de magnesio, aceites
minerales y otros materiales no grasosos. Debe estipularse el tipo de solvente
usado para su extracción.
Influente. Aguas residuales, agua u otro líquido o parcialmente tratado, que entra
a un depósito, estanque, o planta de tratamiento o alguna parte de ella.
Lecho de Lodos. Una superficie natural confinada a lechos artificiales de material
poroso, en los cuales son secados los lodos digeridos de las aguas residuales por
escurrimiento y evaporación. Un lecho de lodos puede quedar a la intemperie o
cubierto, usualmente, con una armazón del tipo de invernadero. También se les
conoce como lechos de secado de lodos.
Lodo. Los sólidos depositados por las aguas residuales, o desechos industriales,
crudos o tratados, acumulados por sedimentación en tanques o estanques y que
contienen mas o menos agua para formar una masa semilíquida.
Manómetro. Instrumento para medir presiones. Usualmente consiste de un tubo
en forma de U, conteniendo un líquido, cuya superficie, en una de las ramas del
tubo, se mueve proporcionalmente a los cambios de presión sobre el líquido de la
otra rama. Este término es también aplicado a un tipo de medición diferencial a la
presión.
Nata. Masa de material de aguas residuales que flota en su superficie.
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Partes por Millón. La concentración de un determinado componente de aguas
residuales, expresado en miligramos por litro. Una relación expresada en libras por
millón de libras, gramos por millón de gramos, etc.
Pendiente. La inclinación o declive del cauce de una corriente, de una tubería o
de la superficie natural del terreno usualmente expresada por la relación o
porcentaje del número de unidades de elevación o caída vertical por unidad de
distancia horizontal. La inclinación del fondo de una tubería, canal, acueducto,
alcantarilla, etc., la superficie acabada del lecho de un canal, de un camino, del
bordo de una represa o fondo de una excavación.
Período. Intervalo de tiempo.
De Retención: El tiempo teórico requerido para desalojar el contenido de
un tanque o una unidad, a una velocidad o régimen de
descarga determinado (volumen dividido por el gasto).
pH. Es el logaritmo del recíproco de la concentración de iones de hidrógeno. No
es lo mismo que la alcalinidad ni puede ser calculado a partir de ella.
Población equivalente. La población calculada que normalmente contribuirá con
la misma cantidad de demanda bioquímica de oxígeno (DBO), por día. Una cifra
usual es 54 gramos de DBO5, per cápita y día.
Para un desecho industrial, la cantidad de personas que contribuirán con sus
aguas residuales para igualar en fuerza a la unidad de volumen de desecho o
alguna otra unidad relacionada con la producción o manufactura de un producto
en particular.
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Preaeración. Tratamiento preliminar de las aguas residuales, que incluye aeración
para la remoción de gases, adición de oxígeno a favorecer la floculación de las
grasas y ayudar la coagulación.
Presión. Libras por pulgada cuadrada o por pie cuadrado, kilogramos o gramos
por centímetro cuadrado.
Purificación. La eliminación por métodos naturales o artificiales de la materia
inconveniente en el agua.
Raspador. Es un utensilio que generalmente tiene una punta o filo de hule blando
y que se usa para desprender o separar los sólidos depositados de las aguas
residuales, de las paredes y fondos de los tanques de sedimentación. Se llama así
a las hojas metálicas fijadas a los brazos inferiores de mecanismo clarificador y
que mueven los lodos por el fondo del tanque hacia tolvas colectoras.
Rejas. Disposición de barras paralelas.
Saneamiento. Término que abarca todos los recursos para recoger, bombear,
tratar y evacuar las aguas residuales. El sistema de alcantarillado y los trabajos de
tratamiento de las aguas residuales.
Sedimentación. El proceso de asentar y depositar la materia suspendida que
arrastra el agua las aguas residuales u otros líquidos por gravedad. Esto se logra
usualmente disminuyendo la velocidad del líquido por debajo del límite necesario
para el transporte del material suspendido, también se llama asentamiento.
Final: Sedimentación de aguas residuales parcialmente
sedimentadas, floculadas u oxidadas en un tanque de
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sedimentación última, anterior a la disposición del efluente.
También se le conoce como secundario.
Simple. La sedimentación de la materia suspendida de un líquido sin la ayuda de
sustancias químicas u otros medios especiales y sin impedir la descomposición de
los sólidos depositados en contacto con las aguas residuales.
Sólidos. Material en estado sólido.
No sedimentables: Sólidos suspendidos finamente divididos que no se asientan
en el agua, aguas residuales y otro líquido en reposos, en
un período de tiempo razonable. Este período se considera
generalmente, aunque arbitrariamente, igual a dos horas.
