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D A I C O S S. A. D E C. V. Diseño Ambiental, Ingeniería, Construcciones, Operación Sistemas.
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
a) NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO
1. Clave del proyecto (para ser llenado por la Secretaría)_______________________
2. Nombre del proyecto PLANTA PROVISIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA EL FRACCIONAMIENTO “ALTABRISA” EN LA CIUDAD DE
MERIDA
3. Ubicación del proyecto (carta 1) En el Anexo I se muestra la ubicación del proyecto
3.1. Calle 20 lote # 481 entre calle 15 y 17.
FRACCIONAMIENTO “ALTABRISA” 3.2. Código postal:
3.3. Entidad federativa YUCATÁN
3.4. Municipio: MÉRIDA
3.5. Localidad: MÉRIDA
3.6. Coordenadas geográficas y/o UTM, de (señaladas en la carta 2, Anexo II):
VERTICE X Y
1 2,325,183.134 219,986.709
5 2,325,212.353 219,979.906
6 2,325,205.550 219,950.688
7 2,325176,331 219,957.490
4. Dimensiones del proyecto:
Características del proyecto
Información que se deberá proporcionar
Proyectos puntuales o en un solo predio
y que se realizan en el mismo sitio Área total del predio y del proyecto: 900 m2
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Cap. I, pag. 1
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5. Datos del sector y tipo de proyecto
5.1. SECTOR TERCIARIO
5.2. Subsector
222111 CAPTACION, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUAS RESIDUALES
REALIZADOS POR EL SECTOR PUBLICO
5.3. Tipo de proyecto
311 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
6. Fracción del artículo 31 de la LGEEPA que corresponde al proyecto.
Fracción del artículo 31 de la LGEEPA Marcar con una cruz la(s) que se aplique(n) al proyecto
I. Existen normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades
X
II. Las obras o actividades de que se trata están expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que ha sido evaluado por la Secretaría
III. Se trata de instalaciones públicas en parques industriales autorizados por la Secretaría en los términos de la LGEEPA
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b) DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 1. Nombre o razón social
Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán
2. Registro Federal de Causantes (RFC)
COU-870204-777
3. Nombre del representante legal
4. Cargo del representante legal
5. RFC del representante legal
6. Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal
7. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones
7.1. Calle y número o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de referencia, en caso de
carecer de dirección postal
7.2. Colonia, barrio
7.3. Código postal
7.4. Entidad federativa
7.5. Municipio o delegación
7.6. Teléfono(s)
7.7. Fax
7.8. Correo electrónico
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C) DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME PREVENTIVO
1. Nombre o razón social:
DAICOS S.A. DE C.V.
2. RFC
DAI 960814 FB7
3. Nombre del responsable técnico de la elaboración del informe
4. RFC del responsable técnico de la elaboración del informe
5. CURP del responsable técnico de la elaboración del informe
6. Cédula profesional del responsable técnico de la elaboración del informe
7. Dirección del responsable del informe
7.1. Calle y número o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de referencia, en caso de
carecer de dirección postal
7.2. Colonia, barrio
7.3. Código postal
7.4. Entidad federativa
7.5. Municipio o delegación
7.6. Teléfono(s)
7.7. Correo electrónico
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II. REFERENCIAS, SEGÚN CORRESPONDA, AL O LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
A. A las normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas o el aprovechamiento de recursos naturales, aplicables a la obra o actividad.
Se realizó una revisión de los ordenamientos legales emitidos por los tres niveles
de gobierno y los dos poderes federales y estatales, tomando en cuenta para su
inclusión aquí los que tengan relación directa con el proyecto de instalación y
operación de una planta de tratamiento de aguas residuales.
De la revisión se concluyó que el objeto del presente estudio es de competencia
federal con fundamento en el artículo 5 apartado A) fracción VI del Reglamento de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de
Evaluación del Impacto Ambiental, la cual es ámbito de La Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), otorgar autorización de las obras y
actividades en materia de impacto ambiental en plantas de tratamiento de aguas
residuales que descarguen líquidos o lodos en cuerpos receptores que constituyan
bienes nacionales.
En este apartado se menciona la normatividad y las disposiciones que regulan las
emisiones, las descargas, el aprovechamiento de los recursos naturales y todos
los impactos ambientales relevantes que pudiera producir el proyecto en sus
diferentes etapas.
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• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Diario Oficial 13 de junio de 2003.
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia ambiental, esta Ley es
considerada la ley marco y su vigilancia compete a la dependencia cabeza de
sector, es decir, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
ARTICULO 37 BIS.- Las normas oficiales mexicanas en materia ambiental son de
cumplimento obligatorio en el territorio nacional y señalarán su ámbito de validez,
vigencia y gradualidad en su aplicación.
NORMAS OFICIALES MEXICANAS
NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales .en aguas y bienes nacionales.
(D.O.F. 6-enero-1997). (Aclaración 30-abril-1997). Antes NOM-001 -ECOL-1996.
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NOM-004-SEMARNAT-2002 que establece la Protección ambiental. Lodos y
biosólidos.- Especificaciones y limites máximos permisibles de contaminantes para su
aprovechamiento y disposición final.
En materia de atmósfera emisiones de fuentes móviles
NOM-041-SEMARNAT-1999, 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. (D.O.F. 6-agosto-
1999).
NOM-043-SEMARNAT-1993, Que establece los niveles máximos permisibles de
emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. (D.O.F. 22-
octubre-1993).
En materia de contaminación por ruido
Norma Oficial Mexicana NOM-081 -SEMARNAT-1994, Que establece los Iímites
máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de
medición. (D.O.F. 13-enero-1 995). Aclaración 3-marzo-1995.
En materia de protección de especies Norma Oficial Mexicana 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.
(D.O.F. 6-marzo-2002).
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• Ley de Aguas Nacionales
En cuanto a las descargas de aguas residuales, esta ley incluye un capítulo
completo en el que destaca el artículo 88, el cual menciona que “Las personas
físicas o morales requieren permiso de “La Comisión” para descargar en forma
permanente, intermitente o fortuita aguas residuales en cuerpos receptores que
sean aguas nacionales o demás bienes nacionales, incluyendo aguas marinas así
como cuando se infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en otros
terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos".
Así, el uso de aguas subterráneas y la descarga de aguas residuales, están reguladas
por la Comisión Nacional del Agua y dado que el proyecto de instalación de la Planta
de tratamiento de aguas residuales del fraccionamiento Altabrisa contempla la
descarga de las aguas tratadas en un pozo de absorción que comunica al manto
acuífero subterráneo requiere de un permiso de descarga para una vez en operación,
cumplir con las indicaciones y condicionantes que se incluyan en ese documento.
• Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán
En cuanto al cuidado del agua y del suelo
ARTÍCULO 79.-Corresponde al Ejecutivo del Estado, regular el aprovechamiento
sustentable y la prevención y control de la contaminación de las aguas de
jurisdicción estatal, así como de las aguas nacionales que le estén asignadas.
ARTÍCULO 81.-Para la prevención y control de la contaminación del suelo se
consideran los siguientes criterios:
I. El Estado, los Municipios y la sociedad en general, deberán participar en
la prevención de la contaminación del suelo;
II. Deberán ser controlados de cualquiera índole; en tanto que puedan
constituir una fuente de contaminación de los suelos.
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III. Racionalizar la generación de residuos sólidos e incorporar técnicas y
procedimientos para su uso y reciclaje.
De igual manera en el siguiente artículo se hace referencia al cuidado del suelo
ARTICULO 83.- Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se
depositen en los suelos, deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir y
evitar:
I. La contaminación del suelo;
II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos;
III. Las alteraciones en el suelo que afecten su aprovechamiento, uso o
explotación; y
IV. Riesgos y problemas de salud
• Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán
Dado que la Planta de Tratamiento de aguas residuales dará servicio al
Fraccionamiento Altabrisa se incluyó la ley relacionada
ARTÍCULO 9.- Los fraccionamientos a que se refiere el artículo 8 de esta Ley,
contarán con la infraestructura necesaria para los servicios siguientes:
iv. Sistema de tratamiento de aguas negras individual o colectivo, según las
normas que señala el artículo 14.
ARTICULO 14.- Las obras para tratamiento y recolección de aguas negras,
individuales o colectivas, deberán sujetarse a las normas
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Para tratamiento primario cuya finalidad es dar protección al pozo de absorción se
establece:
1.Eliminación de sólidos gruesos por medio de rejillas
2. Remoción de grasas y aceite.s
3.Sedimentación de partículas.
ARTICULO 19.- Para la aprobación de todo fraccionamiento y con base en las
disposiciones legales vigentes, deberán presentarse previamente, según el caso,
los proyectos de la infraestructura para los servicios de agua potable, sistema
colector de aguas pluviales, sistema de tratamiento y disposición de aguas
residuales industriales y sistema de tratamiento de aguas negras individual o
colectivo, y la disposición final de las mismas.
Reglamento de Protección al Ambiente del Municipio de Mérida. Diario
Oficial del Estado 23 de septiembre de 1993
Artículo 14.- Queda prohibido arrojar o depositar aguas residuales en la vía
publica, pozos pluviales del ayuntamiento, asi como la descarga de aguas
residuales y lodos en terrenos o instalaciones a excepción de lo dispuesto por el
propio ayuntamiento.
Artículo 19.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica, lumínica y olores, en cuanto rebase los limites máximos permisibles
establecidos en las Normas Técnicas Ecológicas.
Artículo 20.- El nivel de emisión de ruido máximo permisible en las fuentes fijas es
68 decibeles de las 6 de las 22 horas y de 65 decibeles de las 22 a las 6 horas.
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Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida.
Respecto a las aguas residuales, especifica:
Artículo 357 Toda edificación deberá contar con un sistema de recolección de
aguas residuales propio y exclusivo, que deberá estar conectado al sistema de
alcantarillado en las zonas en que éste exista. En caso de que la edificación se
encuentre fuera del perímetro de las redes de alcantarillado, las aguas residuales
deberán ser conducidas a un sistema de tratamiento con las características que se
indica en el Artículo 367. En ningún caso, las aguas residuales podrán ser
descargadas en los cenotes, cuevas o pozos que lleguen al nivel freático y en
general en ningún elemento que tenga comunicación directa con el nivel freático.
Artículo 358 El sistema de recolección de las aguas residuales de las
edificaciones se hará mediante conductos cerrados que deben ser prefabricados
de concreto, siempre impermeabilizado interiormente, de P.V.C. con juntas
herméticas. En todos los casos los tubos serán lisos en su interior. No se permite
la utilización de albañales forjados o construidos en sitio.
Artículo 359 Los sistemas de recolección de las aguas residuales podrán permitir
la separación entre aguas negras y jabonosas para el adecuado tratamiento y
disposición final respectivos.
Artículo 360 El diámetro de los tubos de recolección de las aguas residuales,no
deberá ser menor de 50 mm (2”) cuando conduzca únicamente aguas jabonosas,
y no menor de 100 mm (4”) cuando conduzca aguas negras del inodoro. Los
bajantes de niveles superiores deberán contar con un tubo de ventilación o
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respiro, con un diámetro mínimo de 50 mm (2”). Los diámetros serán calculados
de acuerdo a la pendiente y número de muebles recolectados.
Artículo 361 Las pendientes mínimas que deberán tener los tubos recolectores de
aguas residuales, son:
a) 2 % para tubos de 50 mm (2”) (esto es, 2 cm. por cada 100 cm);
b) 1.5% para tubos de 100 mm (4”); y,
c) 1% para tubos de 150 mm (6”);
Según el caudal de descarga. En todos los casos si el terreno lo permite, se debe
poner una mayor pendiente.
Artículo 362 Los cambios de dirección sin registro de todos los tubos que
conducen aguas residuales, cualquiera que sea su diámetro y las conexiones
entre ellos, serán instalados con deflexiones de cuarenta y cinco grados como
máximo.
Artículo 363 Sólo serán permitidas deflexiones de 90º, cuando estas sean de
horizontal a vertical y deberá efectuarse con una pieza “T” para que el bajante
tenga conexión directa con el respiro o tubo de ventilación. Al llegar al nivel de
piso el bajante, se podrá descargará con un codo de 90º, a un registro de la red de
general de conducción.
Artículo 364 Los registros en los tramos rectos podrán ubicarse a una distancia
máxima de 12.00 m. En la intersección de flujos y en los cambios de dirección de
más de cuarenta y cinco grados, deberán ubicarse registros.
Artículo 365 Las dimensiones interiores de los registros de aguas residuales
serán como mínimo de 0.40 x 0.60 m., todos deberán estar impermeabilizados
interiormente y tener una diferencia de nivel en el fondo entre el tubo influente
(que mete agua) y efluente (que saca agua). Los registros deberán tener una
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cubierta que pueda ser removida, y que pueda cerrarse herméticamente. El nivel
del fondo del registro deberá ser el mismo que el nivel inferior del tubo del efluente
y con aristas redondeadas. La distancia entre dos registros consecutivos, deberán
de permitir el desazolve del tubo que los une por medios manuales o mecánicos.
Artículo 366 Los tubos conductores de aguas residuales estarán provistos en su
origen de un tubo ventilador de 50 mm (2”) de diámetro como mínimo, hasta una
altura que sobresalga de la parte más alta de la edificación o en cualquier punto
de la misma, pero lo más alejado posible del paso o estancia de las personas, de
modo que evite malos olores.
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Cap. III(a), pag. 1
III.INFORMACIÓN BÁSICA
a) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA
1. Naturaleza del proyecto
Tabla No. 1. Naturaleza del proyecto Naturaleza del proyecto Marcar con una cruz la
modalidad que corres-ponda
Obra nueva X Ampliación y/o modificación Rehabilitación y/o reapertura Obra complementaria (asociada o de servicios) Otras (describir) Descripción
La instalación de una Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) surge
de la necesidad de tratar y disponer las aguas negras que serán generadas en
las viviendas que van a ser construidas en el polígono Altabrisa. Se trata de la
instalación de una planta provisional para tratamiento de aguas residuales tipo
doméstico con un gasto de 5 lps, la cual ha sido construida en acero al carbón,
y en módulos fácilmente desmontables y transportables y que utiliza un trata-
miento preliminar y dos tipos de sistemas.
• Tratamiento preliminar.- Consiste en un cárcamo de bombeo donde
se reúne todo el residual a tratar. Antes de introducirse a dicho cárca-
mo se dispone de un desarenador y una rejilla de acero para evitar la
introducción de sólidos, plásticos, cuerdas, etc. que puedan dañar las
bombas.
• Sistema anaeróbico primario.- Consiste en dos tanques digestores
de acero al carbón protegido con pintura epóxica trabajando en parale-
lo, a través de los cuales pasa el agua residual. Cada digestor crea un
manto de lodos anaeróbicos que comienzan a tratar el residual, sedi-
mentando los sólidos, digiriéndolos y estabilizándolos. Cada tanque
cuenta con un sistema separador de la fase líquida con la gaseosa.
Los gases (fundamentalmente metano) son enviados con una tubería
al exterior a una altura de más de 7 m.
• Sistema aeróbico final. El efluente de los digestores anaeróbicos con
baja concentración de DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno) pasa
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Cap. III(a), pag. 2
a través de 6 fases finales aeróbicas consistentes en biotorres. En esta
parte, el efluente adquiere oxigeno disuelto para eliminar olores. El lo-
do producido en este sistema es separado por medio de sedimentado-
res colocados debajo de las biotorres y descargado al cárcamo de
bombeo donde se introduce de nuevo a los digestores. De esta forma,
el volumen total de lodo, es reducido a menos de un 50%, lo que evita
el problema de su extracción y transporte. Facilitando su secado y
simplificando su extracción y transporte.
