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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR CON RIESGO
PROYECTO “AMPLIACIÓN EL PORVENIR”
PROMOVENTE: MINERA REAL DE ÁNGELES, S.A. DE C.V.
Enero 2012
MINERA FRISCO
MINERA REAL DE ÁNGELES, S.A. DE C.V. Unidad Asientos
Proyecto: “Ampliación El Porvenir”
González y Asociados, Consultoría Especializada en Derecho Ambiental Página 1
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................... 5
I.1. Proyecto ............................................................................................................................ 5
I.1.1. Nombre del proyecto ............................................................................................................................................. 5
I.1.2. Ubicación del proyecto........................................................................................................................................... 5
I.1.3. Tiempo de vida útil del proyecto ........................................................................................................................... 6
I.1.4. Presentación de la documentación legal ............................................................................................................... 7
I.2. Promovente ...................................................................................................................... 9
I.2.1. Nombre o razón social ........................................................................................................................................... 9
I.2.2. Registro Federal del Contribuyente del promovente ............................................................................................ 9
I.2.3. Nombre y cargo del representante legal ............................................................................................................. 10
I.2.4. Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír notificaciones ................................... 10
I.3. Responsable de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental ....................................10
I.3.1. Nombre o razón social ......................................................................................................................................... 10
I.3.2. Registro Federal de Contribuyentes o CURP........................................................................................................ 11
I.3.3. Nombre del responsable técnico del estudio ...................................................................................................... 11
I.3.4. Dirección del responsable técnico del estudio .................................................................................................... 11
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .................................................................................... 12
II.1. Antecedentes ...................................................................................................................12
II.1.1. Autorización en materia de impacto ambiental .................................................................................................. 12
II.1.2. Autorización en materia de cambio de uso de suelo .......................................................................................... 18
II.1.3. Cesión de los derechos de la autorización en materia de impacto ambiental a favor de Minera Real de
Ángeles, S.A. de C.V. ........................................................................................................................................................... 20
II.1.4. Solicitud de modificación a la autorización en materia de impacto ambiental .................................................. 20
II.1.5. Visita de inspección para la verificación del cumplimiento de la autorización en materia de impacto ambiental
21
II.1.6. Alcance de la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental ......................................................... 25
II.2. Información general del proyecto .....................................................................................38
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II.2.1. Naturaleza del proyecto ....................................................................................................................................... 38
II.2.2. Selección del Sitio ................................................................................................................................................. 42
II.2.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización ........................................................................................ 43
II.2.4. Inversión requerida .............................................................................................................................................. 46
II.2.5. Dimensiones del proyecto.................................................................................................................................... 47
II.2.6. Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias.................................... 49
II.2.7. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos .............................................................................. 53
II.3. Características particulares del proyecto ...........................................................................54
II.3.1. Programa General de Trabajo .............................................................................................................................. 54
II.3.2. Preparación del sitio ............................................................................................................................................. 55
II.3.3. Construcción de obras mineras ............................................................................................................................ 56
II.3.4. Construcción de obras asociadas o provisionales ................................................................................................ 70
II.3.5. Etapa de operación y mantenimiento ................................................................................................................. 85
II.3.6. Etapa de abandono de sitio (post-operación) ...................................................................................................100
II.3.7. Utilización de explosivos ....................................................................................................................................102
II.3.8. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera ..........................104
II.3.9. Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos .......................................................116
II.3.10. Otras fuentes de daños..................................................................................................................................118
III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA
AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO .............. 119
III.1 Planes y Programas Federales ......................................................................................... 120
III.1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 .............................................................................................................120
III.1.2. Programa Sectorial Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 ..........................................124
III.1.3. Programa Nacional de Desarrollo Minero ............................................................................................................126
III.1.4. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio ............................................................................127
III.2. Planes y Programas Estatales .......................................................................................... 127
III.2.1. Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010 - 2016 ..............................................................................................127
III.2.2. Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2010 – 2030 ..........................................................................................128
III.2.3. Proyecto de Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial 2030 ..........................................................130
III.3. Planes y Programas Municipales ..................................................................................... 131
III.3.1. Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013..............................................................................................................131
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III.3.2. Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico................................................................................................132
III.3.3. Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Asientos 2007 - 2030 ..............................................................132
III.4. Fundamento jurídico de la solicitud ................................................................................ 133
III.5 Programas de recuperación y restablecimiento de las zonas de restauración ecológica....... 134
III.6. Cumplimiento normativo .................................................................................................. 135
III.6.1. Disposiciones Constitucionales .............................................................................................................................135
III.6.2 Leyes y Reglamentos ..............................................................................................................................................139
III.7. Normas Oficiales Mexicanas .............................................................................................. 156
III.8. Conclusiones ..................................................................................................................... 167
IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. ................. 170
IV.1. Delimitación del área de estudio ................................................................................. 170
IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental .......................................................... 172
IV.2.1. Aspectos abióticos. ........................................................................................................................................175
IV.3. Estudios Hidrológicos .................................................................................................. 236
IV.3.1. Estudio Mina Santa Francisca ........................................................................................................................237
IV.3.2. Estudio Arroyo Las Pilas .................................................................................................................................255
IV.3.3. Estudio Arroyo Piedras Negras ......................................................................................................................287
IV.4. Vegetación .................................................................................................................. 289
IV.5. Fauna .......................................................................................................................... 326
IV.6. Paisaje ........................................................................................................................ 352
IV.7. Medio Socioeconómico. .............................................................................................. 354
IV.8. Diagnóstico ambiental. ............................................................................................... 357
V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES ......................................................................................................... 364
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V.1. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales ................................... 365
V.1.1. Indicadores de impacto .................................................................................................................................365
V.1.2. Lista de indicadores de impacto ....................................................................................................................367
V.1.3. Criterios y metodologías de evaluación ........................................................................................................368
V.1.4. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales ...............................................................377
V.2. Impactos ambientales identificados ................................................................................ 382
V.3. Caracterización de los impactos ambientales identificados ............................................. 397
V.3.1. Etapa de preparación del sitio y construcción ..............................................................................................397
V.3.2. Etapa de construcción de obras principales y asociadas ..............................................................................401
V.3.3. Etapa de operación y mantenimiento ...........................................................................................................404
V.3.4. Etapa de abandono y restitución...................................................................................................................409
VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ..... 410
VI.1. Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por
componente ambiental ............................................................................................................. 410
VI.2. Impactos residuales .................................................................................................... 417
VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS . 425
VII.1. Pronóstico del escenario ............................................................................................. 425
VII.1.1. Escenario 1: Sistema ambiental sin el desarrollo del proyecto .....................................................................425
VII.1.2. Escenario 2: Sistema ambiental con el desarrollo del proyecto ...................................................................427
VII.2. Programa de Vigilancia Ambiental............................................................................... 428
VII.3. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 431
VIII. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 433
IX. ANEXOS ...................................................................................................................... 438
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
I.1. Proyecto
I.1.1. Nombre del proyecto
El proyecto que se está sometiendo a consideración para su evaluación, se
denomina “Ampliación El Porvenir”, y consiste en la ampliación de operaciones del
actual tajo el cual cuenta con autorización previa para su operación según el
resolutivo contenido en el oficio 03/092/10, bitácora ambiental número 01/DM-
0085/06/09, de fecha 26 de febrero de 2010. ANEXO 1.
I.1.2. Ubicación del proyecto
El proyecto se encuentra localizado en el Estado de Aguascalientes, en específico
en el Municipio de Asientos, aproximadamente a 3.5 km de la cabecera municipal
de Asientos. La ubicación esquemática del proyecto se presenta a continuación.
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Figura 1. Ubicación del proyecto
Fuente: Elaboración propia, 2011
I.1.3. Tiempo de vida útil del proyecto
El Proyecto se desarrollará a lo largo de 10 años. La duración de las etapas de
preparación; construcción; operación y mantenimiento; y postoperación.
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I.1.4. Presentación de la documentación legal
Para realizar las actividades mineras en el Estado de Aguascalientes, Minera Real de
Ángeles, S.A. de C.V., adquirió de CANDYMIN S.A. DE C.V., los predios necesarios
ubicados en los Municipios de Asientos y Tepezalá.
Todas las actividades de compra - venta fueron protocolizadas ante notario público.
Los datos de estas transacciones comerciales son los siguientes.