Sedimentables: Sólidos suspendidos que se asientan en el agua, aguas
residuales u otro líquido en reposo en un período razonable.
Tal período se considera, aunque arbitrariamente, igual a
una hora. También se les llama sólidos.
Suspendidos. Es la cantidad de material que se deposita al filtrar cierta cantidad
de agua, aguas residuales, u otro líquido, a través de una capa de asbesto en un
crisol de Gooch.
Tanque. Recipiente circular, rectangular o cuadrado.
Dosificador: Tanque al que se introduce aguas residuales crudas o
parcialmente tratadas, en cantidad determinada y de la cual
son descargadas después, en la proporción que sea
necesaria al subsecuente tratamiento.
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De Floculación: Tanque que se usa para la formación de flóculos en un
proceso de precipitación química o biológica.
De Sedimentación: Tanque o depósito en el que el agua o las aguas residuales
que contengan sólidos, se retiene durante el tiempo
suficiente y en el que la velocidad del flujo es la
suficientemente baja para que se elimine por gravedad la
mayor parte de la materia suspendida. En el tratamiento de
aguas residuales dicho período es lo suficientemente corto
para evitar descomposición anaerobia. También se le llama
tanque de asentamiento o sumersión.
De Sedimentación Primaria: Es el primer tanque de sedimentación por el que
pasan las aguas residuales en una planta de tratamiento.
Séptico: Es un tanque de sedimentación de acción simple, en el que
los lodos sedimentados están en contacto inmediato con las
aguas residuales que entran al tanque, mientras los sólidos
orgánicos se descomponen por acción bacteriana
anaerobia.
Tratamiento. Cualquier proceso definido para modificar la condición de la materia.
De Aguas Residuales: Se llama así a cualquier proceso artificial a que se
sometieron las aguas residuales, para eliminar o alterar sus
constituyentes inconvenientes y hacerlas así menos
molestas y peligrosas.
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Preliminar: Es el acondicionamiento de cualquier desecho industrial en
el lugar donde se origina, antes de su descarga, para
eliminar o neutralizar las sustancias perjudiciales para las
alcantarillas y los procesos de tratamiento o para disminuir
parcialmente la carga del proceso de tratamiento. En el
proceso mismo se llama así a las operaciones unitarias que
preparan al licor para operaciones subsecuentes más
intensas.
Primario: Es la primera etapa de tratamiento intensivo (y a veces el
único) en una planta de tratamiento de aguas residuales, y
usualmente consiste únicamente de sedimentación simple.
Es la eliminación de un alto porcentaje de materia
suspendida, pero de poca o ninguna materia coloidal y
disuelta.
Secundario: Es la segunda y más importante etapa de tratamiento
intensivo en un sistema de tratamiento de aguas residuales,
y consiste en el empleo de un sistema biológico para la
degradación de la materia orgánica en estado coloidal y
disuelta.
Términos empleados en esta Manifestación de Impacto Ambiental:
Almacenamiento de residuos. Acción de tener temporalmente residuos en tanto
se procesan para su aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección, o se
dispone de ellos.
Beneficioso o perjudicial. Positivo o negativo.
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Biodiversidad. También se le denomina diversidad biológica. Es la propiedad de
las distintas entidades vivas, de ser variadas. En otras palabras, es la cantidad y
proporción de los diferentes elementos biológicos que contenga un sistema.
Canal. Los canales son obras para conducción del agua captada, desde su fuente
hasta el lugar de su aprovechamiento. Los canales pueden ser a cielo abierto,
cerrados, sin revestir y revestidos de concretos.
Cárcamo de bombeo. Consiste en un depósito de agua para mantener un
suministro constante aun sistema de bombeo.
Componentes ambientales críticos. Serán definidos de acuerdo con los
siguientes criterios: fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la estructura y función
del sistema, presencia de especies de flora, fauna y otros recursos naturales
considerados en alguna categoría de protección, así como aquellos elementos de
importancia desde el punto de vista cultural, religioso y social.
Componentes ambientales relevantes. Se determinarán sobre la base de la
importancia que tienen en el equilibrio y mantenimiento del sistema, así como por
las interacciones proyecto-ambiente previstas.
Cuerpo receptor. La corriente o depósito natural de agua, presas, cauces, zonas
marinas o bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los
terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas aguas pudiendo contaminar el
suelo o los acuíferos.
Daño ambiental. Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a
consecuencia de un impacto ambiental adverso.
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Daño a los ecosistemas. Es el resultado de uno o más impactos ambientales
sobre uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que
desencadenan un desequilibrio ecológico.
Daño grave al ecosistema. Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios
elementos ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las
tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema.