• Disposición de lodos. Los lodos digeridos y estabilizados por los di-
gestores son descargados periódicamente por medio de tuberías y
válvulas a un sistema de secado de lodos. En este sistema de secado,
son desaguados y secados a menos del 60% de humedad, convirtién-
dose en una tierra orgánica o humus que no tiene olores ni atrae insec-
tos, quedando completamente estabilizados.
Justificación
La Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán menciona en el artículo 14
que todos los Fraccionadores del Estado deberán cumplir con un sistema de
recolección y tratamiento de aguas residuales a fin de prevenir, controlar o
disminuir la contaminación de los cuerpos receptores.
La instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales es para dar
servicio al incipiente desarrollo habitacional, en tanto se licita la Planta de tra-
tamiento definitiva, la cual requiere de un tiempo de ocho meses para cons-
truirse.
Objetivos
Reducir la DBO5 y SST (Sólidos Suspendidos Totales) del agua residual pro-
veniente del desarrollo habitacional de acuerdo con los niveles exigidos por la
norma NOM-001-SEMARNAT-1996 para el vertido de agua, con el mínimo
consumo energético y la máxima facilidad de operación.
Total Infraestructura Prevención y mitigación Inversión en pesos Monto total de las obras
4,596 223 mil pesos Costo de la infraestruc-tura $ 3 677 830 pesos
Costo de las medidas de prevención y mitigación que se van a realizar $ 12, 000.00
Capacidad pro-ductiva o de ser-vicios
Se tratará el agua residual por el proceso biológico aerobio de 432 m3 / día, lo que resulta en 157 680 m3 anual.
Políticas de cre-cimiento a futuro
La planta de tratamiento estará instalada por un periodo definido de dos años.
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Cap. III(a), pag. 3
No se plantea el crecimiento de la misma, puesto que es temporal.
2. Usos del suelo En la carta 2 del Anexo III se muestra el uso actual del suelo en el sitio seleccio-
nado.
El terreno se encuentra actualmente baldío sin uso de suelo definido, rodeado por
áreas planeadas para equipamiento de construcción habitacional
Colindancias Uso Actual Uso potencial Noreste Terreno b Equipamaldío iento Sureste Terreno baldío Equipamiento Suroeste Terreno baldío Equipamiento Noroeste Terreno baldío Equipamiento ClasificacióA. Uso ac
n de usos del suelo tual del suelo en el sit su área de influ
suelo permitido(s) en el sitio royecto, de acuerd ntos eación.
. Uso del suelo propuesto por el proyecto. o restringido de acuerdo con los instrumentos normativos y de
io del proyecto y encia. B. Uso(s) del
normativos y de plano área del p o con los instrume
CD. Uso del suelo condicionado
planeación. E. Uso prohibido del suelo de acuerdo con los instrumentos normativos y de planeación.
Tabla No. 2. Usos del suelo Núm. Usos del suelo Clave A B C D E
1 Agrícola Ag 2 Pecuario P 3 Forestal Fo 4 Pesquero Pe 5 Acuícola Ac 6 Asentamientos humanos1 Ah 7 Infraestructura X If 8 Turístico Tu 9 Industrial In
10 Minero Mi 11 Conservación ecológica2 F f, Cn 12 Áreas de atención prioritaria3 An 13 Actividades marinas M
luy es urbanas, suburbanas y rurales. luy (Ff) y Corredor natural (Cluy as de interés histórico ra nas de protección especial.
La Planta de tratamiento de aguas residuales no s bicará en alguna área natu-
ral
1 Inc e localidad2 Inc e las categorías Flora y fauna n).
u3 Inc e áreas naturales protegidas, zon y cult l, y zo
e u
protegida
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Cap. III(a), pag. 4
El
tratamiento de aguas residuales no se ubicará en un sitio donde se
un sitio aledaño a algún
Tabla No. 4. Características relevantes del proyecto
proyecto no se situará en un área de atención prioritaria
La Planta de
haya decretado un ordenamiento ecológico
3. Usos de los cuerpos de agua El proyecto no se realizará en un cuerpo de agua o en
cuerpo de agua
4. Atributos relevantes del proyecto por sus efectos potenciales en el ambiente
Núm. Características Marcar con una cruz la(s) que correspon-
da(n) al proyecto 1 Realizará actividades altamente riesgosas 2 Generará, m
te riesgosos anejará, transportará materiales considerados altamen-
(incluidos ma s) teriales residuale3 Usará o manejará materiales radioactivos 4 Promoverá o requerirá el cambio de utilización de terrenos foresta-
les, selvas o zonas áridas.
5 Modificará la composición florística y faunística del área X 6 Aprovechará y/o afectará poblaciones de especies que están dentro
de alguna categoría de protección
7 Modificará patrones hidrológicos y/o cauces naturales 8 Modificará patrones demográficos 9 Creará o reubicará centros de población 10 Incrementará significativamente la demanda de recursos naturales
y/o de servicios
11 Requerirá de obras adicionales para cubrir sus demandas de servi-cios e insumos
12 Su área de influencia rebasará los límites del territorio nacional
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Cap. III(a), pag. 5
5. Antecedentes de la gestión ambiental del proyecto
Fecha: Núm. de ofi-cio:
De: Para:
Nov/2005
DAICOS, S.A. DIRECCIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL
Descripción: Observaciones:
Solicitud de excepción de M.I.A. por tratarse de una instalación provisional
La respuesta se recibió en el mes de febrero del año 2006 y consistió en la elaboración de un informe preventivo.
Solicitud de factibilidad febrero 2006
6. Información general del proyecto
6.1. Superficie del predio o área del proyecto
Tabla No. 5. Superficie del predio
Superficie de ocupación Superficie (ha o m2) Porcentaje
Superficie total del predio o área del proyecto 900 m2 100%
Infraestructura operativa (instalaciones en donde se desarrolla la actividad principal del proyecto)
digestores(2) : 19.24m2
biotorres y sedimentadores: 65.10 m2
desarenador: 9.57 m2
lecho de secado (2) : 38.18 m2
21%
Infraestructura de apoyo y servicios (instalaciones en donde se realizan las actividades complementa-rias a la actividad principal; por ejemplo, comedores para trabajadores, talleres de mantenimiento del equipo y maquinaria, casetas de vigilancia, etcéte-ra)
caseta : 25.59 m2
2.86%
Vialidades y estacionamientos Vialidad 35.63 m2
Banquetas 109.5 m2
76.14%
Áreas verdes o recreativas ninguna
Áreas naturales (zonas que serán destinadas para un futuro crecimiento del proyecto)
ninguna
En la carta 3, Anexo IV se presenta el plano de conjunto a escala así como la dis-
tribución general del proyecto en el predio.
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Cap. III(a), pag. 6
6.2. Situación legal del predio y/o del sitio del proyecto y tipo de propiedad El Gobierno del Estado de Yucatán es el propietario legal, ya que el predio forma
parte de la Reserva Territorial de la ciudad de Mérida, administrado por la Comi-
sión Ordenadora de Uso del Suelo del Estado de Yucatán (Documentos legales)
6.3. Vías de acceso, al área donde se desarrollará la obra o actividad. En carta 2 Anexo V se muestran las vías de acceso existentes. El acceso al predio es por las siguientes vialidades:
-Anillo Periférico Norte, se encuentra al norte del polígono a 185 metros
-Calle 7 de la Colonia Maya, es la continuación de la Av. Correa Rachó, esta vía
forma parte de la carretera Mérida Cholul.
-La calle 18 (denominada Avenida Villas la Hacienda)
-La calle 20 del fraccionamiento Vista Alegre Norte entronca con la calle 7
6.4. Disponibilidad de servicios y urbanización del área Actualmente, el predio que será destinado para las instalaciones de la planta pro-
visional de tratamiento de aguas residuales cuenta con los siguientes elementos
de urbanización, los cuales son parte del desarrollo de viviendas del polígono Al-
tabrisas
Líneas de electricidad de baja tensión
Suministro de agua potable
Drenajes pluviales
Líneas de comunicación para telefonía
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Cap. III(a), pag. 7
7. Características particulares del proyecto
TEMA INFORMACIÓN DISEÑO Y CONS-TRUCCIÓN
Suministro de una Planta de Tratamiento para agua Residual tipo doméstico,
consistente en un Desarenador, Cárcamo de Bombeo, dos bases circulares de
diámetro, tres bases rectangulares de concreto reforzado, una Caseta de Ope-
ración, un lecho de secado de lodos. El equipamiento de la PTAR será suminis-
trado en el sitio una vez concluida la construcción del a Obra civil.
Superficie que ocupará cada una de las obras:
AREA DE DIGESTORES (2) : 19.24 m2
AREA DE BIOTORRES SEDIMENTADORES (3 : 65.10 m 2
DESARENADOR: 9.57 m 2
CASETA: 25.59 m 2 LECHO DE SECADO (2): 38.18 m 2
BANQUETAS: 109.50 m 2
VIALIDAD 35.63 m2
Superficie Total. 900.00 m2 Superficie Construida: 302.81 m2
PLANOS Planos incluidos: Anexo VI
Plano de conjunto. Plano de detalles Plano de instalaciones eléctricas.
TIPO Y TECNOLO-GIA. APLICA SOLO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) tiene dos tipos de
tratamientos: 1. Aeróbico, consistente en 6 Biotorres con su respectivo se-
dimentador, y 2. Anaeróbico: consistente en dos digestores de manto de
lodos para el tratamiento, digestión y espesado de los lodos producidos. La
característica principal de esta PTAR es su flexibilidad para poder desman-
telarla y reinstalarla en otro sitio. Esto solo se realizará una vez que su ca-
pacidad (5 lps) sea sobrepasada. Cuando esto ocurra estará construida la
PTAR definitiva. Es una PTAR de bajo consumo energético en compara-
ción con otros sistemas de tratamiento. No requiere de laboratorio para
controlar el proceso, sino únicamente para la confirmación de los paráme-
tros del efluente. Este proyecto no incluye sistemas para la cogeneración
y/o recuperación de energía.
Infraestructura La PTAR se construirá en una Avenida del Desarrollo Habitacional del polígono
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Cap. III(a), pag. 8
Altabrisa. Por lo que contará con los servicios públicos existentes.
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Cap. III(a), pag. 9
8. Obras asociadas
OBRAS Y ACTIVIDADES PROVISIONALES Y ASOCIADAS.
Tipo de Infraestructura Información Específica Construcción de caminos de acceso.
No se construirán vías de acceso para este proyecto. Se
utilizarán las ya existentes en el desarrollo habitacional al
cual se le dará servicio.
Almacenes, bodegas y talle-res.
No aplica
Campamentos, dormitorios, comedores
No aplica
Instalaciones sanitarias. Durante la instalación de la PTAR se contará con una letrina
provisional. En la operación de la misma se contará con una
caseta con baño, cuya descarga se dirigirá al cárcamo de
bombeo de la PTAR.
Sitios para la disposición de residuos.
El agua ya tratada se encauzará a un pozo de infiltración de
120 m de profundidad, con ademe ciego de PVC (Cloruro de
Polivinilo) y 10 pulgadas de diámetro. Se utilizará PVC rasu-
rado de 8 pulgadas a partir de los 80 m hasta los 120 m de
longitud.
Se generará un volumen de 7 m3 cada dos meses de lodo
tipo B, el cual se dispondrá en bolsas de plástico y serán
trasladados al relleno sanitario.
Instalaciones para la genera-ción, transformación y con-ducción de energía
La PTAR contará con una Planta de emergencia de 30 Kw
situada en un cuarto de la caseta de operación.
9. Requerimiento de servicios No requerirá de bienes y servicios adicionales
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Cap. III(a), pag. 10
10. Programa de trabajo
Concepto SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
CONSTRUCCION
DESARENAD-REJ-CARCAMO
SEDIMENTADORES - BIOTORRES
DIGESTORES
LECHO DE SECADO
INSTALACIONES ELÈCTRICAS
CUARTO DE OPER - BAÑO - AL-MACEN
EQUIPO AUXILIAR DE ELECTRI-CIDAD
OBRAS EXTERIORES
11. Selección del sitio
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales dará servicio al núcleo residencial
urbanizado que se edificará en Altabrisa, por tanto se localizó en este polígono el
sitio que reunió las características topográficas para que el alcantarillado fuese
exclusivamente por gravedad. Adicionalmente se concursó mediante una licitación
pública tomándose en cuenta tanto el precio más bajo en cuanto a inversión y por
m3 de operación; así también se consideró la facilidad de traslado del equipo una
vez concluido su periodo de servicio.
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Cap. III(a), pag. 11
12. Preparación del sitio y construcción
12.1. Preparación del sitio
APÉNDICE III
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Actividades Clave Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones B Cortes C Rellenos en zona terrestre D.1 Rellenos en cuerpos de agua y zonas inundables D.2 Dragados E Desviación de cauces F Otros: describir G* * En caso de haber más de una actividad en la categoría de Otros, se denomina-rán G1, G2, G3, etcétera. B. Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones Se requiere la excavación del cárcamo y desarenador, en terreno Tipo “C” (roca)
con retroexcavadora y Martillo Neumático. El material de la excavación servirá
para el relleno del terreno, (150 m3).
D. Rellenos Se necesitará un promedio de 150 m3 de material tipo “sahcab” para el relleno y
nivelación del terreno donde sea necesario, Este material se tomará del producto
de la excavación del Desarenador y Cárcamo.
12.2. Construcción
La planta de tratamiento de aguas residuales constará de la siguiente infraestruc-
tura.
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Cap. III(a), pag. 12
CONSTRUCCIÓN Edificaciones • Tres losas rectangulares de cimentación de 6.80 m x 4.0 m y un espesor
de 0.15 m, parrilla con varilla de ½ “de diámetro x 20 cm; un firme de con-
creto F’c = 250 kg/cm2.
• Dos losas circulares de concreto con un diámetro de 3.90 m, altura de
0.25 m, sostenida en una parrilla con varilla de ½ “ de diámetro x 20 cm; un
firme de concreto F’c = 250 kg/cm2.
• Una caseta de concreto de 5.75m x 4.30 m x 3.10 m que constará de dos
compartimentos; el primero de 4.30 m x 2.80m, que albergará .los tableros
eléctricos, un cuarto de operación y un baño. En el segundo compartimento
de 4.30 m x 2.95 x 3.10 m estará el nicho para Planta de emergencia de 20
Kw y un nicho para tanque de combustible.
• Un desarenador construido de concreto armado, con dimensiones de 8.70
m x 1.0 m x 2.40 m. Esta estructura recibirá el caudal de aguas negras.
• Un cárcamo principal de bombeo construido de concreto armado para el
bombeo de aguas crudas con dimensiones de 2.0 m x 2.0 m x 6.0 m
• Sistema de secado de lodos digeridos. Consiste en un lecho de concreto
con canal central de desagüe para enviar el líquido al cárcamo de bombeo.
Dimensiones de 2.00 m x 8.00 m.
Se adjuntan planos de la obra civil.
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Cap. III(a), pag. 13
INSTALACIÓN Las estructuras que se describirán a continuación son construidas en fábrica, des-
de donde son trasladadas al área de destino
.
• (3) Módulos aeróbicos. Cada uno contiene los siguientes elementos:
Cárcamo de rebombeo.- Incluye una motobomba sumergible de 1 H.P. controlada automáticamente por electroniveles.
( 2) Biotorres aeróbicas. Construidas en acero al carbón, protegido con
pintura epóxica, de forma cónica con fondo en tolva, cuya altura es de 7.70
m y diámetro de 3.10 m, tiene una viga hechiza de acero de 3/8”. En la
parte superior de la biotorre se coloca un anillo intermedio de 10 cm. para fi-
jar a trabes y soporte viguetas precoladas. Situadas sobre los sedimentado-
res van 2 biotorres aeróbicas trabajando en serie. Las mismas disponen de: • Brazo distribuidor rotatorio de velocidad controlada • Relleno inerte • Sistema de soporte • Sistema de ventilación de tiro natural. • Sistema de recolección de agua tratada
(2) Sedimentador de flujo vertical. Construido en acero al carbón, prote-gido con pintura epóxica con dimensiones de 6.20 m x 3.10 m x 4.40 m de altura. Disponen de:
• Sistema de extracción de lodos digeridos
• Sistema de entrada y distribución del líquido • Sistema de recolección de agua sedimentada • Sistema de extracción de lodos. • Sistema de recirculación automático con motobomba sumergible.