Tabla 1. Títulos de propiedad
INSTRUMENTO NÚMERO DESCRIPCIÓN ANEXO
Escritura Pública de fecha
13 de Mayo de 2010. 14,525
Se protocoliza la compra –venta del predio
rústico Las Pilas el cual tiene una superficie de
417.757408 Has.
2
Escritura Pública de fecha
9 de Julio de 2010 36,648
Se protocoliza la compra – venta de dos
fracciones de predios por una superficie de
253.1187 hectáreas.
3
Los predios que integran el predio se encuentran claramente identificados en la
siguiente figura:
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Figura 2. Plano que muestra los predios “Las Pilas” y “Candymin” propiedad de
Minera Real de Ángeles y en los cuales se ubica el
proyecto
Fuente: Elaboración propia, 2011
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I.2. Promovente
I.2.1. Nombre o razón social
La empresa interesada en la explotación minera de los yacimientos existentes en la
zona, es la compañía Minera Real de Ángeles, S.A. de C.V., la cual se constituyó
conforme a las leyes mexicanas según consta en las escrituras públicas siguientes:
Tabla 2. Constitución y cambios de denominación social
Instrumento Fecha Descripción
Escritura Pública 44,742
10 de Diciembre de
1963
Mediante la cual se realiza el cambio de denominación de Placer Mexicana, S.A. de C.V. a Explomin, S.A. de C.V.
Escritura Pública 22,014
28 de Agosto de
1969 Mediante la cual se constituyó Placer Mexicana, S.A. de C.V.
Escritura Pública 20,897
14 de Noviembre
de 1969
Donde se realiza el cambio de denominación de Explomin, S.A. de C.V. a Minera Real de Ángeles, S.A. de C.V.
I.2.2. Registro Federal del Contribuyente del promovente
El Registro Federal de Contribuyentes del Promovente es: MRA-790830-H14. En el
ANEXO4 se presenta una copia simple del RFC de la empresa.
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I.2.3. Nombre y cargo del representante legal
El representante Legal de la Minera Real de Ángeles, S.A. de C.V., es el Dr. Mario
Vinicio Huerta Huitzil, quien acredita su personalidad jurídica mediante la escritura
pública número 57,501 pasada ante la fe del Licenciado Ángel Gilberto Adame
López, Notario Público Número 233 del Distrito Federal. (ANEXO 5)
I.2.4. Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír
notificaciones
La dirección del Promovente para oír y/o recibir notificaciones es:
Domicilio: Carretera Tepezalá – Asientos Conocido S/N
Municipio: Asientos
Estado: Aguascalientes
C.P.: 20710
Teléfono: (496) 9676000
Fax: (496) 9676000
I.3. Responsable de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
I.3.1. Nombre o razón social
González y Asociados, Consultoría Especializada en Derecho Ambiental, S.A. de C.V.
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I.3.2. Registro Federal de Contribuyentes o CURP
El Registro Federal de Contribuyentes de GONZÁLEZ Y ASOCIADOS, Consultoría
Especializada en Derecho Ambiental, S.A. de C.V., es GAC 960315 DD4. ANEXO 6.
I.3.3. Nombre del responsable técnico del estudio
Los Responsables Técnicos de la elaboración del estudio son:
M. en C. Beatriz Silva Torres
Dr. José Juan González Márquez
Se agregan como ANEXO 7 cédulas profesionales de los responsables técnicos.
I.3.4. Dirección del responsable técnico del estudio
El domicilio de González y Asociados, Consultoría Especializada en Derecho
Ambiental, S.A. de C.V., es:
Calle Montecito
Número 38 piso 30 oficina 25
Estado y Município Distrito Federal
C.P. 03810
Teléfono (55) 90 00 09 00
Fax (55) 90 00 09 17
Correo Electrónico [email protected]
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
II.1. Antecedentes
II.1.1. Autorización en materia de impacto ambiental
Con fecha 26 de febrero de 2010 fue emitida la resolución administrativa contenida
en el oficio número 03/092/10 a través de la cual se autorizó a la empresa
CANDYMIN, S.A. de C.V., el cambio de uso de suelo de áreas forestales en una
superficie de 507,680.97 m2 y la explotación a cielo abierto (tajo) de material pétreo
a fin de someterlo a un proceso de lixiviación que permita obtener minerales áureo-
argentíferos para su comercialización, mediante obras mineras preexistentes y de
nueva creación, dentro del terreno rústico denominado “Las Pilas”, en una superficie
de 807,991.62 m2 (páginas 5, 9 a 16 de la MIA-P y páginas 1 y 2 de la IA), en el
municipio de Asientos, Aguascalientes, dentro del polígono comprendido en las
siguientes coordenadas métricas (Datum WGS84):
Tabla 3. Coordenadas métricas del polígono del Proyecto según la resolución
03/092/10
Latitud Longitud
1 2’461,605 796,452
2 2’460,600 796,818
3 2’459,900 797,073
4 2’460,185 797,645
5 2’460,995 796,266
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6 2’261,923 798,987
7 2’461,681 797,168
En la autorización en materia de impacto ambiental, la SEMARNAT aprobó la
realización de actividades consistentes en:
a) Preparación del sitio
b) Construcción de obras mineras
c) Operación y mantenimiento
d) Abandono del sitio
Estas actividades autorizadas se describen a continuación:
a) Por lo que hace la preparación del sitio, se autorizaron las siguientes
actividades:
Despalme, desmonte y limpieza del terreno.- Con el uso de maquinaria y equipo
mecánico se requiere remover la cubierta vegetal sobre el suelo que se utilizará
para las obras mineras. Para la remoción de la capa de suelo superficial se
considera el material que se encuentra incluido entre los 0 cm y 30 cm de
profundidad. La capa superficial del suelo vegetal existente será almacenada junto
con el material removido sin mezclarse, con el fin de utilizarla para las actividades de
restauración de la zona.
Aflojamiento del material.- Consiste en reducir la cohesión en suelos muy compactos
o suelos duros, para facilitar las maniobras de extracción para la carga, descarga y
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transporte. Se realiza con cinceles o subsuelos tirados por bulldozer. En algunos casos
podrán utilizarse explosivos.
b) En cuanto se refiere a la construcción de obras mineras, la autorización de
marras permitió tanto la rehabilitación de infraestructuras preexistentes como
la realización de obras nuevas, en los términos que se describen en las dos
tablas siguientes:
• Se realizará la habilitación de las siguientes estructuras:
Tabla 4. Obras cuya habilitación se autorizó en la resolución de impacto
ambiental número 03/092/2010
No. Infraestructura Área (m2) 1 Almacén de equipo de seguridad 98 2 Almacén de residuos peligrosos 105 3 Laboratorio de análisis 206 4 Líneas de CFE 8,760 5 Oficinas 1,428 6 Polvorín #1 102 7 Polvorín #2 99 8 Polvorín #3 99 9 Caminos y brechas 39,168 10 Tanque de agua elevado 400 11 Líneas telefónicas 12,168
• Se realizará la construcción de las siguientes estructuras:
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Tabla 5. Obras cuya construcción se autorizó en la resolución de impacto
ambiental número 03/092/2010
No. Infraestructura Área (m2) 1 Caseta de minado 99 2 Patio de columnas de carbón 1,524 3 Patio de lixiviación #1 71,732 4 Patio de lixiviación #2 169,811 5 Patio de trituración de material pétreo 1,950 6 Pileta de demasías 2,967 7 Rampa el porvenir 40 8 Vivero de rescate de flora silvestre 2,500 9 Banco de material o tajo a cielo abierto 118,298 10 Patio de maquinaria y equipo 510 11 Tepetatera 138,249
Por otra parte, el resolutivo en materia de impacto ambiental que se viene
comentando, describió aquellas obras que, en los términos de la MIA presentada
por la empresa CANDYMIN, hasta ese momento no era necesario habilitar para el
funcionamiento del Proyecto, dichas obras son las siguientes:
Tabla 6. Infraestructura preexistente que no será habilitada según la resolución
de impacto ambiental número 03/092/2010
No. Infraestructura Área (m2)
1 Tiro de mina El Orito 20
2 Tiro de mina La Minerva 20
3 Tiro de mina La Merced 20
4 Presa de Jales La Minerva 7,267
5 Presa de jales El Orito 3,006
6 Ventilador 60
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c) Por lo que hace a la operación y mantenimiento, el resolutivo en materia de
impacto ambiental de fecha 26 de febrero de 2010 autorizó lo siguiente:
“Se realizará en tres fases: mina o extracción, triturado y beneficio. En la
primera se obtiene el mineral del banco, en la segunda se obtiene el mineral
triturado y la tercera considera la obtención del producto final denominado
“Doré” que son lingotes de una aleación de oro y plata. Se contará con
equipo especializado como cargador frontal, camiones de volteo de 14 m3,
quebradoras y cribas. Se impermeabilizarán los sitios a base de geomembrana
de polietileno de alta densidad y alto peso molecular (HDPE)- 1.5 mm (60 mil)
liso.