Depósito al aire libre. Depósito temporal de material sólido o semisólido, dentro
de los límites del establecimiento, pero al descubierto.
Descarga. Acción de depositar, verter, infiltrar o inyectar aguas residuales a un
cuerpo receptor.
Desequilibrio ecológico grave. Alteración significativa de las condiciones
ambientales en las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales
que ocasionarían la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los
ecosistemas.
Despedregado. Consiste en la eliminación de rocas grandes de un terreno.
Disposición final. El depósito permanente de los residuos sólidos en un sitio en
condiciones adecuadas y controladas, para evitar daños a los ecosistemas.
Disposición final de residuos. Acción de depositar permanentemente los
residuos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente.
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Duración. El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o
temporal.
Empresa. Instalación en la que se realizan actividades industriales, comerciales o
de servicios.
Especies de difícil regeneración. Las especies vulnerables a la extinción
biológica por la especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las
condiciones para su reproducción.
Fuente fija. Es toda instalación establecida en un solo lugar que tenga como
finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales que generen o puedan
generar emisiones contaminantes a la atmósfera.
Generación de residuos. Acción de producir residuos peligrosos.
Generador de residuos peligrosos. Personal física o moral que como resultados
de sus actividades produzca residuos peligrosos.
Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del
hombre o de la naturaleza.
Impacto ambiental acumulativo. El efecto en el ambiente que resulta del
incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción
con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente.
Impacto ambiental residual. El impacto que persiste después de la aplicación de
medidas de mitigación.
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Impacto ambiental significativo o relevante. Aquel que resulta de la acción del
hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus
recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del
hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos
naturales.
Impacto ambiental sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto
de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental
mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Importancia. Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en al ambiente.
Para ello se considera lo siguiente:
a) La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes
ambientales que se verán afectados.
b) La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental.
c) La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de
deterioro.
d) La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del
impacto y la de regeneración o autorregulación del sistema.
e) El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos
naturales actuales y proyectados.
Irreversible. Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de
retornar por medios naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la
acción que produce el impacto.
Irrigar. Llevar agua a las tierras mediante canales, acequias, etc. Regar.
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Lixiviado. Líquido proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción,
arrastre o percolación y que contiene, disueltos o en suspensión, componentes
que se encuentran en los mismos residuos.
Magnitud. Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del
tiempo, expresada en términos cuantitativos.
Manejo. Alguna o el conjunto de las actividades siguientes; producción,
procesamiento, transporte, almacenamiento uso o disposición final de sustancias
peligrosas.
Manejo integral de residuos sólidos. El manejo integral de residuos sólidos que
incluye un conjunto de planes, normas y acciones para asegurar que todos sus
componentes sean tratados de manera ambientalmente adecuada, técnicamente y
económicamente factible y socialmente aceptable. El manejo integral de residuos
sólidos presta atención a todos los componentes de los residuos sólidos sin
importar su origen, y considera los diversos sistemas de tratamiento como son:
reducción en la fuente, re-uso, reciclaje, compostaje, incineración con
recuperación de energía y disposición final en rellenos sanitarios.
Material peligroso. Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de
ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el
ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas,
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas.
Medidas de prevención. Conjunto de acciones que deberá ejecutar el
promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente.
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Medidas de mitigación. Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente
para atenuar el impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones
ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización
de un proyecto en cualquiera de sus etapas.
Naturaleza del impacto. Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción
sobre el ambiente.
Obras de conducción. Son obras requeridas para transportar el agua captada,
desde la fuente hasta el lugar de almacenamiento, regulación o tratamiento o
distribución.
Obras hidroagrícolas. Todas aquellas estructuras cuyo objetivo principal es dotar
de agua a una superficie agrícola en regiones donde la precipitación pluvial es
escasa durante una parte del año, o bien eliminar el exceso de agua.
Parque nacional. Son áreas con mínima perturbación que representan interés
biológico, geográfico, arqueológico e histórico.
Pluvial. Relativo a la lluvia.
Proceso. El conjunto de actividades físicas o químicas relativas a la producción,
obtención, acondicionamiento, envasado, manejo, y embalado de productos
intermedios o finales.
Proceso productivo. Cualquier operación o serie de operaciones que involucra
una o más actividades físicas o químicas mediante las que se provoca un cambio
físico o químico en un material o mezcla de materiales.
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Punto de emisión y/o generación. Todo equipo, maquinaria o etapa de un
proceso o servicio auxiliar donde se generan y/o emiten contaminantes. Pueden
existir varios puntos de emisión que compartan un punto final de descarga
(chimenea, tubería de descarga, sitio de almacenamiento de residuos) y, en algún
caso, un punto de emisión poseer puntos múltiples de descarga; en cualquier de
estos casos el punto de emisión hace referencia al proceso, o equipo de proceso
en que se origina el contaminante de interés.