• Dos tanques digestores anaeróbicos de manto de lodos con flujo ascen-
dente; diámetro de 3.90 m; altura de 6.90 m y fondo de placa de acero in-
tegral. En su interior se instalarán los siguientes sistemas: • Sistema de entrada y mezcla • Sistema de separación de sólidos • Sistema de separación y evacuación del flotante. • Sistema de evacuación de líquidos tratados
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Cap. III(a), pag. 14
• Sistema para vaciado de tanque • Sistema de ventilación y extracción de gases
s en ventilas ahogadas y dos tubos de
• istema de desinfección. Incluye tanque para preparación de hipoclorito y
Rejilla de entrada. Construida en acero al carbón. Su función es retener sóli-
Gabinete eléctrico para control de todo el sistema. Incluye todo el material
• Centro de Carga de interruptores magnéticos, que resguardará los inter-
•
•
• Sistema de seguridad para expulsión de gasePVC con filtros.
Sbomba dosificadora de hipoclorito.
•dos gruesos que puedan afectar a las bombas.
•eléctrico necesario desde gabinete hasta equipo de bombeo, y protección a tierra.
ruptores de todos los equipos de la PTAR
Lámparas de iluminación montadas sobre postes que iluminarán exterior-
mente toda el área de la misma.
Sistema de protección contra rayos
• Transformador de 15 KW
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Cap. III(a), pag. 15
13. Operación y mantenimiento
13.1. Programa de operación y mantenimiento A continuación se hará una descripción de la operación de una planta de trata-miento de aguas residuales con la misma tecnología.
REJILLA DE LIMPIEZA El agua proveniente del sistema de alcantarillado, es conducida hasta el primer paso de tratamiento: la rejilla de limpieza y el desarenador: La rejilla evita que objetos tales como tapas, plásticos, sogas, etc. pasen al cárcamo de bombeo. Se debe lim-piar diariamente
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Cap. III(a), pag. 16
DESARENADOR El desarenador cuenta con dos canales de sedimentación y dos vertedores proporcionales. Ha sido calculado para que el efluen-te pase a través de él con una velocidad de 30 cm/s, a fin de que los sólidos de determinado tama-ño sedimenten en el canal res-pectivo. Una vez por semana o según se requiera, se limpiará la arena sedimentada desviando el flujo hacia el otro canal. En caso de que el nivel del agua cubra los canales, el caudal de entrada a la planta es superior a los 5 lps. Es-to puede ocurrir en época de llu-via, al subir el nivel freático infiltrándose en el alcantarillado. Esto se resuelve desalojando el exceso de agua por medio de una bomba externa a la planta.
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Cap. III(a), pag. 17
CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS CRUDAS.
Dentro de la caseta de operación se encuentra el equipo de bombeo, el equipo de cloración y la rejilla para instalar el equipo de bombeo de emergencia.
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Cap. III(a), pag. 18
En el cárcamo de bombeo se encuentran 2 bombas marca Barnes de 5 lps, Una trabajando y otra en reserva. Nunca deben trabajar al mismo tiempo. Puesto que el cárcamo puede variar en su nivel dependiendo de la entrada del residual, se instaló un control manual para el arranque y paro automático de las bombas. Con este control es posible subir o bajar el nivel de arranque y paro de los flotadores, moviendo el tubo que se ve en la foto.
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Cap. III(a), pag. 19
Los equipos de bombeo se controlan desde el tablero que se muestra en la foto.
Se pueden apreciar las luces indicadoras de Bomba Parada (Roja), Bomba Prote-gida (Amarilla), Bomba trabajando (ver-de). En su operación normal, solo una de las bombas del cárcamo estará trabajan-do (en este caso es la 1). En cambio, las tres bombas de las biotorres estarán en-cendidas.
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Cap. III(a), pag. 20
El Centro de Carga de interruptores magnéticos, resguarda los interruptores de todos los equipos de la PTAR tal como se muestra en la fotografía de abajo. En caso de que uno de los equipos presentara un corto circuito severo o entre las fases de alimentación, los interruptores se pro-tegerán. Se deberá revisar las líneas para saber que ocasionó la protección.
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Cap. III(a), pag. 21
DIGESTOR DE LODOS.
El residual crudo es bombeado del cárcamo hacia el digestor de manto de lodos. En este digestor se inicia el tratamiento de depuración del residual. Adentro de dicho digestor se encuentra el sistema separador de la fase sólida-gaseosa-liquida, el cual retiene los sólidos sedimentables y comienza a digerirlos. También
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Cap. III(a), pag. 22
recibe los lodos aeróbicos provenientes de las biotorres. En la parte superior cuen-ta con los siguientes elementos:
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Cap. III(a), pag. 23
Un sistema de seguridad para la expulsión de gases, que consiste en ventilas ahogadas, que en caso de obstrucción de la tubería central de ventilación, el gas escapará por dichas ventilas. También, cuando el lodo del digestor ha rebasado su capacidad, obstruyendo la tubería de bajada, estas ventilas descargarán el lodo indicando la necesidad de una limpieza urgente. El sistema de expulsión de gases, consiste en dos tuberías de PVC con filtros.
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Cap. III(a), pag. 24
Los filtros son desarmables como se puede apreciar en la foto, y allí se colocan pastillas trituradas de Hipoclorito de Calcio. Éste se combina con el gas Sulfhídrico para eliminar el mal olor. El cambio de las pastillas dependerá de la humedad del ambiente. El operador será responsable de inspeccionarlas diariamente.
El residual del digestor, pasa al cárcamo de la primera biotorre. Este cárcamo se encuentra cubierto para evitar el desborde de la espuma que se pudiera producir.
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Cap. III(a), pag. 25
Cuenta también con dos asper-sores, controlados por válvulas pa-ra evitar que la espuma se forme en el sedimentador.
Es importante mantener limpios los aspersores, limpiándolos cada semana. Son desarmables y fáciles de limpiar, tal como se muestra en la foto
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Cap. III(a), pag. 26
BIOTORRES
Las Biotorres aeróbicas son el paso final del tratamiento. Son tres y están en serie, cada una cuenta con su cár-camo de bombeo, con un equipo Marca Barnes similar al del Cárcamo principal, un Brazo Distribuidor Rota-torio y Relleno Inerte. En la Foto se muestra la numeración de dichas biotorres de acuerdo al Ta-blero de Control de equipos.
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Cap. III(a), pag. 27
Diseño Ambiental, Ingeniería
Cada Brazo Distribuidor Rotatorio cuenta con un Vaso Dosificador de Aceite Lubricante, con su respectiva válvula de ajuste de goteo. El aceite que se debe utilizar es tipo SAE-90. Es importante que el vaso nunca se encuentre vacío. Cada semana se deberán revisar los agujeros de los brazos del distribuidor y limpiarlos si se observa alguna obstrucción. El relleno inerte consiste en bloques especiales fabricados por DAICOS, no necesitan ser cambiados y se cuenta con una vida útil de 20 años siempre y cuando se lleven a cabo los cuidados relativos al desalojo de lodos.
Debajo de cada Biotorre se encuentra un Sedimentador con dos válvulas de desa-güe de lodos. La biomasa producida en cada biotorre se desprende y cae por gra-vedad al sedimentador, donde es concen-trada en el fondo del mismo. Diariamente en cada turno se deben abrir las válvulas de cada sedimentador. Todos los lodos de los sedimentadores se envían a un registro de lodos, de donde pasan al cár-camo de bombeo para volver a entrar al sistema.
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Cap. III(a), pag. 28
En la foto se muestra una válvula abierta. Se debe quitar la tapa de concreto a fin de poder observar la coloración y consistencia del efluente. El lodo acumulado saldrá espeso y de color obscuro. En el momento que cambie la tonalidad a más claro y la consistencia a menos espeso se cerrará la válvula. Esto tardará de 15 segundos a un minuto dependiendo de la calidad del influente a la PTAR. En la foto inferior se muestran los conductos de llegada y salida dentro del registro de lodos
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Cap. III(a), pag. 29
LECHO DE SECADO
El exceso de lodos digeridos y espesados por el digestor, deberá ser descargado en el lecho de secado adjunto. Este cuenta con un filtro de grava y desagüe de agua hacia el registro de lodos. Dos tuberías con sus respectivas válvulas des-cargan los lodos en el lecho.
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Cap. III(a), pag. 30
Las descargas deberán efectuarse cada 15 días, dependiendo de la cantidad de lodo acumulada. Las tuberías se abren de la misma manera que las válvulas de desagüe de los sedimentadores. En el momento que cambie el color de la des-carga así como su consistencia se deberá cerrar la descarga. El lodo tardará 15 días en su secado, no tendrá olor, ni atraerá insectos. Se puede utilizar como ferti-lizante.
En la foto se aprecia el lodo descargado en su fase de secado. Cada 6 meses se deberá revisar el filtro de grava y reponerla en caso de que este demasiado sucia.
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Cap. III(a), pag. 31
SISTEMA DE CLORACIÓN
El sistema de cloración consiste en dos bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio y dos tanques de plástico que sirven de recipientes al hipoclorito. El tanque de 200 litros sirve para dosificar a la salida del agua tratada y para el agua que sale del digestor. El otro tanque sirve para dosificar por goteo al desarenador en caso de que éste despida olor. En la siguiente foto se puede apreciar el botón dosificador y la manija de seguri-dad
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Cap. III(a), pag. 32
INGENIERIA BASICA DE DISEÑO DESCRIPCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES Y DES-CRIPCION DEL EQUIPO
TREN DE PRETRATAMIENTO.
La PTAR constará como tren de pretratamiento de los siguientes elementos:
• Una rejilla de acero al carbón protegida con pintura epóxica, para eliminar sóli-
dos flotantes mayores de 1 cm. tales como plásticos, tapas, etc. que pueden
obstruir y dañar las bombas.
• Desarenador. Las aguas así desbastadas pasaran a través de un desarenador
compuesto por dos canales, uno en trabajo y otro en limpieza. En los mismos
se separan las partículas arenosas por sedimentación. Estos canales dispon-
drán de compuertas para aislarlos durante su funcionamiento y retiro de are-
nas. Estarán regulados por medio de vertedor de gasto proporcional, de modo
que la velocidad en los canales, se mantenga constante independientemente
del gasto variable en la entrada. Lo anterior lo consigue el vertedor regulando
automáticamente el tirante hidráulico en el canal, para mantener la velocidad
constante.
La estructura básica tanto en la rejilla como en el desarenador será en concre-
to armado. El vertedor proporcional y la compuerta serán en Polietileno de Alta
Densidad.
TREN DE AGUAS
Las aguas, habiendo pasado por la rejilla y el desarenador, caerán en el cár-
camo principal de bombeo de la PTAR, el cual dispondrá de 2 bombas (una en
trabajo y otra en reserva), reguladas automáticamente por flotadores, las cua-
les bombearán el residual a la siguiente fase de tratamiento.
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Cap. III(a), pag. 33
• 2 DIGESTORES TIPO UASB: En donde se retienen todos los sólidos sedimen-
tables (30% de la DBO5 del influente más parte de la DBO5 soluble del mis-
mo). Al cabo de algunos meses de trabajo se forma en dichos digestores un
manto de lodo granular anaeróbico, el cual realiza la función antes descrita
de estabilizar parte de la DBO5 soluble del influente, convirtiéndola en lodo
granular. Este digestor consta de las siguientes partes:
•Zona de acumulación de lodo granular.
•Zona de separación de la fase líquida de la sólida y gaseosa.
•Sistema para extracción del líquido clarificado.
•Sistema para extracción del flotante estabilizado.
•Sistema para descarga de los lodos digeridos, estabilizados y espesados al
sistema de secado.
•Sistema de extracción de gases, los cuales son desodorizados antes de su
descarga a la atmósfera, ya que el Digestor esta completamente techado,
•Cuatro sifones de seguridad para el control de gases.
Los dos digestores están construidos en acero al carbón, protegido con pintu-
ra epóxica, siendo totalmente movibles. Están asentados sobre bases de
concreto armado.
Equipo utilizado: 2 Bombas sumergibles Mca Barnes de 2 1/2 HP
•3 MÓDULOS BIOTORRE-SEDIMENTADOR: Este módulo esta construido en
acero al carbón y es desarmable para su transporte en las siguientes partes:
• Base – Sedimentador,
• Biotorre.
• Relleno inerte recuperable para su transporte.
• Brazo distribuidor rotatorio.
• Equipo de bombeo
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Cap. III(a), pag. 34
El líquido efluente de los digestores se descarga por gravedad en el cárca-
mo de rebombeo del primer módulo. Antes de descargarse en este cárcamo,
dispone de un sistema de control de olores. En el cárcamo se cuenta con una
motobomba que envía el agua hacia las dos biotorres trabajando en paralelo.
Ambas biotorres están soportadas por sedimentadores construidos debajo de
cada una de ellas, que a su vez están soportados por seis columnas que
descansan en una losa de concreto construida “in situ”. Todo el conjunto de
biotorres sedimentadores esta construido como un modulo en acero al car-
bón protegido con pintura epóxica, siendo totalmente transportable (ya que
cada modulo retransporta en tres partes: sedimentador y las dos biotorres
que se acoplan la primero por medio de tornillería). Una vez colocada el mo-
dulo en el lugar, solamente será necesario colocarle por medio de brida y
tornillería el brazo distribuidor rotatorio y el relleno inerte fabricado por DAI-
COS. En este primer modulo el liquido efluente del digestor con DBO5 soluble
se bombea a las biotorres para que se fije la masa aeróbica bacteriana al re-
lleno y comience a disminuir la DBO5 soluble del mismo. Ésta se transforma
en sólidos que son arrastrados hacia el fondo del sedimentador. Se utilizaran
tres módulos Biotorre-sedimentador en serie, debido a que se ha adaptado
las dimensiones de los mismos para que puedan ser transportables por me-
dio de camiones estándar, Si quisiéramos disminuir el número de módulos,
los tamaños de los mismos no se prestarían al transporte estándar.
También hacemos notar que al disponer la PTAR de tres módulos aeróbicos
en serie, el sistema en su conjunto es aeróbico en un 80%. El efluente del úl-
timo módulo, que es el efluente final de la PTAR se clora con Hipoclorito de
Sodio para su disposición final.
Equipo a Utilizar 3 bombas Mca Barnes de 2 HP
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Cap. III(a), pag. 35
TREN DE LODOS Todos los lodos producidos por el sistema, tanto los primarios, (que son rete-
nidos directamente por el digestor), como los lodos secundarios aeróbicos,
(retenidos por los sedimentadores debajo de las biotorres) son enviados al
digestor anaeróbico para su digestión, estabilización y espesamiento antes
de ser descargados por gravedad al sistema de secado de lodos. Los líqui-
dos drenados por el sistema de secado se envían por gravedad al cárcamo
de bombeo, el cual los introduce de nuevo al sistema. Los lodos desaguados
al lecho de secado se convierten en un “humus” o tierra seca al cabo de 15
días, cumpliendo con la normativa pedida. La disposición final de dichos lo-
dos será como tierra seca para su depósito en el Relleno Sanitario o se pue-
de aprovechar como fertilizante en las zonas verdes del Fraccionamiento. La
producción de lodo seco es de 0.20 m3/dia.