Las actividades incluidas son las siguientes: Explotación, Tajo, Marcación de
barrenos, Voladura, Tumbe de materiales pétreos, Análisis y selección del
material para beneficio, Carga y Transporte del material, Trituración y cribado
del material, Transporte de mineral, Proceso de lixiviación mediante cianuro
de sodio, Proceso de adsorción con carbón activado, Proceso de desorción y
electrodeposición, Proceso de fundición de precipitados áureo-argentíferos.”
d) Para la etapa de abandono del sitio (post-operación) la resolución de
impacto ambiental autorizó la realización de las siguientes acciones:
“a) almacenamiento de material producto del desmonte; b) Diseño de
taludes que facilitará la incorporación de una cubierta vegetal; c) Diseño
estructural de la te petatera y patio de lixiviación que permitirá su estabilidad;
d) Recuperación en las áreas que sea factible de una cubierta vegetal, como
en el caso de los patios de lixiviación y las áreas naturales denudadas; e)
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Reforestación en el conjunto predial; f) Utilización del material lixiviado y
neutralizado podrá ser removido y utilizado como material base para
agregados, en el futuro; g) Cierre de accesos para permitir la regeneración
forestal y la estabilización física de los suelos.”
El plano siguiente ilustra la localización de las 22 obras autorizadas por el resolutivo
en materia de impacto ambiental contenido en el oficio 03/092/10 de fecha 26 de
febrero de 2010.
Figura 3. Localización de las obras autorizadas por la resolución de impacto
ambiental 03/092/10
Fuente: Elaboración propia, 2011
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II.1.2. Autorización en materia de cambio de uso de suelo
Por otro lado, la Delegación Federal en el Estado de Aguascalientes emitió a favor
de la empresa CANDYMIN S.A. de C.V., la resolución administrativa contenida en el
oficio número 02-250/10 de fecha 16 de marzo de 2010 en el cual se resolvió la
solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el
desarrollo del Proyecto denominado “El Porvenir” ubicado en el Municipio de
Asientos, en el Estado de Aguascalientes. (ANEXO 8)
De acuerdo con el término III de la autorización de cambio de uso de suelo
mencionada, la superficie de 50.7581 has donde se realizará el cambio de uso de
suelo en terrenos forestales autorizado para el desarrollo del proyecto denominado
“El Porvenir” está delimitada por las coordenadas UTM Datum WGS84 que se indican
en el Plano de obras.
Cabe destacar que con posterioridad a la emisión de la resolución de autorización
de cambio de uso de suelo de 16 de marzo de 2010, que solamente autorizó el
cambio de uso de suelo de 51.0118 has, a solicitud de la empresa, la autoridad
emitió el resolutivo número 02-322/10 mediante el cual rectificó la superficie
autorizada para quedar en un total de 51.6255, como había sido solicitado en el
correspondiente Estudio Técnico Justificativo.
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Las áreas antes señaladas se describen en el siguiente plano:
Figura 4. Plano que identifica las áreas autorizadas por SEMARNAT para cambio
de uso de suelo
Fuente: Elaboración propia, 2011
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II.1.3. Cesión de los derechos de la autorización en materia de impacto ambiental a
favor de Minera Real de Ángeles, S.A. de C.V.
Con fecha 9 de julio de 2010 la empresa Minera Real de Ángeles, S.A. de C.V.,
adquirió los derechos del Proyecto “El Porvenir” por parte de CANDYMIN, S.A. de
C.V., como consta en la Escritura Pública número 36,648. (ANEXO 3)
En virtud de lo anterior, el 11 de agosto de 2010 se presentó ante la Delegación
Federal de SEMARNAT en el Estado de Aguascalientes, el aviso de cambio de
titularidad de la autorización de impacto ambiental número 03/092/10 de fecha 26
de febrero de 2010, relativa al Proyecto denominado El Porvenir, promovido por la
empresa CANDYMIN, S.A. DE C.V.
Como consecuencia de ello, el 23 de agosto de 2010, mediante oficio 03/485/10, la
Delegación Federal antes mencionada aceptó la transferencia de derechos sobre
la autorización en materia de impacto ambiental con número de oficio 03/092/10
de fecha 26 de febrero de 2010, otorgada originalmente a la empresa CANDYMIN,
S.A. de C.V., para la realización del desarrollo minero denominada El Porvenir hacia
la empresa denominada MINERA REAL DE ÁNGELES, S.A. DE C.V.
II.1.4. Solicitud de modificación a la autorización en materia de impacto ambiental
Con fecha 1º de septiembre de 2010, la empresa MINERA REAL DE ÁNGELES, S.A. DE
C.V., presentó ante la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de
Aguascalientes, una solicitud de modificaciones a los Proyectos autorizados en
materia de impacto ambiental. A dicha solicitud recayó la resolución número
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03/506/10 de fecha 7 de septiembre de 2010 (ANEXO 9), en la que la autoridad de
marras resuelve que es necesaria la presentación de una nueva manifestación en
materia de impacto ambiental.
II.1.5. Visita de inspección para la verificación del cumplimiento de la autorización
en materia de impacto ambiental
Los días 19, 20, 21 y 22 de Septiembre, la PROFEPA llevó a cabo visita de inspección
al proyecto “El Porvenir” para verificar el cumplimiento de la autorización de
impacto ambiental antes mencionada, levantándose al efecto el acta de
inspección número IA-00019-11. Como resultado de dicha inspección, con fecha 13
de octubre de 2011 la PROFEPA emitió un acuerdo por el que estableció medidas
correctivas y de urgente aplicación respecto de las siguientes obras:
• De las obras y actividades respecto de las cuales no se acreditó fueron
autorizadas por el resolutivo 03/092/10 de fecha 26 de febrero de 2010.
• De las obras y actividades autorizadas mediante el resolutivo 03/092/10 de
fecha 26 de febrero de 2010que fueron modificadas.
Asimismo, la PROFEPA impuso como medida de seguridad la clausura parcial
temporal de las obras que se enlistan:
1.- Almacén de equipo de seguridad
2.- Laboratorio de análisis
3.- Los 6 polvorines
4.- Tanque de agua elevado
5.- Caseta de Minado
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6.- Patio de columnas
7.- Patio de lixiviación, incluidas las obras ahí realizadas, como
son el centro de control de mandos y la pileta intermedia y de
emergencia.
8.- Patio de lixiviación 2, o lo que se encuentra ahí como área de
beneficio con sus 3 piletas, canales y planta denominada Merrill
Crowe.
9.- Patio de Trituración
10.- Pileta de demasías
11.- Banco de materiales o tajo a cielo abierto, incluyendo el
almacén del stock del material producto del descapote del tajo.
12.- Tepetatera
13.- Presa de jales La Minerva, incluyendo la obra de
mampostería.
14.- Presa de jales El Orito.
La autoridad verificadora, en los términos del artículo 170 Bis de la LGEEPA, sujetó el
levantamiento de la clausura parcial temporal a la obtención de la autorización en
materia de impacto ambiental de las obras clausuradas.
La clausura impuesta fue ejecutada mediante la orden de clausura número IA-
00108-11 de fecha 8 de noviembre de 2011. (ANEXO 10)
Con fecha 22 de noviembre de 2011, la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente dictó el Acuerdo No. PFPA/8.5/2C.27.5/1936/2011, por el cual: (ANEXO 11)
1. Procede la liberación de la clausura del Patio de Lixiviación 2
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2. Se ordena el levantamiento de la clausura por lo que hace al área autorizada
del Banco de Materiales o tajo a cielo abierto
3. Se otorga a la empresa un plazo de 10 días hábiles para que presente el
trámite correspondiente para la obtención de la autorización de las áreas no
contempladas en la Autorización en Materia de Impacto Ambiental.
En virtud de lo anterior, las obras clausuradas forman parte de esta manifestación de
impacto ambiental que se somete a evaluación.
El plano siguiente identifica todas las áreas que se someten a evaluación de
impacto ambiental, es decir, dicho plano incluye las que deben regularizarse a la luz
de la visita de inspección de PROFEPA y las obras nuevas que pretenden llevarse a
cabo. Este plano se agrega como ANEXO 12 a la presente Manifestación de
Impacto Ambiental.