Reciclaje de residuos. Método de tratamiento que consiste en la transformación
de los residuos en fines productivos.
Recolección de residuos. Acción de transferir los residuos al equipo destinado a
conducirlos a instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reuso, o a los sitios
para su disposición final.
Residuo. Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio,
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya
calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.
Residuo incompatible. Aquel que al entrar en contacto o ser mezclado con otro
reacciona produciendo calor o presión, fuego o evaporación; o, partículas, gases o
vapores peligrosos; pudiendo ser esta reacción violenta.
Residuos peligrosos. Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que
por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o
biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el
ambiente.
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Residuo peligroso biológico-infeccioso. El que contiene bacterias, virus u otros
microorganismos con capacidad de causar infección o que contiene o puede
contener toxinas producidas por microorganismos que causan efectos nocivos a
seres vivos y al ambiente, que se generan en establecimientos de atención
médica.
Reuso de residuos. Proceso de utilización de los residuos peligrosos que ya han
sido tratados y que se aplicarán a un nuevo proceso de transformación u otros
usos.
Reversibilidad. Ocurre cuando la alteración causada por impactos generados por
la realización de obras o actividades sobre el medio natural puede ser asimilada
por el entorno debido al funcionamiento de procesos naturales de la sucesión
ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio.
Sistema ambiental. Es la interacción entre el ecosistema (componentes abióticos
y bióticos) y el subsistema socioeconómico (incluidos los aspectos culturales) de la
región donde se pretende establecer el proyecto.
Sistema de aplicación a nivel parcelario. Incluye todas las obras y equipos
utilizados para hacer llegar el agua directamente a las plantas. Los métodos de
riego pueden ser por gravedad, aspersión y goteo.
Sistema de avenamiento o drenaje. Consiste en eliminar el exceso de agua en
un terreno agrícola o para la desecación de un terreno virgen y pantanoso. Los
métodos de drenaje pueden ser: drenaje abierto (canales o drenes abiertos) o
drenaje subterráneo (canales cerrados de tubos permeables colocados bajo
tierra).
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Sistemas de captación y almacenamiento. Incluyen todas las obras
encaminadas a encauzar y almacenar agua. Se refiere básicamente a las presas,
que pueden ser de almacenamiento, derivación y regulación, y que se construyen
con fines diversos, como es el caso de una obra hidroagrícola para riego de
terrenos.
Sistemas de conducción y distribución. Comprende todas las obras de
canalización que permiten llevar el agua desde las presas de almacenamiento,
derivación o regulación, hasta la parcela del productor. Pueden ser de canales,
tuberías, túneles, sifones, estaciones de aforo disipadores de energía, entre otros.
Subsoleo. Introducción de maquinaria para aflojar profundamente el suelo.
Sustancia peligrosa. Aquella que por sus altos índices de inflamabilidad,
explosividad, toxicidad, reactividad, radioactividad, corrosividad o acción biológica
puede ocasionar una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus
bienes.
Sustancia tóxica. Aquélla que puede producir en organismos vivos, lesiones,
enfermedades, implicaciones genéticas o muerte.
Sustancia inflamable. Aquélla que capaz de formar una mezcla con el aire en
concentraciones tales para prenderse espontáneamente o por la acción de una
chispa.
Sustancia explosiva. Aquélla que en forma espontánea o por acción de alguna
forma de energía genera una gran cantidad de calor y energía de presión en forma
casi instantánea.
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Transferencia. Es el traslado de contaminantes a otro lugar que se encuentra
físicamente separado del establecimiento que reporte, incluye entre otros: a)
descarga de aguas residuales al alcantarillado público; b) Transferencia para
reciclaje, recuperación o regeneración: c) Transferencia para recuperación de
energía fuera del establecimiento; y d) Transferencia para tratamientos como
neutralización, tratamiento biológico, incineración y separación física.
Tratador de residuos. Persona física o moral que, como parte de sus actividades,
opera servicios para el tratamiento, re-uso, reciclaje, incineración o disposición
final de residuos peligrosos.
Urgencia de aplicación de medidas de mitigación. Rapidez e importancia de
las medidas correctivas para mitigar el impacto, considerando como criterios si el
impacto sobrepasa umbrales o la relevancia de la pérdida ambiental,
principalmente cuando afecta las estructuras o funciones críticas.
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Calidad Ambiental, UNINET, 1995, Normas Oficiales Mexicanas en Materia
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Culiacán Sinaloa, México