La PTAR transportable realiza un tratamiento completo e integral de los resi-
duales, siguiendo todos los cánones establecidos en estos procesos. Todo el
lodo tanto primario como secundario se digiere, estabiliza, espesa y se seca.
La separación de los lodos aeróbicos producidos por las biotorres se separa
por medio de sedimentadores con fondo en forma de tolvas a 45°, lo que ga-
rantiza la separación total de los mismos, ya que el fondo en forma de tolva
lo lleva a la parte mas baja del sedimentador, haciendo completa su extrac-
ción sin dejar zonas muertas que puedan acumular lodo. Esto no ocurriría en
caso de usar sedimentadores con fondo plano o casi plano, con pendientes
menores de 45°. En este caso no se extraería todo el lodo, apareciendo zo-
nas muertas, comenzando la digestión en las mismas y produciendo la sus-
pensión de los lodos, que saldrían con el efluente.
Equipo a utilizar: Ninguno
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Cap. III(a), pag. 36
CONTROL DE OLORES Todos los posibles puntos de producción de olores, son controlados por me-
dio de filtros para gases, colocados tanto en la línea de expulsión de gases
del digestor, como en el efluente del digestor al cárcamo de rebombeo del
primer modulo BIOTORRE-SEDIMENTADOR. Al mismo tiempo se garantiza
la cloración del efluente final para el control de olores y coliformes totales.
PROCESO DE EMERGENCIA
La PTAR tendrá dos sistemas de emergencia: el primero consiste en una Planta
eléctrica de emergencia de 10KW, que entrará automáticamente en línea cuando
haya fallo eléctrico manteniendo la operación normal de todos los motores de la
PTAR.
El segundo es para un caso excepcional, donde no haya corriente eléctrica y la
Planta de emergencia no funcionase. Para evitar el rebose del cárcamo, se colo-
cará un “By- pass” conectado con la tubería de salida hacia los pozos.
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Cap. III(a), pag. 37
13.2. Programa de mantenimiento
ACTIVIDAD PERIODICIDAD LIMPIEZA DE REJILLA DIARIAMENTE LIMPIEZA DE DESARENADOR SEMANALMENTE REVISION DE BRAZOS GIRATORIOS SEMANALMENTE ENGRASADO DE BALEROS SEMANALMENTE DESCARGA DE SEDIMENTADORES EN CADA TURNO DIARIO DESAGUE DE LODOS DIGERIDOS QUINCENALMENTE REVISION DE BOMBAS SEMESTRALMENTE
14. Abandono del sitio Cronograma de abandono de sitio
Concepto SEMANAS
PARTIDAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DIGESTORES
SEDIMENTADORES - BIOTORRES
INSTALACIONES ELECTRICAS CAUCEL
Las instalaciones tendrán un tiempo de vida útil de dos años. Una vez concluido
su periodo de trabajo el cárcamo se rellenara con material de Banco y se procede-
rá a dejar el terreno, mismo al que se le dara otro uso de equipamiento según sea
necesario.
15. Requerimiento de personal e insumos
15.1. Personal Debido a que la obra civil a desarrollar no es grande,( se construirán las bases de
los digestores y de los sedimentadores- biotorre), la mano de obra de albañilería
no será impactante en la zona. Se esta considerando un máximo de 20 personas
durante la construcción de dichos objetos de obra. Altabrisa es una nueva zona
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Cap. III(a), pag. 38
urbana, que requerirá de bastante mano de obra de albañilería para la construc-
ción de la Infraestructura y desarrollos habitacionales, por lo que comparado con
la mano de obra requerida en la Planta de tratamiento puede notarse que no es
relevante en su demanda. Así mismo durante la Operación, solo se requerirá un
operador por turno, mismo que no necesita ser especializado. Durante el desman-
telamiento se requerirá un máximo de 12 personas, en su mayoría paileros (obre-
ros de obra metálica).
15.2. Insumos Materiales usados durante la construcción: MATERIAL UNIDAD CANTIDAD VARILLA Fy = 4000 KG/CM2 # 3 (3/8") Kg 320.23 VARILLA Fy = 4000 KG/CM2 # 4 (1/2") Kg 4,653.32 ARMEX 15x15 -4 m 63.00 CURAFEST l 10.35 FIBERMESH Kg 1.55 AGUA m3 188.64 ALAMBRON 1/4" Kg 50.40 ALAMBRE RECOCIDO NO. 18 Kg 196.06 BLOCK 6x20x40 CMS. PZA 18,000.00 BLOCK 10x20x40 CMS. PZA 412.00 BLOCK 15x20x40 CMS. PZA 2,412.00 BOVEDILLA 15X25X56 PZA 102.40 CAL HIDRATADA t 1.16 CEMENTO GRIS. t 41.16 CEMENTO BLANCO Kg 8.00 CONDULETS DE 32MM PZA 20.00 CLAVO DE 2 1/2" A 3 1/2". Kg 37.47 CLAVOS DE 4". Kg 53.99 GRAVA. M3 133.25 ALFARDA DE MADERA DE PINO. PT 239.56 DUELA DE MADERA DE PINO DE 4" X 1". PT 152.84 POLIN DE PINO DE 3a.DE 4"x4"x8' P.T 75.91 MADERA DE PINO DE 3A. PT 2.15 CHAFLAN DE PINO DE 1" m 1.50 POLVO DE PIEDRA. m3 75.87 VIGUETA PRESFORZADA 12-5 m 27.20 MALLA ELECTROSOLDADA 6-6X10/10 M2 16.80 PINTURA ESMALTE MARINO S.WILLLIAMS. l 2.50
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Cap. III(a), pag. 39
PRIMARIO ROJO OXIDO L 1.50 PIEDRA DE PEPENA PZA 1,835.40 SAHCAB m3 74.10 Estos materiales son de uso común en el área para la construcción de obras civi-
les, el volumen no es significativo.
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Cap. III(a), pag. 40
15.2.1. Recursos naturales No se utilizarán recursos naturales
15.2.3. Agua a) Informar sobre la cantidad de agua que será empleada, tanto cruda como potable, y su(s) fuen-
te(s) de suministro en cada una de las etapas del proyecto, como se ejemplifica en la tabla No. 8.
Tabla No. 8. Consumo de agua Consumo ordinario Consumo excepcional o periódico Etapa Agua
Volumen Origen Volumen Origen Periodo Duración Cruda Tratada Preparación del
sitio Potable Cruda 183 m3 Pipas Tratada Construcción Potable Cruda Tratada Operación* Potable Cruda Tratada Mantenimiento Potable Cruda Tratada Abandono Potable
Solamente se utilizará agua cruda en la etapa de construcción, como lo señala la tabla anterior.
15.2.4. Energía y combustibles En la etapa de Construcción, se utilizara aproximadamente 250 l de diesel para
revolvedoras y compresores. En la etapa de operación se tendrá un consumo de 6,000 kw/mensuales.
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Cap. III(a), pag. 41
15.2.5. Maquinaria y equipo
Tabla No. 9. Equipo y maquinaria utilizados durante cada una de las etapas del proyecto Equipo Etapa Cantidad Tiempo
empleado en la obra1
Horas de trabajo diario
Decibeles emitidos2
Emisiones a la atmósfera (gr/s) 2
Tipo de com-bustible
Minicargador Bobcat
cons-trucción
1 65.24 h 6 86 No medido diesel
Motobomba 8 HP
cons-trucción
1 100 10 70 No medido diesel
Camión de volteo de 7 m3
cons-trucción
1 63.38 6 68 No medido diesel
Camión de volteo de 7 m3
cons-trucción
1 50.93 6 68 No medido diesel
Grúa móvil de 20 t
cons-trucción
1 62 6 82 No medido diesel
Placa vibra-toria
cons-trucción
1 79.71 7 90 No medido diesel
Retroexca-vadora 680-M
cons-trucción
1 231.31 8 84 No medido diesel
Revolvedora p/concreto 1 m3
cons-trucción
1 46.22 8 78 No medido diesel
Vibrador para concre-to
cons-trucción
1 25.88 8 99 No medido diesel
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b) IDENTIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE VAN A EMPLEARSE Y QUE PODRÍAN PROVOCAR UN IMPACTO AL AMBIENTE, ASÍ COMO SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS Para indicar las sustancias o materiales que pretende emplear, el promovente utilizará las siguientes tablas.
Tabla No. 10. Materiales y recursos naturales no renovables Características CRETIB2
IDLH5 TLV6 Destino o uso final
Uso que se da al
material sobrante
Nombre comercial
Nombre técnico CAS1 Estado físico Tipo de envase
Etapa o proceso en que se emplea Cantidad
de uso mensual
Cantidad de
reporte
C R E T I B
Clorox
Hipoclorito de sodio
7681-52-9
Disolución acuosa ó sólido
Ptereftatalato de polietileno
Operación
133 litros
No aplica
45mg/l 13-22 mg/l
Cloración residual
No hay sobrante
Hipoclorito de calcio
Hipoclorito de calcio
7778-54-3 Sólido Ptereftatalato de polietileno de alta densidad
Operación 380 g No aplica
45mg/l 13-22 mg/l
Tratamiento residual
No hay sobrante
1. CAS: Chemical Abstract Service. 2. CRETIB: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico-infeccioso. 3. Marcar la celda cuando corresponda al proyecto. 4. Marcar la celda cuando corresponda al proyecto. Si se emplean sustancias tóxicas se deberá llenar la siguiente tabla. 5. IDLH Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (Immediately Dangerous of Life or Health. 6. TLV Valor limite de umbral (Threshold Limit Value).
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Cap. III(b), pag. 1
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Cap. III(c), pag. 1
c) IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES, DESCARGAS Y RESIDUOS CUYA GENERACIÓN SE PREVEA, ASÍ COMO MEDIDAS DE CONTROL QUE SE PRETENDAN LLEVAR A CABO Elegir la opción que se aplique a las características del proyecto: A. Si el proyecto se apega a los siguientes supuestos, desarrollar la información contenida en la
opción A del Apéndice V.
•Producirá solamente residuos sólidos no peligrosos y su generación no rebasará la capacidad de los servicios municipales para su disposición, o bien éstos podrán ser reintegrados al ambiente de manera segura sin necesidad de un tratamiento previo.
•Las aguas residuales no requieren de tratamiento para apegarse a la normatividad ambiental vigente, ni de autorización para su descarga, de acuerdo con la regulación vigente en materia de agua.
•Las emisiones atmosféricas se encontrarán dentro de lo establecido en la normatividad ambiental vigente.
IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES, DESCARGAS Y RESIDUOS
OPCIÓN A Presentar la siguiente información: Los parámetros resultantes del agua tratada serían los siguientes:
PARÁMETROS (mg/l, excepto cuando se especifique)
CONCENTRACION PROMEDIO MENSUAL
Demanda Bioquímica de Oxígeno 5 30 Sólidos Suspendidos Totales 40 pH (unidades de pH) 5-9 Nitrogeno total < 15 Fósforo Total < 5 Grasas y Aceites 15
Materia Flotante Ausente
Coliformes Fecales (NMP/100 ml)* 240
* Medidos como totales
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Cap. III(c), pag. 2
Los lodos digeridos y estabilizados por los digestores serán descargados en un
periodo de 15 días, cuando la PTAR haya alcanzado los 5 lps. Antes de eso, la
descarga de lodos será cada 30 días. La descarga por medio de tuberías y válvulas
va a un sistema de secado de lodos, donde son desaguados y secados a menos del
60% de humedad, convirtiéndose en una tierra orgánica o humus que no tiene olores
ni atrae insectos, completamente estabilizados. En este sentido se cumple con la
NOM-004-SEMARNAT-2002 en cuanto al lodo clase B y las opciones para disminuir
la atracción de vectores así como las características deseables con las que debe
cumplir para aprovechar los biosólidos en usos forestales.
El posible olor derivado del Sulfuro de Hidrógeno, es filtrado en las salidas del
digestor, pasando a través de pastillas trituradas de Hipoclorito de Calcio. Este
producto será removido cada 15 días o según se requiera.
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Cap. III(d), pag. 1
d) DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Y, EN SU CASO, IDENTIFICACIÓN DE OTRAS FUENTES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES EXISTENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Presentar una descripción general de las características del área de estudio. Para ello, tomar en cuenta los aspectos ambientales (naturales y socioeconómicos) que son relevantes por sus características o su fragilidad. Poner especial énfasis en aquellos que estén considerados en la normatividad y regulación ambiental y/o en los instrumentos de planeación aplicables, tales como la presencia de especies en riesgo o en veda, zonas de atención prioritaria, corredores biológicos, zonas de alto riesgo o de elevada vulnerabilidad, prevención y control de la contaminación, entre otros, y analizar la condición en que se encuentran. Mencionar la problemática ambiental provocada por fenómenos naturales (por ejemplo, incendios, inundaciones, huracanes, deslizamientos de tierras, entre otros) o inducida por las actividades humanas (tales como la pérdida de la biodiversidad o de la cubierta vegetal, tendencias erosivas, contaminación de suelo, agua o aire). Identificar los agentes causales del deterioro ambiental y las acciones que se realizan en la zona para revertir dichas tendencias. 1. Características del sistema ambiental En esta sección se describen las características ambientales del sitio donde se ubicará la Planta de Tratamiento de aguas residuales y sus zonas colindantes. Se hace énfasis en los elementos ambientales que por su vulnerabilidad y relevancia en la estructura y función del ambiente son determinantes, así también como los más probables de ser afectados o beneficiados. 1.1. Medio físico
• Clima
Tipo de clima
El clima consiste en un conjunto de condiciones meteorológicas que son típicas de
una determinada región o lugar dentro de un intervalo de tiempo definido. El clima
de un lugar se define por los elementos climatológicos; temperatura, evaporación,
precipitación, insolación o radiación solar, así como la velocidad y dirección del
viento y la variación de estos elementos está en función de los factores
climatológicos como pueden ser; la orografía, la continentalidad, la distancia a la
costa, entre otros. La información utilizada para la descripción del clima,
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Cap. III(d), pag. 2
corresponde al observatorio meteorológico de la ciudad de Mérida, dependiente
de la Comisión Nacional del Agua.
Tabla .1 características del observatorio de Mérida, tomado como referencia
Estación Lat °N. Lon. °W Elev. (m) Periodo Observatorio de Mérida 21° 57’ 89° 39’ 10 1960 - 2005
De acuerdo con la clasificación de Koppen, modificada por E. García (1987), el
tipo de clima que predomina en la región de Mérida, es el más seco de los climas
cálidos subhúmedos, con lluvias en verano. Se caracteriza por ser la más húmeda
tanto en el verano como en el invierno, hecho que se aprecia en las elevadas
temperaturas medias mensuales que se registran a lo largo del año. Su fórmula
climática es “Awo(i')gw“, y la particularidad que lo define como tal es el valor
relativo al cociente p/t (precipitación /temperatura), que es de 36.7.
Se muestra una figura tomada del
Atlas de Procesos Territoriales de
Yucatán, editada por la Universidad
Autónoma de Yucatán, en donde se
observa que el área donde se ubicará
la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) dentro del
Polígono Altabrisa pertenece a la zona
clasificada como caliente subhúmedo
con lluvias en verano
Temperatura media
Es el elemento que más ha sido estudiado y considerado, el que caracteriza el clima
de un lugar. La temperatura es el resultado de la radiación solar y de los movimientos
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Cap. III(d), pag. 3
de la atmósfera, es la forma más práctica para medir el factor calor, requisito
primordial para que se desarrollen los procesos vitales de los seres vivos.
La temperatura media anual en el área del proyecto varía de 23.0° C a 28.8° C. El
régimen es casi uniforme en toda la zona del proyecto, con una variación máxima de
5.8° C.
Tabla 2 Variación media mensual de la temperatura (°C) registrada en el Observatorio de Mérida.