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Figura 5. Obras y actividades respecto de las que se solicita autorización en
materia de impacto ambiental
Fuente: Elaboración propia, 2011
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II.1.6. Alcance de la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental
Por todo lo antes mencionado, con fundamento en el artículo 28 fracción III de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 28 del
Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental, y en cumplimiento de
las resoluciones número 03/506/10 de fecha 7 de septiembre de 2010 y
PFPA/8.5/2C.27.5/0019-11 de fecha 13 de octubre de 2011;y el Acuerdo
PFPA/8.5/2C.27.5/1936/2011 de fecha 22 de noviembre de 2011, la empresa Minera
Real de Ángeles, S.A. de C.V., somete a la consideración de la autoridad ambiental
una Manifestación de Impacto Ambiental para la modificación del Proyecto
“Ampliación El Porvenir”.
Este Proyecto incluye:
a) La modificación de estructuras cuya construcción fue autorizada por el
resolutivo número 03/092/10.
b) La reubicación de algunas de las obras amparadas por la autorización
número 03/092/10. La única estructura respecto de la cual se solicita su
reubicación es el vivero que se construirá en el área autorizada para patio de
columnas de carbón.
c) La inclusión de algunas obras cuya realización está implícitamente autorizada
por la de las obras amparadas por la autorización número 03/092/10 pero que
resulta conveniente precisar. Este es el caso de la Planta Merrill Crowe, los
Centros de Control de Motor, la Trituradora y el Patio de Trituración, entre otras
que serán descritas en la presente Manifestación de Impacto Ambiental.
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d) La realización de nuevas obras.
La solicitud de evaluación de impacto ambiental excluye expresamente el área
denominada “Presa de Jales El Orito”, toda vez que no es de interés para el
proyecto.
La tabla siguiente ilustra cuáles de las estructuras cuya construcción fue autorizada
por el resolutivo en materia de impacto ambiental que serán modificadas y los
términos de la modificación.
Tabla 7. Estructuras autorizadas por el resolutivo 03/092/10 para construcción y
que serán modificadas
No. Infraestructura Área (m2) Modificación
1 Caseta de minado 99 No se construirá
2 Patio de columnas de
carbón
1,524 En el sitio se solicita se autorice la ubicación del
vivero para la flora rescatada.
3 Patio de lixiviación #1 71,732 a. Se solicita se autorice la construcción de
6 camas en tres bloques, una pileta
intermedia, un centro de control de
motor (CCM) y un tren de trituración, así
como la instalación de la tubería que
conducirá el lixiviado hacia el área de
beneficio.
b. Se solicita se autorice una ampliación del
área para pasar de 71,732m2 a 132,320
m2
4 Patio de lixiviación #2 169,811 a. Se solicita se autorice la construcción de
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No. Infraestructura Área (m2) Modificación
tres piletas para el área de beneficio, la
planta Merrill Crowe, un Centro de
Control de Motor, un almacén de
reactivos, un almacén de material para
la construcción, un laboratorio y las
columnas para pruebas de lixiviación.
b. Se solicita una ampliación del área para
pasar de 169,811 m2 a 176,461.98 m2
5 Patio de trituración de
material pétreo
1,950 a. Se solicita la autorización para la
construcción de una subestación
eléctrica que formará parte del
complejo de camas de lixiviación.
b. Se solicita la ampliación del área para
pasar de 1950 m2 a 15,316.5
6 Pileta de demasías 2,967 a. No se va a construir.
b. Se solicita la modificación para utilizar
este sitio como un área de conservación
de especies recuperadas
c. Se solicita la ampliación de la superficie
autorizada para pasar de 2,967 m2 a
5,455.2m2 con el objeto de destinar el
excedente como área de composteo
7 Rampa el porvenir 40 Se solicita una ampliación del área autorizada
para pasar de 40 m2 a 154 m2.
8 Vivero de rescate de
flora silvestre
2,500 No se construirá en el sitio autorizado.
9 Banco de material o tajo
a cielo abierto
118,298 Se solicita una ampliación de 118,298 m2 a
152,491 m2
10 Patio de maquinaria y
equipo
510 No se construirá
11 Tepetatera 138,249 No se modificará
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El Plano siguiente muestra las obras que fueron autorizadas para construcción en
2010 y el área que se modifica y respecto de la cual se solicita la autorización en
materia de impacto ambiental.
Figura 6. Obras autorizadas para construcción en la autorización de impacto
ambiental y obras a regularizar
Fuente: Elaboración propia, 2011.
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La tabla siguiente ilustra cuáles de las estructuras preexistentes, cuya habilitación fue
autorizada por el resolutivo en materia de impacto ambiental, serán modificadas y
los términos de la modificación propuesta. Cabe señalar que en la visita de
inspección realizada por PROFEPA los días 19 al 22 de septiembre de 2011, quedó
asentado que varias de las modificaciones que se indican a continuación ya se han
realizado o están en proceso de realización, por lo que en los términos de los propios
resolutivos emitidos por PROFEPA dentro del procedimiento de inspección y
vigilancia correspondiente, se incluyen en esta tabla con la finalidad de regularizar
su situación legal a través de la obtención de la autorización correspondiente.
Tabla 8. Estructuras cuya habilitación se autorizó y que serán modificadas.
No. Infraestructura Área (m2)
Ubicación según coordenadas
autorizadas en la MIA del 26 de
febrero del 2010
Modificación
1 Almacén de equipo de seguridad
98 Se solicita una ampliación del área que ocupa este almacén para pasar de 98 m2 a 888 m2.
2 Almacén de residuos peligrosos
105 No hay modificación
3 Laboratorio de análisis
206 Se solicita una ampliación del área para pasar de 206 m2 a 888 m2.
4 Líneas de CFE 8,760 No se modifica 5 Oficinas 1,428 No se modifica 6 Polvorín #1 102 No será habilitado. 7 Polvorín #2 99 No será habilitado 8 Polvorín #3 99 No será habilitado 9 Caminos y
brechas 39,168 Los caminos que se
requieran serán
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No. Infraestructura Área (m2)
Ubicación según coordenadas
autorizadas en la MIA del 26 de
febrero del 2010
Modificación
construidos como obras asociadas de las distintas áreas respecto de las cuales ya se cuenta con autorización de impacto ambiental o se solicita en el presente trámite.
10 Tanque de agua elevado
400 Se solicita la autorización para realizar en esa área obras adicionales necesarias para su operación, consistentes en una pileta de concreto para almacenar agua y una tanqueta de concreto
11 Líneas telefónicas
12,168 No se modifica
El plano siguiente muestra las diferencias entre las estructuras preexistentes cuya
habilitación fue autorizada y las modificaciones que pretenden realizarse:
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Figura 7. Obras autorizadas para habilitación en la autorización de impacto
ambiental y obras a regularizar
Fuente: Elaboración propia, 2011
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Las obras nuevas cuya autorización se solicita son las siguientes:
Tabla 9. Obras nuevas que se pretenden realizar
No. Infraestructura nueva Área (m2)
1. Piletas de solución y emergencia 65,444.00
2. Tanque para agua norte 10,800
3. Tanque para agua sur 6,650
4. Tajo zona centro 272,679
5. Polvorines zona minerva 58,356.70
6. Depósito de cubierta vegetal 1 101,519
7. Depósito de cubierta vegetal 2 44,312
8. Camino de servicios 14,044
9. Polvorines norte 115,537
10. Almacén general y taller mec.-elec. 60,656.7
11. Camino a tanque de agua norte 6,786
12. Camino a tanque de agua sur 222.20
13. Tajo polígono 1 113,073.50
14. Tajo polígono 2 11,344 15. Tajo polígono 3 10,213.50 16. Tajo polígono 4 16,383.01 17. Camas de Lixiviación 1 318,408 18. Camas de lixiviación 2 287,116.1 19. Camas de lixiviación 3 462,311 20. Camas de lixiviación 4 103,488 21. Camas de lixiviación 5 134,006 22. Camas de lixiviación 6 64,204.10 23. Camas de lixiviación 7 16,396.8 24. Vivero norte 11,257 25. Vivero sur 5,197 26. Subestación eléctrica 1 5,058
27. Patio de depósito de chatarra 26,368.7
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No. Infraestructura nueva Área (m2)
28. Almacén de residuos peligrosos 3,200 29. Pozo de monitoreo 1 100 30. Pozo de monitoreo 2 100 31. Tepetatera 70,733 32. Puentes de conexión en camas de lixiviación (9) 21,767.60
33. Camino a camas de lixiviación 19,778
34. 4 puentes de conexión de camino de servicios 5,956
35. Pileta de concreto para almacenar agua y una tanque-ta de concreto.
307
36. Camino a tanque de agua 805.479
37. Caminos y brechas 0
En consecuencia el Proyecto a evaluar desde el punto de vista ambiental
contempla:
a. La ampliación y modificación de obras y actividades autorizadas en 2010 en
su impacto ambiental
b. La construcción de obras nuevas
Lo anterior se observa en la siguiente tabla
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Tabla 10. Obras que se pretenden construir o modificar
No.