Mes Temperatura mínima media
anual (°C)
Temperatura media anual (°C)
Temperatura máxima media
anual (°C) Enero 23 33.7 10.7
Febrero 23.9 35.7 10.9 Marzo 25.8 38.6 12.5 Abril 27.7 39.2 15.7 Mayo 28.8 39.7 19.1 Junio 27.1 38 20.9 Julio 27.6 36.5 20.6
Agosto 27.4 35.9 20.6
Septiembre 27.1 36.5 20.2 Octubre 26 34.7 16.7
Noviembre 24.5 33.9 13.7 Diciembre 23.4 33.2 11.5
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Valores promedios mensuales de temperatura ambiental registrados en el Observatorio Meteorológico de Mérida
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ro
Marzo
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Agosto
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mbre
Octubre
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Diciembre
Promed
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ual
Tem
pera
tura
(°C
)
Promedio de la máxima anual °Cpromedio de la media anual °C
Promedio de la mínima anual °C
Gráfica 1. Distribución promedio mensual de la temperatura ambiental
Precipitación promedio anual
Es el segundo elemento utilizado para caracterizar el clima en una región. Para las
condiciones tropicales es la componente más dinámica. A diferencia de regiones que
se ubican en las latitudes medias, en la región de estudio no están definidas las
cuatro estaciones del año, sino más bien se caracteriza por un periodo lluvioso que va
de mayo a noviembre, un periodo de transición que va de diciembre a febrero y una
estación con escasa pluviosidad durante los meses de marzo y abril.
En esta región, la precipitación es originada por dos sistemas meteorológicos
principales; durante el verano (de mayo a noviembre) es originada por el ingreso de
masas de aire de origen tropical, provenientes del Golfo de México y mar Caribe, es
decir son lluvias de tipo convectivo, mientras que durante el invierno la precipitación
es originada por el desplazamiento de masas de aire frías, frentes fríos, provenientes
de latitudes altas. Durante este periodo se tienen lluvias menos intensas, es decir
poco volumen en un periodo más largo de tiempo.
La variación de la precipitación a lo largo del año depende en gran medida de los
fenómenos meteorológicos estacionales y de los sistemas de circulación locales. En
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general, el régimen de precipitación mensual en la zona de estudio, muestra un
comportamiento bimodal, es decir una estación lluviosa que va de mayo a noviembre
y una estación menos lluviosa, de diciembre a abril. Durante el verano se registra el
80 % de la precipitación total anual. Los meses de mayor precipitación, durante la
estación lluviosa son junio, septiembre y octubre, mientras que los meses de julio y
agosto son de escasa pluviosidad, lo que denota la canícula o veranillo, característica
de la región.
Tabla 3 Variación anual de la precipitación (mm), de 1960 a 2005
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
mm. 33.2 22.5 20.5 25.8 64.5 151.2 155.3 166.6 180.5 107.2 44.7 38.2
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E n e F e b M a r A b r M a y J u n J u l A g o S e p O c t N o v D ic
Prec
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med
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ensu
al (m
m)
Gráfica 2. Distribución mensual de la precipitación (mm), promedio mensual de 1960
a 2005
La variación interanual de la precipitación depende en gran medida de los sistemas
meteorológicos que afectan en escala regional y global; el ENOS y ciclones tropicales
entre otros. De acuerdo con el método de Thiessen la precipitación media anual en la
estación de estudio es de 1050.1 mm. Sin embargo en los años de 1988 y 1995, la
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precipitación anual fue superior a la media histórica, debido al impacto de los ciclones
Gilberto y Roxanne y Opal , respectivamente.
Tabla 4 Variación interanual de la Precipitación (mm), de 1960 a 2005.
Precipitación Estación Media anual Periodo Húmedo Periodo Seco (mm) (mm) ( % ) (mm) ( % ) Mérida 1010 828.2 82 181.8 18
Intemperismos severos
Uno de los fenómenos meteorológicos más destructivos y que tienen gran incidencia
en la península de Yucatán son los huracanes. La presencia de los ciclones en la
Península se distribuye en los meses de febrero a noviembre, concentrándose
principalmente en los meses de junio a octubre, y presentándose una mayor actividad
en septiembre que ha registrado 40 eventos en el periodo de 1886 a 2005.
En la Península de Yucatán han ingresado 109 ciclones en el período de 1886 a 2005
según datos históricos del Servicio Meteorológico Nacional. Considerando los 109
eventos presentados en el periodo de 1886 a 2005 se tiene que en promedio se
presentan prácticamente un ciclón cada año en toda la Península de Yucatán. Por la
naturaleza de estos fenómenos, sus efectos destructores más importantes se reflejan
(por la gran precipitación que representan en un corto periodo de tiempo) en la
acumulación de cantidades de agua que exceden la capacidad natural de drenaje,
provocando inundaciones en las partes bajas y planas de extensas zonas.
Geología y geomorfología general
El terreno a evaluar tiene 0.1 hectárea que por sus dimensiones en términos
geológicos no representa un área significativa para su descripción puntual, además
que el alcance de este informe preventivo no lleva a efectuar determinaciones
particulares de la zona. Debido a lo expuesto se optó por la búsqueda bibliográfica
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donde se investigó que el Estado de Yucatán se distingue por ser una de las
porciones territoriales más recientes de la plataforma peninsular, en su mayor parte
emergida por sobre el nivel de las aguas marinas durante el terciario (inferior y
superior) y en menor medida en el cuaternario.
De acuerdo con los trabajos de varios autores como Sapper (1899), Bonet (1960), así
como los análisis de imágenes de satélite LANDSAT, la península de Yucatán se
divide en cuatro provincias geomorfológicas: zona costera, planicie interior, cerros y
valles y cuencas escalonadas.
La zona costera comprende las áreas con playas de barrera y lagunas de inundación,
además de una serie de bahías someras, asociadas con sistemas de fracturas, se
ubica a lo largo de las costas de la margen oriental.
La planicie interior se extiende hacia la porción noroccidental de la península de
Yucatán, en la porción central al norte de la sierrita de Ticul, presenta geoformas que
van desde oquedades de disolución a dolinas y cenotes, con desarrollo cárstico
maduro y juvenil.
Cerros y valles presentan mayor elevación y relieve topográfico, se distingue por su
mayor disponibilidad de suelos, vegetación más alta y densa, y por la falla que la
separa de la planicie interior. Se ubica desde Maxcanú hasta Oxkutzcab y toda la
porción suroeste de la península.
Cuencas escalonadas comprende cuerpos de agua, cenotes, cúpulas microdomos
cársticos, suelos gruesos en las cuencas, poco relieve y manantiales. Se extiende
hacia el noreste y sur del estado de Quintana Roo, presenta un desarrollo cárstico
maduro temprano, asociado a las mismas estructuras de bloques afallados.
En cuanto a geología, la península de Yucatán es una extensa plataforma de poca
inclinación, situada a unos cuantos metros arriba del nivel medio del mar, no
obstante, al sur de la sierrita de Ticul asciende a 150 m. sobre el nivel medio del mar
y cobra mayor altura en la porción centro sur de la misma. Las calizas son planas, sin
relieve y la secuencia geológica está comprendida por rocas carbonatadas del
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periodo terciario, con un espesor arriba de 1,000 m. De altura, cubriendo a
carbonatos y evaporitas del cretácico. Las calizas jóvenes del pleistoceno y reciente
se encuentran cerca del Golfo de México, el cual representa una gran cuenca de
depósitos de carbonatos.
Desde el punto de vista de su composición se caracteriza por ser una extensa y
sólida masa de naturaleza calcárea, producto de la consolidación de sedimentos
fósiles, conformados por residuos conchíferos de origen marino, constituídos, a su
vez por carbonatos de calcio y de magnesio, bajo las formas de calcita, dolomita y
aragonita (Duch, 1991).
No obstante su notable homogeneidad en cuanto a origen, modo de formación
química y mineral, el substrato geológico del estado de Yucatán, muestra marcadas
diferencias morfológicas, al grado que es posible identificar fácilmente cuando menos
tres tipos principales de roca caliza: 1) la roca calcárea exterior; 2) Las calizas
blandas subsuperficiales y 3) los arenales costeros (Duch, 1991).
Descripción breve de las características del relieve.
La Península de Yucatán se distingue por su configuración relativamente plana, su
escasa elevación sobre el nivel del mar, la ligera inclinación general de sus
pendientes, de sus leves contrastes topográficos; presenta una altura sobre el nivel
del mar que varía entre los 3 y 20 m. y no ostenta formaciones orográficas
propiamente dichas. La topografía se caracteriza por ser sensiblemente plana en su
macrorrelieve, con ligeras ondulaciones. En su microrrelieve se manifiestan
pendientes que fluctúan entre el 3 y el 5%. El relieve en la zona de estudio se
caracteriza por una planada con ligeras ondulaciones y alturas topográficas entre los
8 y los 10 metros sobre el nivel del mar.
La región está inmersa en la zona geológica con evolución cárstica incipiente (Duch,
1988) con características topográficas poco marcadas, y un manto freático a reducida
profundidad. El relieve se caracteriza por la alternancia de formas planas y formas
cóncavas y convexas que le dan una configuración ligeramente ondulada con
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desniveles no mayores de 5 metros entre las salientes y las depresiones.
Precisamente por su baja altura sobre el nivel del mar, los acuíferos aparecen a
relativamente poca profundidad, sean estos subterráneos o expuestos a cielo abierto
por hundimientos o en ciertos casos por extracción de material calizo para la
construcción.
De acuerdo con Contreras (1958) y Duch, 1991, en el análisis del relieve y la
hidrología del estado de Yucatán, se pudo reconocer el hecho de que no obstante la
escasa elevación por encima del nivel medio del mar en toda su extensión, a medida
que una determinada porción territorial se localiza a una mayor altitud, los desniveles
entre las formaciones que caracterizan su paisaje son cada vez más contrastantes,
más pronunciados son los declives, más desarrolladas las formaciones subterráneas
y a mayor profundidad se encuentran los acuíferos.
Susceptibilidad de la zona a:
El área se encuentra en la zona de transición asísmica y se ve fuertemente afectada
por la dilución de la roca caliza y la fracturación térmica, así como la predisposición a
la erosión de sus suelos por la remoción de la cubierta vegetal.
• Sismicidad. No • Deslizamientos. No • Derrumbes. No • Otros movimientos de tierra o roca. No • Posible actividad volcánica. No
Suelos
Tipos de suelos presentes en el área y zonas aledañas
Debido a las características morfológicas e hidrológicas correspondientes a una zona
de planicie interior, solo se desarrollan suelos "in situ" por la nula presencia de
pendientes y además la carsticidad y fracturamiento de la roca provoca que el suelo
formado sea transportado por las aguas pluviales a través de las dolinas y fracturas,
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por lo que el espesor del suelo del área de estudio es muy delgado y está constituido
por terrenos de la era terciaria, altos en materiales consolidados subexplotados. De
acuerdo con la carta edafológica de la Secretaría de Programación y Presupuesto
(SPP-DETENAL, 1981) el tipo de suelo denominado rendzina y en la clasificación
maya equivale al box lu' um y al pus lu'um cuando se trata de rendzinas negras; ka'
an kab cuando se refiere a luvisol/lixisol/cambisol.
Más del 80% de los suelos de la zona están conformados por los llamados tzek'el
chaltun (suelos con laja y pedregosidad) en sitios específicos se pueden notar
manchones de uno u otro tipo de estos suelos que coexisten en proporciones
variadas (Duch, 1988).
Así, como en otros muchos lugares, en el estado de Yucatán existe una notable
correlación entre la configuración fisiográfica y la morfología de los suelos, y que por
lo regular ella deriva de relaciones causales evidentes. Sin embargo, no hay que
soslayar la influencia de presencias climáticas diferenciales sobre los procesos de
formación de los suelos, ni hay que olvidar que existen asociaciones geográficas
entre la fisiografía y el clima, que aun sin llegar a manifestarse como relaciones
recíprocas de causa y efecto, indudablemente actúan de manera combinada sobre la
morfología de los suelos.
Composición del suelo (clasificación de FAO)
De acuerdo con la clasificación FAO/UNESCO, el área de estudio se conforma por
suelos de tipo rendzina que se caracterizan por contener materia orgánica, no muy
profundo; con el tipo luvisol que es susceptible a la erosión debido a su poco espesor
y el tipo litosol que no es adecuado para agricultura.
En el tipo de suelo rendzina, los mecanismos edáficos, vegetales y de drenaje, tienen
acción sobresaliente, por lo cual se clasifican en el orden interzonal. Las rendzinas
negras y rojas y los suelos rojos calcáreos pertenecen al suborden calomórficos. En
esta clasificación se coloca a los suelos que se forman exclusivamente de material
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basal de naturaleza calcárea. Los suelos de este suborden son generalmente
estables en casi todo el perfil, debido a las grandes concentraciones de iones de
Calcio, carbonato de calcio y materia orgánica. Los que se clasifican en el grupo de
rendzina, son suelos litogenéticos, o sea endodinamorfos ya que las propiedades
químicas del material basal o roca madre predominan sobre la propiedad genética del
clima, razón por que se clasifican dentro del orden interzonal.
Capacidad de saturación
El terreno tiene gran capacidad de infiltración. El 70% del volumen llovido es
retenido por las rocas que yacen arriba de la superficie freática y gradualmente
extraído por la transpiración de la planta; el 20% del mismo volumen constituye la
recarga efectiva de los acuíferos, la cual transita por el subsuelo y regresa a la
superficie por conducto de la vegetación.
Hidrología superficial e Hidrología subterránea El recurso hídrico en el Estado de Yucatán es el agua subterránea que subyace a todo
el territorio y es la única fuente de agua disponible. Oficialmente se le nombró Acuífero
Península de Yucatán y consiste en una lente de agua dulce el cual flota sobre agua
salada. Es libre excepto por una franja estrecha a lo largo de la costa y existe un
alineamiento circular de dolinas, el “Anillo de Cenotes”
En el área donde se situará la Planta de Tratamiento de Aguas residuales no existen
cuerpos de aguas superficiales ni colindantes al área.
La Península de Yucatán es una unidad Geológica constituida por calizas y dolomitas
de alta permeabilidad, así como de yesos y anhidritas altamente solubles. La elevada
precipitación pluvial, la gran capacidad de infiltración del terreno y la reducida
pendiente topográfica favorecen la renovación del agua subterránea de la península y
propician que los escurrimientos superficiales sean nulos o de muy corto recorrido. Al
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sur de la península se manifiesta un drenaje incipiente que desaparece en resumideros
o en cuerpos de agua superficial.
La ausencia de escurrimientos superficiales en el estado se compensa con los
abundantes depósitos de agua subterránea.
En general, las diversas manifestaciones que se aprecian en la superficie del terreno,
como son los cenotes a cielo abierto y muchas aguadas, de alguna manera tienen que
ver con la hidrología subterránea, pues la mayor parte del agua que aporta la
precipitación pluvial penetra hacia el subsuelo por las fisuras de la coraza calcárea
superficial, para aparecer de nuevo en acuíferos expuestos a manera de resurgencias
(Duch, 1991).
El espesor saturado de agua dulce crece tierra adentro, es menor de 30 metros en una
faja de 20 km desde las costas y, de 30 a 50 m., en el resto de las llanuras. En las
partes altas, alcanza profundidades mayores a los 100 metros.
Conforme aumenta la profundidad en el subsuelo, el contenido de sales disueltas en el
agua subterránea se incrementa hasta alcanzar concentraciones muy altas, hacia las
costas son muy parecidas, tanto en cantidad como en distribución iónica a las
presentadas en el agua de mar.