Tipo de obra N (nueva)
C (autorizada para cons-trucción)
H (autorizada para habilita-
ción)
Infraestructura
Superficie previamente autorizada en
su caso (m2)
Superficie de las obras
cuya habilita-ción no requi-rió cambio de uso de suelo
(m2)
Superfície no auto-rizada o que se solicita (m2)
Total de superfi-cie de cada obra para cambio de uso de suelo (m2)
1 Tanque para agua Norte 10,800 10,800
2
Camino de acceso a tan-que de agua norte
6,786 6,786
3 Tanque para agua sur 6,650 6,650
4
Camino de acceso a tan-que de agua sur
222.20 222.20
5 Tajo polígono zona centro 272,679 272,679
6 Tajo polígono 1 113,073.50 113,073.50
7 Tajo polígono 2 11,344 11,344
8 Tajo polígono 3 10,213.50 10,213.50
9 Tajo polígono 4 16,383.01 16,383.01
10 Polvorines zona minerva 58,356.70 58,356.70
11
Área de depósito de cubier-ta vegetal 1
101,519 101,519
12
Área de depósito de cubier-ta vegetal 2
44,312 44,312
13 Camino de servicios 14,044 14,044
14 Polvorines norte 115,537 115,537
15
Almacén general y taller mecánico-eléctrico
60,656.7 60,656.7
16 Camas de Lixiviación 1 318,408 318,408
17 Camas de lixiviación 2 287,116.1 287,116.1
18 Camas de lixiviación 3 462,311 462,311
19 Camas de lixiviación 4 103,488 103,488
20 Camas de lixiviación 5 134,006 134,006
21 Camas de lixiviación 6 64,204.10 64,204.10
22 Camas de lixiviación 7 16,396.8 16,396.8
23 Vivero norte 11,257 11,257
24 Vivero sur 5,197 5,197
25 Subestación eléctrica 1 5,058 5,058
26 Patio de depósito de chata-
rra
26,368.7 26,368.7
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27 Almacén de residuos
peligrosos
3,200 3,200
28 Pozo de monitoreo 1 100 100
29 Pozo de monitoreo 2 100 100
30 Tepetatera 70,733 70,733
31 Piletas de solución y emer-
gencia
65,444.00 65,444.00
32
9 Puentes de conexión en camas de lixiviación
21,767.60 21,767.60
33 Camino a camas de lixivia-
ción
19,778 19,778
34
Camino a pileta intermedia .
4,908
4,908
35
4 puentes de conexión de camino de servicios
0 0 5,956
5,956
36 C Patio de lixiviación 1 71,732 0 60,588 132,320
37 C Patio de lixiviación 2 169,811 0 6,650.98 176,461.98
38 C Tepetatera 138,249 0 0 138,249
39
C Vivero de rescate de flora silvestre (Autorizada su
construcción en la
resolución 03/092/10)
2500 0 15,891
18,391
40
C Banco de material o tajo a cielo abierto
118,298 0 34,193
152,491
41 C Rampa el Porvenir 40 0 114 154
42 C Caseta de minado 99 0 0 99
43 H Almacén de equipo de
seguridad 0 98 790
790
44 H Tanque de agua elevado 0 400 363.5 363.5
45 C Patio de columnas de
carbón 1,524 0 0
1,524
46
H
Laboratorio de análisis metalúrgico (Autorizada su habilitación
en la resolución 03/092/10)
0 206.5 721.5
721.5
47 Camino a tanque de agua 0 0 805.479 805.479
48
C Patio de trituración de material pétreo esta superficie se encuen-tra del patio de lixiviación 1, por lo que ya cuenta con
1,950 0 13,366.50
15,316.5
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cambio de uso de suelo
49 C Pileta de demasías 2,967 0 2,488.2 5,455.2
50
Área de conservación de especies (antes pileta de demasías) (Esta área está incluida en
la pileta de demasías)
0 0 0
0
51
Patio de Maquinaria y equipo
510 0 0
510
52
Almacén de residuos peligrosos
0 105 0
0
53
Oficinas
0 1,428 0
0
54
Polvorín #1
0 102 0
0
55
Polvorín #2
0 99 0
0
56
Pileta de concreto para almacenar agua y una tanqueta de concreto.
0 0 307
307
57
H Caminos y brechas. Estos se construyen sobre la superficie de otras áreas que se mencionan en esta área por lo tanto no incre-mentan la superficie de cambio de uso de suelo
0 0
0 0
507,680 0 2,604,653.069 3,112,333.069
SUPERFICIE RESPECTO DE LA QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DEI MPACTO AMBIENTAL
2,604,653.069 m2
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El plano siguiente muestra el arreglo general del proyecto que incluye las estructuras
cuya construcción ya está autorizada así como su modificación; las estructuras cuya
habilitación fue autorizada, incluyendo su modificación y las nuevas obras que
pretenden realizarse.
Figura 8. Obras que se someten a autorización de impacto ambiental1
Fuente: Elaboración propia, 2011
1 Para mayor claridad en el contenido de este plano, se agrega como ANEXO 12
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Cabe señalar que en trámite paralelo se está solicitando la modificación de la
autorización de cambio de uso de suelo en los terrenos donde se ubican las obras
arriba descritas.
II.2. Información general del proyecto
II.2.1. Naturaleza del proyecto
Minera Real de Ángeles, S.A. de C.V. (MRA), es una empresa del giro minero-
metalúrgico cuyo objeto principal es la generación de proyectos que consideran la
exploración, explotación y beneficio de minerales.
En esta caso en particular se está considerando el proyecto complementario
denominado “Ampliación El Porvenir”, el cual consta de la construcción, instalación
y entrada en operación de un diseño minero -metalúrgico que explotará los
minerales auro-argentíferos de baja ley, existentes en los lotes mineros
concesionados a su favor.
La operación del proyecto se realizará en dos etapas: extracción y beneficio.
a. Etapa extractiva
La fase extractiva de la explotación, se realizará mediante una operación de
minado a cielo abierto, con una producción diaria de aproximadamente 10,000
toneladas de material procesable y 4,000 toneladas de material rocoso estéril. El
sistema de minado de tajo a cielo abierto puede definirse como una excavación
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superficial con el propósito de extraer recursos minerales. La selección de este
sistema de minado depende de diversos factores, entre los que sobresalen
condiciones naturales del sitio como la topografía, presencia de acuíferos, el clima y
aspectos geológicos del yacimiento tales como la profundidad y sus características
espaciales (Hartman y Mutmansky, 2002).
Cuando un yacimiento se localiza a una profundidad relativamente baja o tiene
extensas dimensiones en todas direcciones, el método de minado de tajo a cielo
abierto es generalmente preferido por ser más sustentable y seguro que los sistemas
de minado subterráneo.
El desarrollo de un tajo a cielo abierto inicia con el retiro de la vegetación y la
remoción de la capa superficial de suelo vegetal, el cual es resguardado para
futuras actividades de rehabilitación del sitio. Posteriormente, empleando explosivos
y equipos de alto tonelaje, se extrae la capa superficial rocosa que no contiene
valores apreciables de los metales de interés económico, también llamado ganga o
tepetate, para descubrir el mineral que será explotado. Finalmente, el mineral es
enviado al área de procesamiento utilizando bandas transportadoras o camiones
de alto tonelaje. La excavación del tajo continúa hasta que las reservas del mineral
se hayan agotado.
b.Etapa de Beneficio
El mineral directamente extraído del área de tajo es transportado en camiones
hacia el área de proceso, donde se deposita sobre una superficie impermeabilizada
llamada patio de lixiviación. Al mineral de forma previa a su depósito en patio, se le
adiciona cal para posteriormente iniciar su lixiviación con la solución de cianuro
(llamada solución estéril por no contener concentraciones de oro o plata).
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Dependiendo de las concentraciones de oro y/o plata, cuando la solución alcanza
las concentraciones adecuadas de metales preciosos (solución rica), es enviada
directamente a la planta Merrill-Crowe para recuperar al oro y plata disueltos, previa
adición de cianuro para facilitar el proceso de precipitado.