En el subsuelo el agua sigue diferentes trayectorias de flujo, controladas por el
desarrollo o evolución del carst. La génesis y desarrollo de la carstificación está
relacionada con las fluctuaciones eustáticas del nivel medio del mar durante las últimas
glaciaciones. Los cambios del nivel base del flujo, generaron diferentes zonas de
carstificación y propiciaron mayor desarrollo del carst en los materiales más antiguos y
hacia niveles más profundos.
La idea de la extensa losa calcárea, bajo el aspecto de extensas llanuras y sabanas
cubiertas de vegetación tropical, con manchones boscosos y salpicaduras del verde
pajizo de los cultivos del henequén tiene mucho de artificio; la losa o placa es la
cobertura de una complicada cuenca hidrológica de mantos acuíferos y corrientes
subterráneas, que se comunican con el mar y que forman horizontalmente grandes
cavernas de profundidad variable hasta los 60 m. sobre capas arenosas; mientras que
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la contraplaca, o suelo estructural, está formada por un cimiento de rocas arcillosas
impermeables.
En la porción centro y norte de la península de Yucatán, no existen ríos, y el agua de
lluvia y de condensación se percola en los suelos subsuperficiales, formándose un
manto freático muy cerca de la superficie. Estas corrientes subterráneas
ocasionalmente disuelven las calizas superficiales, dando lugar a los "cenotes", que
son verdaderas grutas de grandes dimensiones, con sus techos y parámetros laterales
revestidos a veces por estalactitas y estalagmitas.
De la cantidad total de agua que llega a la superficie del terreno por efecto de la lluvia y
demás meteoros acuosos, una parte corre libremente por la superficie, dando lugar al
principio de erosión, otra se evapora volviendo a la atmósfera y la restante se infiltra a
través de las arenas, gravas, las tierras o hendiduras de las rocas compactas,
volviendo algunas veces a aparecer formando los manantiales naturales o
desapareciendo en el interior de la tierra para volver a salir por el fondo de los mares.
El nivel del agua en los mantos freáticos coincide aproximadamente con el nivel del
mar, con una tendencia a aumentar conforme se avanza desde la costa hasta la tierra
firme. La Comisión Nacional del Agua, (CNA), en su estudio del Modelo de
Comportamiento del Acuífero de la ciudad de Mérida, menciona que en Mérida, a casi
40 km. de la costa, el nivel freático se encuentra entre 2.5 y 1.2 m. por arriba del nivel
medio de mar. El primer manto de agua pluvial percolada es de fácil acceso, pues se
localiza entre los 3 y 21 m. El segundo manto se ubica entre los 30 y 50 m. y es el que
se utiliza para consumo humano.
Drenaje subterráneo
* Profundidad y dirección. La circulación natural del agua en el subsuelo de la entidad
es controlada por la estructura geológica; por la distribución espacial de la recarga y
por la posición del nivel base de descarga. La alimentación del acuífero ampliamente
distribuída en el área, genera el flujo que partiendo de la porción suroriental del estado,
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se dispersa hacia el norte, el noroeste. Siguiendo estas direcciones preferenciales, el
agua circula buscando su salida; en el trayecto, una parte importante es extraída por la
vegetación nativa; el resto sigue su curso subterráneo, escapando al mar a lo largo de
320 kilómetros de litoral.
Debido a la gran transmisividad del acuífero, el gradiente de flujo es pequeño: de 4 a
15 centímetros por kilómetro; consecuentemente, la elevación del nivel freático sobre el
nivel del mar es menor que 2 m en una faja de 15 a 40 km de ancho a partir del litoral,
de 2 a 4 m en la porción central del estado y de 10 m en su borde suroriental, a 175
kilómetros de la costa.
Los períodos de recarga y descarga del acuífero provoca oscilaciones estacionales de
nivel de agua, el cual se abate durante el estío y asciende durante la temporada de
lluvias. La magnitud de la oscilación es de unos cuantos centímetros en la porción norte
y centro de la entidad y se ve influenciada por las mareas en la faja costera, la
evapotranspiración y los cambios atmosféricos. Esto produce variaciones piezométricas
diarias y estacionales que van desde unos cuantos centímetros, hasta varios
decímetros. A pesar de su escasa magnitud, estas pequeñas oscilaciones son de una
gran importancia porque provocan fuertes cambios de la interfase salina; en
consecuencia, producen variaciones importantes en el espesor aprovechable del
acuífero ya que, en respuesta a un abatimiento de escasos 10 cm la interfase salina
asciende 4 m. en el mismo sitio.
Localización del recurso
Con respecto a disponibilidad y cantidad de agua susceptible de ser utilizada en el
Programa Hidráulico 2001-2006 de la Región XII Península de Yucatán, se menciona
que toda el agua que subyace al estado de Yucatán, pertenece a la Subregión oriente,
el cual tiene una superficie estimada en 43, 379 km2 y es en esta porción de donde se
extraen 1,079 millones de metros cúbicos anuales de agua. En este mismo sentido, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2003 los resultados de
los estudios realizados para determinar la disponibilidad media anual de agua y en él
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se menciona que el acuífero de Yucatán tiene los siguientes valores expresados en
millones de metros cúbicos
Recarga media
anual
Descarga
natural
comprometida
Volumen
concesionado
de agua
subterránea
Volumen de
extracción
consignado en
estudios
técnicos
Disponibilidad
media anual
de agua
subterránea
Déficit
21, 830.40 14,542.20 1,511.97 1313.3 5,759.22 0.0
Se concluye de acuerdo con estos datos que se trata de un acuífero subexplotado,
pues menciona un déficit con valor de cero.
* Usos principales (agua, riego, etc.)
El uso principal en las áreas aledañas es para abastecimiento público, para uso
comercial y doméstico.
1.2. Medio biótico Vegetación terrestre y/o acuática
La vegetación debe ser caracterizada con base en su fisonomía para lograr la
comprensión de su naturaleza y distribución. Es la estructura y composición de una
comunidad vegetal lo que debemos conocer y registrar en las muestras como una base
segura de datos florísticos.
La vegetación del Estado de Yucatán ha sido transformada desde tiempos
inmemoriales por la mano del hombre. Como resultado de ello es muy difícil en la
actualidad encontrar vegetación en sus estados originales, es decir vegetación que
haya crecido espontáneamente (no cultivada ni afectada significativamente), durante un
período relativamente grande (más de 100 años).
El principal tipo de vegetación que se observa en casi cualquier parte del Estado, es de
tipo secundario, derivado del uso, manejo y sustitución de la vegetación original que,
alguna vez cubrió la parte norte de la Península de Yucatán. Este tipo original era
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básicamente una selva baja caducifolia de acuerdo con Miranda y Hernández (1963),
donde la vegetación pierde todas sus hojas durante la temporada seca que coincide
con la floración de muchas especies que constituyen este tipo de comunidad vegetal.
Tipo de vegetación de la zona
Para identificar el tipo de vegetación existente en la zona se realizó un recorrido
prospectivo en la zona de estudio, sin embargo este ya estaba desmontado por
efecto de las obras de construcción del fraccionamiento Altabrisa. Así es que se hizo
una observación directa de lo que quedó como cortina de protección del área de
construcción del núcleo urbano y además se consultó el Manifiesto de Impacto
Ambiental del polígono Altabrisa que se realizó en el año 2004, del cual se tomaron
los datos de vegetación; puesto que el área donde se instalará la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales está incluida en el polígono Altabrisa y ocupa el
0.034% del total. En el estudio referido mencionan que hicieron la clasificación de la
vegetación y determinaron altura, cobertura y fenología para así indicar el estatus
según lo marca la normatividad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), y de esta forma elaboraron el listado florístico.
En la revisión bibliográfica se encontró que para esa zona, la vegetación encontrada
en las áreas aledañas al sitio coincide con la descripción de una selva baja
caducifolia, la cual según Flores y Espejel, 1994, se caracteriza por estar constituido
de árboles con una altura entre 6 y 15 m que tienen como característica principal la
de perder sus hojas en la época seca del año.
En el área de estudio, ya no se encuentran vestigios ni reductos de la vegetación
original, en sus alrededores ésta se limita a la representación de una serie de etapas
sucesionales secundarias que van de los dos a los seis años de recuperación
después de haber sido desmontadas y abandonadas las actividades productivas. Por
tanto, el área se puede situar dentro de los límites de la selva baja caducifolia, en las
que los elementos estructurales sobresalientes fueron especies arbóreas que no
rebasaban los ocho metros de altura.
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El M.I.A (2004) menciona que tomando en cuenta la estructura y composición de
especies, en el área se pudieron diferenciar dos etapas sucesionales, una de no más
de tres años, compuesta por hierbas y arbustos, y otra arbustivo-arbórea de hasta
cuatro metros de altura, densa y de troncos delgados; la presencia de troncos y la
escasa altura de los árboles hacen suponer que la vegetación tiene alrededor de
cinco años de recuperación.
En esta situación uno de los elementos florísticos más importantes que se
encontraron por observación directa en la cortina de protección vegetal son las
leguminosas, familia a la cual pertenecen muchas de las especies presentes, debido
a la competitividad de estas plantas por las pobres condiciones de los suelos.
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Cap. III(d), pag. 18
Listado florístico de las especies identificadas en el predio En la M.I.A (2004) reportaron la siguiente lista de especies existentes en el predio en el
momento de hacer el muestreo. Hoy en día, el área está desmontada. Para obtener
dicho listado, se realizaron recorridos metódicos.
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Cap. III(d), pag. 20
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Cap. III(d), pag. 21
Principales asociaciones vegetacionales y distribución.
Otras especies son Bonamia brevipedicellata, Bourreria pulchra, Caesalpinia yucatanensis, Eupatorium odoratum L.,
Gymnopodium floribundum, Lantana camara, Mimosa bahamensis, Pisonia aculeata, Senna villosa, Senna racemosa, Sida
rhombifolia, Solanum rudepannum, Tecoma stans, Unvillea ulmacea, Vigera dentata.
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Cap. III(d), pag. 22
Aún cuando la flora de la zona no es de interés comercial, algunas especies
encontradas están reportadas en alguna categoría de uso como fuente de madera,
medicinal u ornamental.
Aunque no se puede hablar de un proceso de extinción como tal, es necesario
recalcar que la vegetación en peligro de extinción o prácticamente extinta es la selva
de transición que Miranda describía en 1956 y que de las especies que la formaron, al
menos hay extinción de la especie en forma local.
En la zona de estudio y de influencia no existen especies vegetales bajo régimen de
protección legal, de acuerdo con la normatividad ambiental y otros ordenamientos
aplicables (Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres, CITES; convenios internacionales, etcétera)
Fauna Terrestre
Composición de las comunidades de fauna presentes en el predio
Al igual que en la sección anterior relativa a la descripción de la flora terrestre, se hizo
un recorrido prospectivo en el área del proyecto, y precisamente por no existir
vegetación que es el hábitat de la fauna silvestre no se pudo observar ejemplar
alguno. Se consultó bibliografía y además se revisó el Manifiesto de Impacto
Ambiental del proyecto fraccionamiento Altabrisa (2004) donde mencionan que la
presencia, distribución y abundancia de fauna en el polígono Altabrisa, se estimó con
valores y características diferentes a los que tenía antes de que se iniciaran los
trabajos de deslinde del terreno y la construcción de las dos unidades médicas que
ahí se encuentran en obra. Añaden que estas acciones han ahuyentado y
seguramente disminuido la población y modificado la distribución de ejemplares, pues
se han llevado a cabo desmontes, excavaciones y ahora construcción de edificios.
Para integrar esta sección se tomaron los datos referentes de la MIA (2004), además
de revisión bibliográfica para obtener un listado de fauna terrestre.
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Cap. III(d), pag. 23
Ninguna de las especies que se mencionan como existentes en el polígono de Altabrisa
se encuentra listada en la NOM-059-SEMARNAT-2001.
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Cap. III(d), pag. 24
1.3 Medio socioeconómico
De acuerdo con los mapas del sitio, no existe ningún núcleo de población en el terreno donde se construirá la PTAR. ni en las colindancias que ocupan un área de 162 hectáreas, por tanto la información presentada es referida a las vecindades
1.- Población.
Se tomaron los datos de la localidad urbana donde de acuerdo al censo de INEGI 2000, está situado el terreno donde se hará el proyecto y que está reportada como subunidad 345-A.
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Cap. III(d), pag. 25
A. Población total 1990
B. Población total hombres 1990
C. Población total mujeres 1990
D. Población total 1995
E. Total hombres 1995
F. Total mujeres 1995
G. Total de la población según tamaño de localidad de 500 000 - 999 999
habitantes 2000.
H. Total de la población hombres según tamaño de localidad de 500 000 - 999
999 habitantes 2000.
I. Total de la población mujeres según tamaño de localidad de 500 000 - 999 999
habitantes 2000.
Con base en los resultados preliminares del XII Censo General de Población y
Vivienda del 2000, el estado de Yucatán tiene una población de 1'683,974
habitantes distribuidos en 106 municipios; el 39.34% de ellos se encuentra en el
municipio de Mérida.
1.1 Población económicamente activa.
La población económicamente activa (PEA) de la localidad, según los resultados
del último censo de población y vivienda son 45 que representa un 42.22% de un
total de 112 habitantes, donde son 62 hombres y 50 mujeres.
Definiendo a los grupos étnicos con base en la lengua que hablan, podemos concluir que en el Estado de Yucatán el
grupo étnico dominante es el maya, dado que 97.57% de las personas hablan la lengua maya.
El Nivel de ingresos per cápita es de 2 salarios mínimos mensuales por trabajo directo.
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Cap. III(d), pag. 26
Nivel de vida
2.- Servicios. 2.1.- Medios de comunicación.
El sitio del proyecto está plenamente comunicado, ya que este se encuentra
incluido en el centro del desarrollo habitacional Altabrisa y forma parte de la
mancha urbana propia de la ciudad de Mérida. El acceso principal al desarrollo
habitacional puede es a través de la carretera Mérida –Cholul. Esta carretera
une el centro de la ciudad de Mérida con el acceso al desarrollo habitacional y
desemboca con el anillo periférico de la ciudad.
El sitio en el cual se va a construir la planta de tratamiento cuenta con los
servicios de agua potable, energía eléctrica, teléfono y se está llevando a cabo
la construcción de la red de alcantarillado sanitario.
2.2.- Medios de transporte.
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Cap. III(d), pag. 27
Por tratarse de un desarrollo habitacional dentro de la ciudad de Mérida, a través
de la Dirección Municipal de Transporte, se cuenta con servicio urbano de
transporte público.
2.3.- Servicios Públicos.
Como se mencionó en el párrafo anterior, el desarrollo habitacional en el cual se
construirá la planta de tratamiento cuenta con los servicios de agua potable,
energía eléctrica y teléfono. Así mismo en la ciudad de Mérida, a través de una
empresa particular se realiza el servicio de recolección de residuos sólidos.
2.4.- Centros educativos.
En la ciudad de Mérida, en particular en las colindancias del predio en el cual se
llevará a cabo el desarrollo del proyecto, se cuente con escuelas de educación
básica, media superior y superior.
2.5.- Centros de Salud.
Dentro del desarrollo habitacional Altabrisa y a 200 m del predio en el cual se
llevará a cabo la construcción de la planta de tratamiento, se está llevando a
cabo la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad, obra que se
lleva a cabo a través del Gobierno del Estado. Por otra parte a una distancia de
aproximada de 600 m se construyó y esta operando el hospital de Star Médica.
2.6.- Vivienda.
Todas las viviendas que se construyen y que se construirán en las
inmediaciones de la PTAR, serán de muro de block y techo de vigueta y
bodedilla. Las viviendas son para clase media a media – alta.
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Cap. III(d), pag. 28
2.7.- Zonas de recreo.
- Parques, el desarrollo cuenta con área de donación para la formación de
parque sy jardines.
- Centros deportivos. 1 centros deportivo
3.- Actividades.
Por tratarse de una obra de desarrollo habitacional,
3.2.- Ganadería: Porcinos, aves para carne y huevo, bovinos, ovinos y
colmenas
- Intensiva. No
- Extensiva. X
3.3.- Pesca: No existe esta actividad
- Intensiva.
- Extensiva.
- Otras.
3.4.- Industriales:
- Extractiva. No
- Manufacturera. X
De servicios. X
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Cap. III(d), pag. 29
4.- Tipo de economía: Indicar con una cruz a cual de las siguientes categorías pertenece el área en que se desarrollará el proyecto.
- Economía de autoconsumo. X
- Economía de mercado. X
- Otras.
5.- Cambios sociales y económicos. Especificar con una cruz si la obra o actividad creará:
- Demanda de mano de obra. X
- Cambios demográficos. (migración, aumento de la población). No
- Aislamientos de núcleos poblacionales. No
- Modificación en los patrones culturales de la zona. No
- Demanda de los servicios:
Medios de comunicación. X
Medios de transporte.
Servicios públicos. X
Zonas de recreo. No
Centros educativos. No
Centros de salud. No
Vivienda. No
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b) IDENTIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE VAN A EMPLEARSE Y QUE PODRÍAN PROVOCAR UN IMPACTO AL AMBIENTE, ASÍ COMO SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS Para indicar las sustancias o materiales que pretende emplear, el promovente utilizará las siguientes tablas.
Tabla No. 10. Materiales y recursos naturales no renovables Características CRETIB2
IDLH5 TLV6 Destino o uso final
Uso que se da al
material sobrante
Nombre comercial
Nombre técnico CAS1 Estado físico Tipo de envase
Etapa o proceso en que se emplea Cantidad
de uso mensual
Cantidad de
reporte
C R E T I B
Clorox
Hipoclorito de sodio
7681-52-9
Disolución acuosa ó sólido
Ptereftatalato de polietileno
Operación
133 litros
No aplica
45mg/l 13-22 mg/l
Cloración residual
No hay sobrante
Hipoclorito de calcio
Hipoclorito de calcio
7778-54-3 Sólido Ptereftatalato de polietileno de alta densidad
Operación 380 g No aplica
45mg/l 13-22 mg/l
Tratamiento residual
No hay sobrante
1. CAS: Chemical Abstract Service. 2. CRETIB: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico-infeccioso. 3. Marcar la celda cuando corresponda al proyecto. 4. Marcar la celda cuando corresponda al proyecto. Si se emplean sustancias tóxicas se deberá llenar la siguiente tabla. 5. IDLH Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (Immediately Dangerous of Life or Health. 6. TLV Valor limite de umbral (Threshold Limit Value).
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Cap. III(b), pag. 1
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Cap. III(e), pag.1
e) IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS O RELEVANTES Y DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS PARA SU PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
1. Metodología para evaluar los impactos ambientales Para la identificación de impactos ambientales derivados, así como su evaluación,
se utilizó el método de interacción de Leopold (ver Tabla 1 y 2 anexas), el cual
consiste en elaborar una matriz de correlación entre acciones derivadas de la
ejecución del proyecto en sus diferentes etapas y los efectos sobre las variables
ambientales y el medio socioeconómico, utilizando para ello indicadores
ambientales que se observaron modificados a través de un elemento de impacto
Para cada una de las etapas (Preparación del Sitio, Construcción y Operación) se
seleccionaron las actividades más relevantes, considerando para esto la
descripción de la obra proyectada, la información incluida en la descripción del
proyecto y la situación ambiental de este mismo estudio. Dichas actividades fueron
consignadas en la matriz en interacción con los componentes y variables
ambientales que pudieran ser afectados con el proyecto.
En este sentido para la identificación de las variables ambientales se recurrió a
una inspección física del sitio (inspección de campo) y al apoyo proporcionado por
la descripción del medio físico y biológico que forma parte de la situación
ambiental global (información bibliográfica).
Fueron considerados como los componentes más importantes los físicos y
químicos, ecológicos y socioeconómicos, tanto para la preparación del sitio,
construcción y operación. Las variables consideradas en cada componente
ambiental fueron las más relevantes para cada actividad del proyecto.
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Cap. III(e), pag.2
De esta forma, la evaluación de los impactos se hace considerando la importancia
de cada variable impactada de manera cuantitativa, relacionándola con las
actividades identificadas del proyecto, a través de un indicador que pondera el
impacto en tres niveles a saber:
impacto nulo = 0; impacto poco significativo = 0.5; impacto significativo = 1. A través del proceso descrito se logró determinar cuales actividades del proyecto
causarían mayor impacto sobre las variables ambientales. De la sumatoria de los
impactos identificados a través de la ponderación en la matriz anteriormente
descrita (matriz de grado) se obtienen aquellas variables ambientales que resultan
más afectadas durante el proceso.
Se identifica posteriormente el tipo y permanencia de los impactos. Esto con base
en los criterios siguientes: impacto negativo o positivo; impacto temporal,
permanente o reincidente. De esta forma se realiza la matriz de identificación de
los impactos por su efecto e incidencia.
Adicionalmente se hizo un análisis crítico de la extensión de los impactos
generados, es decir, si se trata de impactos puntuales (con un rango de acción
restringido) o extensos (si su rango de afectación va más allá de las colindancias
inmediatas del sitio) y de si se trata de un impacto primario (que su incidencia es
única en la zona) o de un impacto sinérgico (si su efecto se combina con otros
procesos o actividades existentes en el área).
Después de lo anterior se pudo realizar una determinación a nivel intrínseco en la
zona de afectación del proyecto y así poder tomar decisiones respecto a qué
medidas de prevención y mitigación aplicables resultan más efectivas en el
amortiguamiento de los impactos ambientales identificados mediante la matriz de
interacción para mantener y conservar el beneficio de los impactos positivos y del
equilibrio ecológico, al disminuir los impactos negativos.
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Cap. III(e), pag.3
Los puntos de interacción entre las acciones y los efectos admiten los siguientes
niveles de resolución de acuerdo con sus valores de significancia.
Adverso significativo
Adverso significativo con medida de mitigación
Adverso no significativo
Adverso no significativo con medida de mitigación
Benéfico significativo
A continuación se analizan todas las interacciones que fueron adversas para la
etapa de preparación, construcción y operación del proyecto. Se hará especial
énfasis en los impactos que resulten con una evaluación adverso significativo.
2. Impactos ambientales generados
2.1. Identificación de impactos
ANTECEDENTES
El deterioro que ha venido sufriendo el ambiente como resultado de la
construcción de las obras de infraestructura, fue originalmente de escasas
proporciones, tanto por la magnitud y características de las obras, como por su
limitación geográfica; pero a medida que se crean nuevas tecnologías o se
perfeccionan las existentes, se usan equipos cada vez más grandes y eficientes y
la infraestructura se extiende por todo el territorio, la afectación al medio es más
intensa, cubre mayor superficie y modifica drásticamente ecosistemas, antes poco
alterados.
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Cap. III(e), pag.4
El proceso de desarrollo general está produciendo una serie de efectos
secundarios negativos, que se manifiestan con diversos grados de intensidad en
las diferentes regiones geográficas, en función de la presión demográfica, de tipo
de población, de las actividades básicas de cada área y del nivel alcanzado en
dichas actividades. Estos efectos, que adoptan varias formas y pueden agruparse
en diversas clases, son principalmente: agotamiento de los recursos,
contaminación biológica, contaminación química, perturbación del medio físico y
deterioro social.
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POR ETAPA
PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN
FACTORES ABIÒTICOS (FÍSICOS Y QUÍMICOS)
VARIABLE AMBIENTAL
• AIRE
En la etapa de preparación del sitio, las acciones de despalme, así como la
operación del equipo, provocarán ruido en intensidad duración y repetición,
ocasionando un impacto adverso no significativo y con medida de mitigación, ya
que este efecto será puntual y temporal.
Por otra parte, la operación de maquinaria y equipo durante la construcción e
instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, así como las
acciones de transporte de materiales y tráfico vehicular, provocarán polvos, humos
y ruido, generando un impacto adverso no significativo y con medida de
mitigación.
.
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Cap. III(e), pag.5
• SUELO Y SUBSUELO
La construcción y conservación de caminos plantea importantes problemas debido
a que generalmente están alojados en un medio dinámico.
Los suelos están sometidos a un proceso más o menos intenso de erosión, que
tiene dos orígenes: por un lado el natural, provocado por el viento, la lluvia, las
corrientes naturales y otros agentes erosivos, que intemperizan y desmoronan el
suelo (sobre todo en una zona cárstica como la Península de Yucatán), y por otro
lado el inducido, debido a una sobreexplotación de un suelo que como fue
explicado puede considerarse un recurso natural particularmente escaso en
Yucatán.
El factor suelo se vería alterado debido a las actividades de despalme,
considerado como un impacto de orden adverso no significativo con medidas de
mitigación.
La remoción de la cubierta vegetal y las obras propias de preparación del sitio
modifican de manera permanente las propiedades físicas y químicas del suelo,
alterando su compactación, porosidad, estratificación y pH .
Dentro del mismo elemento, el asentamiento y compactación, durante los rellenos
se verán alterados de manera adversa no significativa con medida de mitigación.
Esto se dará también por la acción de despalme debido a que modifica la
permeabilidad del suelo, siendo este un impacto puntual.
Las características geomorfológicas, así como el relieve y la topografía de la zona
se verán modificadas permanentemente de manera adversa por las actividades de
relleno, así como por las explosiones necesarias que se lleven a cabo, siendo
estos efectos sin mitigación y su magnitud es no significativa con una extensión
puntual, temporal y sin medida de mitigación.
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Cap. III(e), pag.6
El movimiento de materiales y su depósito para los rellenos cambiará la
disposición estratigráfica de las capas de suelo y roca del lugar, así como su
compactación, con lo que se alterarán las condiciones geológicas.
Por lo antes mencionado, el elemento suelo será alterado de manera permanente,
pero el resultado final tendrá un valor social mayor que el que ahora tiene.
Por otra parte, el área que se utilizará para la instalación de la Planta de
tratamiento de aguas residuales según bibliografía consultada estuvo formada por
vegetación secundaria y que al momento está sin vegetación.
Las condiciones naturales de escurrimiento del agua superficial será afectada en
forma adversa no significativa por las actividades de despalme del sitio. Aunque
por las características propias del suelo en toda la península, carente de
escurrimientos superficiales, dada la alta permeabilidad del terreno y la elevada
evaporación, el principal efecto sobre las aguas superficiales ocurriría al modificar
el coeficiente de permeabilidad del terreno.
Los efectos derivados del trazo elegido y de los movimientos de tierra que se
producen durante el relleno pueden afectar el régimen de escorrentías,
modificando el patrón de escurrimiento natural y las características del drenaje, sin
embargo, en el área del proyecto, dada sus características, este carece de
cuencas de recepción que puedan generar corrientes de aguas naturales por lo
tanto este impacto se califica como adverso no significativo
FACTORES ECOLÓGICO/BIÓTICO
• FLORA Y FAUNA TERRESTRE
Hábitat y comunidades
En este proyecto no se eliminará vegetación puesto que ya ha sido desmontado
para la construcción del fraccionamiento, no obstante se menciona lo siguiente
para justificar la calificación de cero en la matríz de interacción. Al eliminar la
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Cap. III(e), pag.7
vegetación existente en el terreno se fraccionaron los hábitats y comunidades,
perdiendo su unidad, para deteriorarse progresivamente y desequilibrar también el
funcionamiento de los ecosistemas vecinos, al recibir éstos la inmigración de las
especies animales expulsadas, que llegan a ejercer presiones sobre las cadenas
alimentarias, dando lugar a desajustes y a la degradación del medio. A esto hay
que añadir el hecho de que al iniciar las actividades propias de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, lo cual atraerá a una población, y que aumenta
el tráfico en las áreas vecinas aun no pobladas. Estas acciones se han calificado
como impacto adverso significativo en sinergia con medida de mitigación, puesto
que la obra en sí no estaría generàndola
La perturbación que la obra pudiera producir en el medio es de dos tipos; una que
se debe a la localización de la PTAR y otra que obedece a los numerosos
elementos indirectos: la eliminación de la vegetación existente, las excavaciones,
las obras de construcción de las losas y el càrcamo que aunque son de cortas
dimensiones hay que evaluarlas, la erosión de los taludes y la degradación de la
vegetación del medio circundante, acciones evaluadas como adversas
significativas con medida de mitigación.
Las actividades de roza, tumba y quema se dieron para la construcciòn del
fraccionamiento Altabrisa más no para este proyecto, se hace mención de ello por
actuar en sinergia con este proyecto. En el área ya hay pérdida de hábitats
naturales de especies faunísticas, principalmente insectos, reptiles, aves y algunos
pequeños mamíferos de la zona, que son obligados a desplazarse a otros lugares
o bien son eliminados junto con la vegetación. Este cambio en la dinámica de las
poblaciones de animales tiene implicaciones directas en el área del proyecto y en
áreas aledañas. En sí las obras civiles tienen un impacto adverso significativo
sobre la fauna silvestre, que tiende a minimizarse tanto porque no es evidente
para la población de usuarios de las mismas, como por la dificultad de
cuantificarlo; este impacto se da a cuatro niveles:
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Cap. III(e), pag.8
1. En el proceso de construcción de la obra civil
2. Por los impactos posteriores provocados por la misma obra cuando
ésta entra en operación, básicamente fraccionamiento de ecosistemas.
3. Al abrir acceso al furtivismo en zona antes inaccesibles
4. Impacto directo por atropellamiento de poblaciones silvestres que
una y otra vez intentan cruzar los caminos y áreas abiertas que se interponen en sus rutas naturales.
FACTORES ESTÉTICOS
PAISAJE
• ELEMENTOS DE LA COMPOSICIÓN
Por sus características y las limitaciones con que deben construirse, las obras
civiles en un medio aún no poblado pueden llegar a obstaculizar la visual y afectar
el aspecto estético del conjunto, como resultado de la introducción de un elemento
extraño que generalmente no se integra en forma armónica al paisaje. Esta
perturbación se produce cuando el diseño es ajeno a los elementos del medio,
tanto los naturales como los creados por el hombre, y se acentúa con el impacto
que producen en forma aislada o combinada los diferentes factores de deterioro.
En el caso que nos ocupa, ejercerá un impacto adverso no significativo.
FACTORES SOCIOECONÓMICOS
• EMPLEO Las actividades de preparación del sitio en la preparación del terreno beneficiarán,
con la generación de empleos de carácter temporal.
El uso de maquinaria y equipo en esta etapa impactará de manera positiva, ya que
requerirá de operadores de las mismas, así como de mantenimiento, lo cual
significa generación de empleos aun cuando sea temporal.
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Cap. III(e), pag.9
OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FACTORES ABIÓTICOS
• AIRE La PTAR al recibir aguas residuales provenientes del complejo habitacional llevará a
cabo un proceso de digestión anerobia, la cual es un proceso microbiológico que
convierte el lodo, orgánicamente complejo, en metano, dióxido de carbono y un
material inofensivo similar al humus
La conversión se produce mediante una serie de reacciones. En primer lugar, la
materia sólida se hace soluble por la acción de enzimas. La sustancia resultante
fermenta por la acción de un grupo de bacterias productoras de ácidos, que la
reducen a ácidos orgánicos sencillos, como el ácido acético. Entonces los ácidos
orgánicos son convertidos en metano y dióxido de carbono por bacterias en el
digestor, donde permanece entre 10 y 30 días hasta que se descompone. La
digestión reduce el contenido en materia orgánica entre un 45 y un 60 por ciento.
El proceso anteriormente descrito produce emisiones de metano a la atmósfera,
cuyo factor de emisión depende de la composición del contenido de carbono
orgánico degradable del residuo, de la fracción que realmente se degrada y de la
fracción que se libera como metano.