En la planta Merrill-Crowe, la solución pasa primero por un clarificador para remover
impurezas suspendidas, posteriormente se envía a una torre de desoxigenación
antes de agregar polvo de zinc para promover la precipitación de oro y plata
desde la solución rica. El precipitado se separa de la solución mediante filtros prensa,
es secado mediante los hornos de retorta y se envía al área de fundición, donde se
obtienen barras metálicas de doré, que es una amalgama de oro y plata y es el
producto final del proceso. A la salida de los filtros prensa, la solución de lixiviación es
ahora clasificada nuevamente como solución estéril, por lo que es devuelta al
circuito de lixiviación, ajustando previamente la concentración de cianuro libre.
El proceso denominado Merrill Crowe consiste en la recuperación de metales
preciosos de una solución alcalina de cianuro de sodio con cementación de polvo
de zinc en ausencia de oxígeno que incrementa la eficiencia del proceso. A este
proceso se le conoce como ecuación de Elsner:
4Au(s) + 8NaCN(aq) + O2 + H2O 4NaAu(CN)2(aq) + 4NaOH(aq)
La recuperación de oro y plata con polvo de zinc es un proceso electroquímico el
cual involucra la reacción de oxidación del zinc y la reacción de reducción del
anión cianuro de oro y plata.
El proceso del MERRILL-CROWE involucra las siguientes etapas:
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1. Clasificación de la solución cargada con oro y plata.
2. Eliminación del oxígeno de la solución cargada (vacío).
3. Adición del polvo de zinc a la solución de oro o plata libre en contenido
de oxígeno.
4. Recolección del precipitado en el filtro prensa.
5. Fundición del precipitado.
Figura 9. Diagrama del proceso
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II.2.2. Selección del Sitio
En este tipo de proyectos, la ubicación del tajo se define por la presencia de los
minerales, considerando básicamente las reservas y la ley (cantidad y
concentración). Una vez identificadas dichas reservas se determina la factibilidad
de su extracción y beneficio mediante la evaluación de varios criterios, tales como:
• El potencial del yacimiento.
• El costo de las operaciones (lo que hace factible la inversión).
• La posibilidad de realizar las operaciones.
• La factibilidad ambiental.
• Beneficios económicos y sociales a las comunidades aledañas al proyecto.
Una vez evaluados los elementos de factibilidad antes indicados y determinada la
viabilidad del proyecto, el proceso de selección de sitios se enfoca a buscar la
ubicación idónea de las áreas del Proyecto desde el punto de vista operativo,
económico y ambiental. En este caso, el tajo se localiza en 5 polígonos dentro de los
predios propiedad de la promovente que se identifican en el Plano Número 5.
La ubicación de los cinco polígonos que comprende el proyecto fue determinada
por la presencia del cuerpo mineral, es decir, de la trayectoria de la veta y la
factibilidad de su explotación. Mediante este método se busca además, utilizar la
superficie mínima necesaria de explotación, lo que también reduce el volumen
resultante de material removido (tepetate).
El proyecto requiere que en el área se efectúen diversas acciones de preparación
del terreno que permitan el desarrollo de las actividades mineras. Estas actividades
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deben seguir una secuencia operativa: lo primero es la rehabilitación de accesos,
para permitir el adecuado tránsito de los equipos y vehículos al área, posteriormente
debe efectuarse la remoción de la vegetación en las áreas donde se efectuará la
construcción de la tepetatera y el tajo.
El movimiento de materiales es inevitable, y se efectuará considerando una
programación detallada de la secuencia y movimientos, evitándose la afectación
de superficies de manera innecesaria y optimizando el uso de los mismos en las
actividades de construcción.
II.2.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización
El proyecto a evaluar, se ubica en el Municipio de Asientos, Ags., aproximadamente
a 3.5 Km de la cabecera municipal, de acuerdo a las coordenadas siguientes:
Las coordenadas presentadas, se refieren al acceso actual del proyecto, sobre la
Carretera Federal No. 22 Rincón de Romos – Loreto.
Tabla 11. Coordenadas del predio
COORDENADAS ACCESO TAJO EL
PORVENIR
UTM Latitud Norte 2461273.14
Longitud Oeste 796979.13
Geográficas Latitud Norte 22° 13’ 47 72”
Longitud Oeste 102° 06’ 30 17”
Altitud en msnm 2282
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Figura 10. Ubicación de las instalaciones del proyecto
Fuente: Elaboración propia, 2011
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El proyecto está constituido por las siguientes obras:
Tabla 12. Tabla de obras que constituyen el proyecto
No. Infraestructura
1 Tanque para agua Norte
2 Camino de acceso a tanque de agua norte
3 Tanque para agua sur
4 Camino de acceso a tanque de agua sur
5 Tajo polígono zona centro
6 Tajo polígono 1
7 Tajo polígono 2
8 Tajo polígono 3
9 Tajo polígono 4
10 Polvorines zona minerva
11 Área de depósito de cubierta vegetal 1
12 Área de depósito de cubierta vegetal 2
13 Camino de servicios
14 Polvorines norte
15 Almacén general y taller mecánico-eléctrico
16 Camas de Lixiviación 1
17 Camas de lixiviación 2
18 Camas de lixiviación 3
19 Camas de lixiviación 4
20 Camas de lixiviación 5
21 Camas de lixiviación 6
22 Camas de lixiviación 7
23 Vivero norte
24 Vivero sur
25 Subestación eléctrica 1
26 Patio de depósito de chatarra
27 Almacén de residuos peligrosos
28 Pozo de monitoreo 1
29 Pozo de monitoreo 2
30 Tepetatera
31 Piletas de solución y emergencia
32 9 Puentes de conexión en camas de lixiviación
33 Camino a camas de lixiviación
34 Camino a pileta intermedia
35 4 puentes de conexión de camino de servicios
36 Patio de lixiviación 1
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No. Infraestructura
37 Patio de lixiviación 2
38 Tepetatera
39 Vivero de rescate de flora silvestre
40 Banco de material o tajo a cielo abierto
41 Rampa el porvenir
42 Caseta de minado
43 Almacén de equipo de seguridad
44 Tanque de agua elevado
45 Patio de columnas de carbón
46 Laboratorio de análisis metalúrgico
47 Camino a tanque de agua
48 Patio de trituración de material pétreo
49 Pileta de demasías
50 Área de conservación de especies (antes pileta de demasías)
51 Patio de maquinaria y equipo
52 Almacén de residuos peligrosos
53 Oficinas
54 Polvorín #1
55 Polvorín #2
56 Pileta de concreto para almacenar agua y una tanqueta de concreto.
57 Caminos y brechas
Las poligonales que comprenden las actividades del proyecto se presentan en el
plano que se agrega como ANEXO 13 del presente estudio.
II.2.4. Inversión requerida
La inversión considerada para la realización de este proyecto considera una
inversión estimada de $1,242’061,535.00 (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), sin
embargo, esta suma podría incrementarse con base en los requerimientos del
proyecto.
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Es importante mencionar que esta cantidad solo considera la etapa de
construcción. Con respecto a las medidas de mitigación o compensación
ambiental, se estima que en el tiempo de vida útil, así como en el abandono del
sitio, se erogarán aproximadamente $100’000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS
00/100 M.N.). En un periodo aproximado a 10 años.
II.2.5. Dimensiones del proyecto
El proyecto considera una extensión de 3,112,333.069 m2 (311.2333 has), la cual
comprende todas las obras referidas en la tabla 12, así como los caminos de servicio
que se construirán dentro de esas áreas. Las superficies para cada una de las áreas
se describen a continuación:
Tabla 13. Superficies de las áreas que considera el proyecto.
No. Infraestructura Área (m2)
1 Tanque para agua Norte 10,800 2 Camino de acceso a tanque de agua norte 6,786 3 Tanque para agua sur 6,650 4 Camino de acceso a tanque de agua sur 222.20 5 Tajo polígono zona centro 272,679 6 Tajo polígono 1 113,073.50 7 Tajo polígono 2 11,344 8 Tajo polígono 3 10,213.50 9 Tajo polígono 4 16,383.01 10 Polvorines zona minerva 58,356.70 11 Área de depósito de cubierta vegetal 1 101,519 12 Área de depósito de cubierta vegetal 2 44,312 13 Camino de servicios 14,044 14 Polvorines norte 115,537 15 Almacén general y taller mecánico-eléctrico 60,656.7 16 Camas de Lixiviación 1 318,408
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No. Infraestructura Área (m2)
17 Camas de lixiviación 2 287,116.1 18 Camas de lixiviación 3 462,311 19 Camas de lixiviación 4 103,488 20 Camas de lixiviación 5 134,006 21 Camas de lixiviación 6 64,204.10 22 Camas de lixiviación 7 16,396.8 23 Vivero norte 11,257 24 Vivero sur 5,197 25 Subestación eléctrica 1 5,058 26 Patio de depósito de chatarra 26,368.7 27 Almacén de residuos peligrosos 3,200 28 Pozo de monitoreo 1 100 29 Pozo de monitoreo 2 100 30 Tepetatera 70,733 31 Piletas de solución y emergencia 65,444.00 32 9 Puentes de conexión en camas de lixiviación 21,767.60 33 Camino a camas de lixiviación 19,778
34 Camino a pileta intermedia (considerado en el patio de lixiviación 1) 4,908
35 4 puentes de conexión de camino de servicios 5,956 36 Patio de lixiviación 1 132,320 37 Patio de lixiviación 2 176,461.98 38 Tepetatera 138,249
39 Vivero de rescate de flora silvestre (Autorizada su construcción en la resolución 03/092/10) 18,391
40 Banco de material o tajo a cielo abierto 152,491 41 Rampa el porvenir 154 42 Caseta de minado 99 43 Almacén de equipo de seguridad 790 44 Tanque de agua elevado 363.5 45 Patio de columnas de carbón 1,524
46 Laboratorio de análisis metalúrgico (Autorizada su habilitación en la resolución 03/092/10) 721.5
47 Camino a tanque de agua 805.479 48 Patio de trituración de material pétreo 15,316.5 49 Pileta de demasías 5,455.2
50 Área de conservación de especies (antes pileta de demasías) (Está incluida en la pileta de demasías) 0
51 Patio de maquinaria y equipo 510 52 Almacén de residuos peligrosos 0
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No. Infraestructura Área (m2)
53 Oficinas 0 54 Polvorín #1 0 55 Polvorín #2 0
56 Pileta de concreto para almacenar agua y una tanqueta de concreto. 307
57
Caminos y brechas. Estos caminos y brechas (75,738 m2) se construyen sobre las áreas que ocupan diversas obras por lo cual no incrementan la superficie sobre la cual se desarrolla el proyecto 0
3,112,333.069
II.2.6. Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus
colindancias
El área donde se ubicará el proyecto es propiedad de la Minera Real de Ángeles. En
la actualidad se pueden distinguir dos áreas distintas. La primera corresponde a
aquéllos terrenos cuyo uso de suelo ya fue modificado a través de la autorización
correspondiente y que por lo mismo están considerados como terrenos industriales.
La segunda corresponde a terrenos cuyo uso de suelo actual es forestal y por lo
mismo respecto de estos se está tramitando conjuntamente con la autorización en
materia de impacto ambiental el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en
los términos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento.
El plano siguiente ilustra la situación antes descrita:
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Figura 11. Área total del proyecto abarcando terrenos con uso de suelo industrial y
terrenos con uso de suelo forestal2
Fuente: Elaboración propia, 2011
El proyecto, considerando tanto los terrenos que actualmente son de uso industrial
como aquellos cuyo uso de suelo forestal se pretende modificar, comprende una
extensión de 3,112,333.069 m2 (311.2333 has), donde se encuentra principalmente
una zona de pastizal con zonas de vegetación de matorral crasicaule en su mayor
parte con ejemplares de mezquite, huizache, pirul, nopal, maguey y biznagas. Se
realizó un muestreo de las especies presentes en el área de estudio, mismo que se
presenta en el ANEXO14.
2 Para mayor claridad este plano se agrega como anexo 12.
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En la actualidad el predio está siendo aprovechado, ya que en él se encuentran
obras mineras consideradas en abandono. El predio se ubica en la confluencia de
las regiones Hidrológicas RH37, El Salado y la Región Hidrológica RH12, Lerma-
Santiago, en dos cuencas: Presa San Pablo y otras y Río Verde Grande.
Si bien es cierto, dentro del proyecto existen algunas corrientes intermitentes
estacionales, las cuales son escurrimientos que no tienen nombre a nivel local
también lo es que el arreglo general del proyecto ha sido diseñado de forma tal
que, a pesar de que dichas corrientes no se consideran cuerpos de agua nacional,
no se afecta su curso e incluso de ha dejado un margen de 12 metros de ancho de
separación, que en todo caso es mucho mayor que cualquier posible zona federal.
Estas corrientes van a descargar su caudal hacia el arroyo Piedras Negras, el cual
pasa por el centro de la comunidad de Asientos. Es importante mencionar que este
arroyo presenta un grado importante de afectación, debido a descargas
domiciliarias y muy en particular a la descarga del rastro municipal de Asientos.
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Figura 12. Trazo de las áreas del proyecto
Fuente: Elaboración propia, 2011
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Como ya se señaló, en este caso para la realización del proyecto se requiere el
cambio de uso de suelo de áreas consideradas como forestales en una extensión
de 3,112,333.069 m2 (311.2333 has), de conformidad con el artículo 28 fracción VII de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los artículos 5°
inciso O, y artículo 14 de su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto
Ambiental, por lo que se realizará la evaluación y trámite independiente a esta
Evaluación de Impacto Ambiental.
II.2.7. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos
Para la realización del proyecto, no se requiere una infraestructura de servicios
básicos (agua potable, energía eléctrica, drenaje, etc.) o servicios de apoyo
(plantas de tratamiento de aguas residuales, líneas telefónicas, etc.). Todo esto
debido a que la maquinaria y equipo utilizado, no requieren la construcción de la
infraestructura antes mencionada.
En el predio donde se desarrollarán las actividades se cuenta con:
• Vías de acceso.- Presenta vías principales de acceso al proyecto, así como
caminos internos que conectan las diferentes áreas dentro del mismo.
• Energía eléctrica.- Los requerimientos de energía son cubiertos mediante una
línea de subtransmisión que provee la Comisión Federal de Electricidad.
• Combustibles.- Los combustibles a usar en el proyecto serán básicamente
diesel, gasolina y gas L.P., para los vehículos y la maquinaria en las diferentes
etapas del proyecto que así lo requieran.
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• Agua.- Los requerimientos de agua del proyecto, serán cubiertos por el agua
de laboreo de las minas que actualmente opera la promovente, mismas que
se ubican en sitios aledaños del proyecto.
• Transporte.- El servicio de transporte del personal a las instalaciones del
proyecto se realizará mediante vehículos y camiones.
II.3. Características particulares del proyecto
II.3.1. Programa General de Trabajo
El Proyecto está planeado para una duración de 10 años, incluyendo las etapas de:
preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y post-operación.
Cabe señalar que para las áreas de mayor superficie como el tajo y los patios de
lixiviación se irá retirando la cubierta vegetal de forma paulatina, conforme se vayan
requiriendo las áreas.
Tabla 14. Cronograma de actividades
ETAPA ACTIVIDADES AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Preparación del sitio Trazado de áreas
Desmonte
Despalme
Nivelación
Construcción Tajo Rampa de acceso a bancos Tepetatera Camas de lixiviación Piletas de solución y emergencia Polvorines Almacén de residuos Subestación eléctrica
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ETAPA ACTIVIDADES AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Construcción de obras asociadas
Operación Extracción
Beneficio
Abandono del sitio Plan de cierre
El ANEXO 15 muestra con mayor detalle el cronograma antes referido.
II.3.2. Preparación del sitio
Dentro de las actividades que consideran las secciones del proyecto, se realizarán
actividades previas a los trabajos de construcción o instalación de maquinaria y/o
equipos, dichas actividades se describen a continuación:
Considerando las obras y actividades que se encuentran amparadas por la
autorización número 03/092/10 de fecha 26 de febrero de 2010, así como la nueva
infraestructura que se construirá, el proyecto afectará aproximadamente un total de
3,112,333.069 m2 (311.2333 has), en los sitios con vegetación. Sin embargo,
considerando únicamente las obras y actividades a que se refiere el presente
proyecto el área con vegetación que será afectada es de 2’596,078 m2 (259.6078
has).
La etapa de preparación del sitio consiste en las siguientes actividades:
• Trazado de áreas. Se delimitará con banderines las áreas requeridas para el
proyecto.
• Desmonte. Se removerá la vegetación en un área 259.6078 hectáreas. Previo
al inicio se verificará de forma visual la presencia de sitios de anidación y
madrigueras de individuos de fauna silvestre a efecto de ahuyentarlos del sitio
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sin perturbarlos para que se desplacen por sus propios medios, posteriormente
se trozará la vegetación existente y se colocara en el depósito de cubierta
vegetal contemplado en el proyecto.