La emisión neta de metano se calcula como el producto entre la DBO5 tratada y el
factor de emisión. Para el caso que nos ocupa la DBO5 tratada es de 250 mg/l , se
desconoce el factor de emisión para poder calcular la emisión neta a la atmósfera,
tampoco existe una Norma Oficial Mexicana que nos indique un limite máximo
permitible, sin embargo podemos calificar este factor que tiene un impacto
significativo con medida de mitigación dado que la producción biológica de metano
que se produce por las bacterias metanogénicas están muy extendidas en la
naturaleza y ocurre de manera natural en las zonas pantanosas, áreas encharcadas
o vertederos donde la emisión de metano a la atmósfera es mayor que la originada
por los pozos de gas natural y otras fuentes no biológicas, como la minería del
carbón, los escapes industriales y de gasoductos, o la combustión de biomasa.
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Cap. III(e), pag.10
• SUELO Y SUBSUELO No habrá ningún impacto a esta variable durante esta etapa
AGUAS SUBTERRÁNEAS
Las aguas subterráneas recibirán las aguas residuales, ya tratadas provenientes de
la Planta de Tratamiento, mediante un pozo de absorción. Esta acción se califica
como adversa significativa con medida de mitigación.
FACTORES BIOTICOS
• Fauna terrestre Debido a la eliminación de vegetación que se ha realizado en el área del proyecto
y de que las comunidades animales han cambiado su hábitat no se contempla que
precisamente este proyecto tenga un impacto directo aunque hay que tomar en
cuenta que estos organismos probablemente aun conserven sus rutas de traslado.
Entonces habrá un impacto por tráfico vehicular, lo cual ocasionará el
atropellamiento de algunas especies que intentarán cruzar el área que se
interpone en sus rutas naturales. Este último factor tiende a minimizarse, sobre
todo en el trópico porque la evidencia desaparece rápidamente. Un estudio de la
"Human Society" realizado en toda la Unión Americana, reveló que en un solo día
fueron atropellados más de un millón de vertebrados; 600,000 aves, 380,000
mamíferos y 80,000 reptiles; es seguro que en ecosistemas tropicales estas cifras
pudieran ser mayores (para tramos de largo y especificaciones equivalente), dado
que la cantidad y diversidad animal es mucho mayor que en áreas templadas. No
obstante, la superficie en cuestión es mucho menor que los estudiados, por lo que
el número de animales afectados disminuye, además de ser una zona que ya ha
sido desmontada y actualmente ahí no hay vegetación, se califica como adverso
no significativo.
FACTORES SOCIOECONOMICOS
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Cap. III(e), pag.11
• Empleo Generará empleos permanentes durante la operación, al requerir técnicos para
desempeñar las actividades de funcionamiento de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales.
•
Contribuirá el sector terciario de la economía del Estado.
Aumentará la población económicamente activa.
La población ocupada tendrá una mayor capacidad de adquisición de bienes y
servicios, ya que recibirán más de dos salarios mínimos correspondientes a las
jornadas por turno de ocho horas.
Generará una derrama económica en el municipio mediante la compra de insumos
y bienes intermedios.
El valor agregado que representa el establecimiento del PTAR debido al total de
erogaciones efectuadas para la compra de bienes y servicios destinados al
funcionamiento normal de la PTAR y por el pago de salarios y sueldos efectuados
para retribuir el trabajo realizado por el personal, así como los pagos adicionales a
los mismos por concepto de prestaciones sociales y contribuciones patronales a
la seguridad social y utilidades repartidas.
Gastos diversos que efectuará a nivel local
Servicios profesionales prestados por terceros .
Fletes y acarreos.
Consumo de combustibles y lubricantes.
Reparación y mantenimiento, maquinaria, equipos, vehículos etc.
Servicios de telecomunicaciones como teléfono, internet, telégrafo etc.
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Cap. III(e), pag.12
• Salud y Seguridad
Este aspecto va asociado a la salud del trabajador acorde a las condiciones
laborales con respecto al manejo adecuado de las sustancias químicas hipoclorito
de sodio e hipoclorito de calcio, así como su almacenamiento; si no se siguen las
recomendaciones de la hoja de seguridad respectiva. Al respecto, es preciso
mencionar que la cantidad que se manejará en la PTAR de 133 l para el
hipoclorito y 300 g de hipoclorito de calcio es menor que la cantidad de reporte
para el caso de uso industrial, tomándolo como referencia. Por tanto sí hay un
efecto adverso a largo plazo si no se aplican medidas de salud ocupacional en su
ambiente laboral, por lo que se califica como impacto adverso significativo con
medida de mitigación.
I. MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES IDENTIFICADOS. En este apartado el proponente dará a conocer las medidas y acciones a seguir
con el organismo interesado, con la finalidad de prevenir o mitigar los impactos
que la obra o actividad provocará en cada etapa de desarrollo del proyecto.
Las medidas y acciones deben presentarse en forma de programa en el que se
precisen el impacto potencial y las medidas adoptadas en cada una de las etapas
En el capítulo anterior, se determinaron los impactos ambientales que provocará el
proyecto, identificándose todas las acciones adversas significativas o no y con
medida de mitigación.
De la gama de impactos ambientales que provocará el proyecto que
específicamente nos ocupa, tres elementos resultaron particularmente relevantes:
Hidrología subterránea, las emisiones a la atmósfera, ecosistemas y
ecológicos/biológico.
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Cap. III(e), pag.13
A continuación se describen las medidas de prevención y mitigación que deberán
tomarse durante la preparación, construcción y operación del PTAR, para los
elementos que resultarán ser alterados y en general para proteger el área
circundante al PTAR.
PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN FACTORES BIÓTICOS
Ecosistemas
• Flora Las obras relativas a la construcción de las losasy cárcamos así como la
instalación de las estructuras de las biotorres y digestores, aprovecharán una
deforestación generalizada de la zona; no obstante la capa superficial removida
del suelo será conservada a fin de colocarla en las franjas laterales, zona que está
dentro del terreno.
• Fauna Para evitar la desaparición de nichos y hábitats de especies animales durante las
actividades de preparación del sitio, construcción e instalación y despalme, éstas
se harán paulatinamente para evitar la abrupta pérdida de los animales. De esta
manera se respetará y facilitará el reacomodo de la fauna silvestre. Otra medida
será evitar totalmente la cacería por el personal que esté involucrado en el
proceso constructivo.
Por otra parte, cualquier especie de la fauna silvestre que por alguna razón no
fuera capaz de abandonar el área del proyecto en el momento de las acciones de
despalme deberá ser trasladada a un área externa al sitio de construcción o en su
caso ponerla a disposición de las autoridades de la Subdelegación de Recursos
Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT).
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Cap. III(e), pag.14
FACTORES ABIOTICOS
• Suelo y Subsuelo
El suelo en el área del proyecto tiene diferentes grados de perturbación, esto es
debido principalmente a prácticas agropecuarias.
Al efectuarse las acciones de construcción, estas contribuirán en el proceso de
alteración del suelo. No obstante, no debe considerarse esto como significativo, ya
que como se mencionó anteriormente, el suelo está ya alterado en una extensa
zona y el impacto será puntual. En este sentido, la transformación del suelo se
justifica por ser una infraestructura que generará beneficio social.
Las bolsas de cemento y cal serán dispuestos en contenedores por parte del
contratista.
La pedacería de fierro, tablaroca, material eléctrico, plomería, PVC, aluminio,
lámina y acero. Serán utilizados como parte de la compactación del área donde se
mezclará con el mismo sahcab.
Se aplicarán las siguientes medidas de prevención para evitar contaminación al
suelo.
• La maquinaria no deberá tener fugas de productos petrolíferos u
otros que pudieran dañar suelos o corrientes de agua. • Se evitarán derrames de combustibles y emulsiones asfálticas.
• Se prohibirá desalojar o limpiar el equipo y maquinaria y arrojar los
desechos fuera de los lugares autorizados para ello. • En caso de derrame de productos petrolíferos, será obligación del
constructor regenerar el espacio dañado. En el caso de contaminar el suelo, se harán las operaciones necesarias para reconstituirlos, además de hacerse acreedor a las sanciones que la Ley de Ecología marca en su TITULO VI.
• En caso de accidente por derrame de productos petrolíferos, la
reconstitución del ecosistema será a cargo de la institución o
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Cap. III(e), pag.15
empresa que lo haya generado, además de sujetarse a lo que se señala en el TITULO VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, esto se ejecutará sin detrimento de las disposiciones que puedan existir en el ámbito estatal y municipal.
• Atmósfera
Durante la etapa de construcción se utilizará maquinaria que ocasionará ruido y
emisión de humos, sin embargo al no encontrarse barreras físicas, como
elevaciones orográficas ayuda a mitigar la dispersión de los contaminantes
atmosféricos que pudieran ser liberados. No obstante, la maquinaria y equipo,
deberá contar con los dispositivos necesarios que permitan llevar un control de las
emisiones de polvos, ruido y gases a la atmósfera (será obligatorio llevar un
control contable de los dos últimos) y que no rebase los niveles máximos
permisibles que se mencionan en la siguiente tabla.
Niveles máximos de ruido permisibles de acuerdo al Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica.
PESO BRUTO VEHÍCULO
HASTA 3000 KG.
DE 3000 KG. HASTA
10000 KG.
MAS DE 10000 KG.
Nivel máximo Permisible
(dB)
79 81 84
• Además de las medidas mencionadas en las secciones anteriores
Deberá contar con un área circundante de protección
• El equipo deberá contar con dispositivos que reduzcan la emisión a
la atmósfera de gases y polvos.
SUELO Y SUBSUELO
FACTORES ABIÓTICOS
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Cap. III(e), pag.16
• Hidrología subterránea El fraccionamiento que se está construyendo cuenta dentro de su Plan Parcial de
Desarrollo Urbano con pozos pluviales con profundidad y diseños especificados,
para recolectar las aguas de los techos y espacios pavimentados, pozos areneros
y rejillas para evitar que basuras y desechos evitando que estos se incorporen al
acuífero y dado que la Planta estará ubicada en esta zona cumple con esta
medida.
En cuanto a las descargas de aguas residuales estas serán liberadas al manto
freático después de haber recibido tratamiento en la planta de Tratamientos de
Aguas y que cumple con la NOM-001-SEMARNAT-1996 y la NOM-004-
SEMARNAT-2000, las cuales son constatadas cada 15 días en un laboratorio
certificado.
• Atmósfera Como se mencionó en el apartado anterior uno de los impactos probables al
medio ambiente son las emisiones de gases metano y de olores por sulfuro de
hidrógeno durante la operación del PTAR. En cuanto a la emisión de metano,
habría que determinar si la cantidad neta de emisión en cuanto a costo ambiental
justificaría la implementación de un sistema para almacenar ese gas y darle un
valor agregado en comparación con lo que se genera de manera natural o aun en
el relleno sanitario de la ciudad de Mérida cuyas proporciones son
incomparablemente en cuanto a dimensiones y producción de metano mayores
que las del proyecto que aquí se presenta.
En cuanto a los olores de sulfuro de hidrógeno estos son eliminados mediante el
uso de las pastillas de hipoclorito de calcio e hipoclorito de sodio en la parte
residual.
FACTORES SOCIOECONOMICOS • Salud y Seguridad
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Cap. III(e), pag.17
Los trabajadores deberán contar con mascarillas para evitar la inhalación directa
de las sustancias de hipoclorito tanto de calcio como de sodio en el ambiente
laboral, según lo establece la hoja de seguridad de las sustancias químicas que se
utilizan.
En términos generales, la protección de los trabajadores es bastante simple y
consiste en cuatro componentes:
• Identificación de los riesgos.
• Capacitación, educación y difusión de la información.
• Provisión de los elementos de seguridad y protección personal.
• Instrucciones y procedimientos específicos para todas las tareas del trabajo.
CONCLUSIONES Se concluyó que globalmente hablando, el impacto de la obra será benéfico. En el
aspecto socioeconómico generará empleos permanentes durante la operación del
PTAR, al requerir técnicos que representan el 80% y el 20% empleados
administrativos y contables.
Reforzará el sector terciario de la economía del Estado.
Aumentará la población económicamente activa.
Del 100% de remuneración total el 66% es pagado a los técnicos de producción, el
11% a empleados administrativos y un 23% para prestaciones sociales.
La población ocupada tendrá una mayor capacidad de adquisición de bienes y
servicios, ya que recibirán más de dos salarios mínimos correspondientes a las
jornadas por turno de ocho horas.
Generará una derrama económica en el municipio y en el Estado mediante la
compra de insumos y bienes intermedios al PTAR, lo que representa una opción
de negocio.
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Cap. III(e), pag.18
El valor agregado que representa el establecimiento del PTAR debido al total de
erogaciones efectuadas para la compra de bienes y servicios destinados al
funcionamiento normal del proceso productivo y por el pago de salarios y sueldos
efectuados para retribuir el trabajo realizado por el personal, así como los pagos
adicionales a los mismos por concepto de prestaciones sociales y contribuciones
patronales a la seguridad social y utilidades repartidas.
En el análisis realizado al factor abiótico específicamente hidrología subterránea
se centra el interés en las descargas de aguas residuales las cuales se dirigirán,
mediante un pozo de absorción con caracterìsticas ya mencionadas en los
capìtulos anteriores.
En cuanto al medio natural, las afectaciones a las poblaciones de especies dentro
del área de influencia del proyecto bajo análisis, fué ocasionada en otro momento
como producto del la construcción del fraccionamiento Altabrisa. por lo que el
actual proyecto no afectará a sus poblaciones de forma directa y significativa.
El área que ocupará el proyecto, difícilmente se encuentra actualmente en la ruta
de desplazamiento de especie alguna, aún para este caso, la superficie del
proyecto es demasiado pequeña como para constituir una barrera al
desplazamiento.
Dadas las condiciones generales de deterioro que presentaba de antemano el
área analizada, el tipo específico de obra de que se trata, y en el supuesto de que
se cumpla tanto con la normatividad vigente como las medidas de mitigación
descritas en este documento, es posible concluir que el impacto ambiental es
puntual, bajo y de ámbito local.
Es posible llegar a esta conclusión a partir de tres consideraciones generales,
ampliamente discutidas a lo largo del presente estudio:
• Dadas las condiciones que presenta el área analizada.
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Cap. III(e), pag.19
• Dada la naturaleza del proyecto, mismo que constituye en si mismo una mitigación de la operación tal como se da en la actualidad.
• Dado que la operación del proyecto no implica la generación de
residuos que no se puedan manejar adecuadamente en la actualidad.
En el área del proyecto no existen especies únicas ni ecosistemas frágiles.
Contribuye al desarrollo económico y social, ya que se podrán desarrollar obras de
servicio y acceso.
La obra analizada responde a una necesidad de mitigación del complejo
habitacional Altabrisa en cuanto éste esta poblado con las primeras 400 casas y
dado que contribuirá a la disminución de descarga de aguas contaminadas al
manto freático, lo cual representa ventaja con respecto a las fosas sépticas
tradicionales .
REFERENCIAS.
En este punto indicar aquellas fuentes que hayan sido consultadas para la resolución de este proyecto. Comisión Nacional del Agua. 1995. Modelo de comportamiento del acuífero de la Ciudad de Mérida, Yuc.. Comisión Nacional del Agua. 1998. Caracterización de la vulnerabilidad del acuífero de la Península de Yucatán. Gerencia Regional de la Península de Yucatán. Subgerencia Técnica. Constitución Política del Estado de Yucatán.
Duch G.J, 1991. Fisiografía del Estado de Yucatán, Universidad Autónoma de
Chapingo, México, D.F.
Duch, G.J. 1988. La conformación territorial del Estado de Yucatán. Universidad
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Cap. III(e), pag.20
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Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
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