• Despalme. Se procederá a remover la capa superficial de suelo con la ayuda
de tractores de oruga, cargador frontal, y con camiones se transportarán los
excedentes al área de cubierta vegetal.
• Nivelación. Se efectuará con la ayuda de un tractor de oruga, una
motoconformadora y una pipa. La actividad consiste en compensar el piso
del terreno con la ayuda del tractor, para que posteriormente la
motoconformadora complemente la nivelación y la compactación del
terreno.
II.3.3. Construcción de obras mineras
TAJO
En el proyecto “Ampliación El Porvenir” todo el mineral que se explotará provendrá
del Tajo. Durante el desarrollo de la explotación se llevarán a cabo las actividades
de desmonte y despalme para el desarrollo de planillas necesarias en una superficie
de 608,300 m2 (60.83 has). El ángulo de talud general será de 50° desde la horizontal.
Los bancos tendrán una altura de 12.00 m, del resultado de las voladuras
programadas se generará residuo rocoso producto de las zonas no mineralizadas,
cuya disposición final será en la Tepetatera.
El diseño del tajo final visto desde superficie, tendrá una figura sensiblemente
elipsoidal. Conforme avance el minado, se irán conformando los bancos, de tal
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manera que, al llegar a los extremos del perímetro, éstos contarán con las
características técnicas que garanticen su estabilidad.
Ángulo de taludes.- La geología en las secciones arrojó como resultado que la
estabilidad de la masa rocosa presente en el depósito tendría un ángulo promedio
global de 62°, considerando los factores de seguridad por arriba de 1.2, superficies
inestables circulares y no circulares, condiciones de carga estática, entre otros,
generando un modelo del tajo que genera indicadores de poca probabilidad de
fallas o deslizamientos.
De los tajos se estima extraer 25’612,500 toneladas de mineral beneficiable y
27’172,410 toneladas de material rocoso estéril.
Figura 13. Angulo de taludes
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El acceso a los bancos de material será mediante rampas, cuyas dimensiones serán
de 20 metros de ancho y 10% de pendiente.
RAMPAS DE ACCESO
Las dimensiones de las rampas de acceso tendrán 50 m de ancho y 10% de
pendiente.
TEPETATERAS
Las Tepetateras están destinadas al alojamiento del material resultante de la
excavación que por sus características no presenta valores minerales recuperables,
es por ello que este material se irá depositando de manera secuencial en el área
indicada en el proyecto para tal fin.
El depósito de tepetate será en un área colindante al tajo, que permite el depósito
del volumen resultante con una pendiente de diseño que evita deslizamiento.
Asimismo se construirán las obras necesarias como son los canales de control de
acequias, para que el drenaje natural no se afecte y sea canalizado hacia los
escurrimientos naturales.
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La conformación del terreno elegido facilita la estabilización del depósito, y la
conformación del talud, para garantizar su estabilidad, esta área será cubierta con
una capa del suelo removido en el despalme y posteriormente se establecerá una
cubierta vegetal para su estabilización de manera natural.
CAMAS y PATIOS DE LIXIVIACIÓN
Como se desprende de la información asentada en la tabla número 13, el área total
que ocuparán las camas y patios de lixiviación para contener la totalidad de las
reservas actualmente probadas será de 1,385,930 m2 (138.5930 has). En esta
superficie y después de los trabajos de excavación, nivelación y compactación, se
colocará una capa de material arcilloso para lograr una superficie compactada
uniforme de 0.30 m de espesor. Posteriormente se instalará una membrana
impermeable (Linner) de polietileno de alta densidad y alto peso molecular, que
garantizará que no existirán filtraciones de solución lixiviante al subsuelo. Esta capa
constituye el sistema de enlainado que optimiza la recuperación y control de las
soluciones lixiviantes.
Las pruebas que se le aplican al linner para comprobar su correcta colocación
son:
• Prueba de tensión aplicada en las soldaduras por termofusión.
• Prueba de presión con inyección de aire de 50 a 60 libras.
• Prueba de vacío al usar soldadura HDP sobre todo en esquinas donde
es necesario utilizar linner sobrepuesto (parches).
De igual importancia para la operación del proyecto y la protección del entorno
ecológico es el control de los escurrimientos superficiales provocados por
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precipitación pluvial que puedan fluir hacia el área de estudio. Para este control, se
construirán obras que capten y canalicen estos escurrimientos potenciales hacia los
drenes naturales del terreno antes de que ingresen a los patios. Las características
del linier se presentan a continuación:
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Tabla 15. Características del linner
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Sobre la membrana impermeable se colocará la red de tubería plástica perforada
de diferentes diámetros. Esta red se conectará a la tubería principal para desalojar y
dirigir las soluciones hacia las piletas de solución. La tubería será cubierta con mineral
triturado a 1/2” cribado sin finos; posteriormente se colocará una capa de 1.0 m de
espesor de mineral triturado a 3”, la cual funcionará como filtro. Asimismo, este
arreglo formará una capa protectora de la membrana plástica y de la tubería para
evitar algún daño. La base del patio tendrá una inclinación que permita que el 100
% de las soluciones fluyan hacia el tubo colector principal que la llevará hasta la
pileta de solución rica.
Como sistema de detección de fugas se tiene contemplado la perforación de pozos
de monitoreo, uno de ellos se pretende ubicarlo aguas abajo de la localización de
los patios de lixiviación con una profundidad aproximada de 40m, el otro pozo de
monitoreo se localizaría aguas arriba de los patios de lixiviación igual con una
profundidad aproximada de 40 m.
El diámetro de los pozos será de 6 pulgadas, en los cuales se introducirá
tubería de PVC cédula 40. En la parte superior del pozo se tendrá un sello de
concreto de 2 pies de diámetro con un espesor de 4 pulgadas. El diámetro interno
será de 3 pulgadas ranurado en toda su extensión para captar cualquier
escurrimiento y la parte superior del pozo tendrá un sello de concreto de 2 pies de
diámetro con un espesor de 4 pulgadas. El diseño de los pozos se ilustra en la
siguiente figura.
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Figura 14. Pozo de monitoreo
PUENTES CONEXIÓN EN CAMAS DE LIXIVIACIÓN
Las camas de lixiviación estarán lo suficientemente separadas para evitar impactos
sobre los escurrimientos torrenciales presentes en el sitio. Para comunicarlas se
construirán 9 puentes de conexión tipo paso superior vehicular de un claro de 12.00
mts de ancho de calzada a base de cimentación de zapatas de concreto
reforzado de f´c= 300 kg/cm2 coladas en sitio con un peralte de 120 cms y 300 cms
Sello de
Cubierta de acero
cédula 40
Tubería de PVC cédula
40
θinterno = 6"
Espesor = 4"
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de ancho por una longitud variable de acuerdo a los galibos particulares de cada
cruce. El área total de estos puentes de conexión es de 21,767.60 m2 (2.176760 has).
La subestructura será a base de columnas de concreto reforzado de f´c= 300
kg/cm2 de 120 cms de diámetro con cabezales de concreto reforzado de f´c= 300
kg/cm2 con los bancos respectivos para recibir las trabes precoladas.
La superestructura Serra a base de trabes reforzadas y pretensadas con un concreto
de 400 kg/cm2 tipo ashtom iv, v y vi, dependiendo del claro, con un peralte de 100
cms y una longitud variable. Ya montadas las trabes se colara una losa corrida
dejando la preparación para el anclaje de los muros del cajón y guarnición para el
parapeto.
La losa axial como los muros del cajón serán forrados con dos capas de linner
(polietilieno de alta densidad) y una geomalla para que en caso de derrame se
canalice a las camas o las piletas de emergencia. Dentro del cajón se alojaran dos
tubos de concreto reforzados de 122 cms de diámetro con una protección interna
de polietileno de alta densidad para cumplir con las normas de control ambiental.
La construcción de estos puentes de conexión se sujetará a las normas de
construcción aplicables. Asimismo, los materiales de construcción que se utilicen
serán los aprobados por laboratorios autorizados.
PILETAS DE SOLUCIÓN Y EMERGENCIA
Las piletas de solución y emergencia están planeadas sobre un área de 65,444.00
m2 (6.5444has), aledaño a estas piletas se tendrá el área de preparación de
reactivos. Para las piletas de soluciones se realizará una excavación de 8 m y se
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colocará una capa de arcilla, la cual se compactará hasta tener un 95% proctor,
posteriormente se instalará el sistema de enlainado consistente en 3 membranas
plástica de polietileno de alta densidad. La membrana intermedia consiste en una
malla que le da mayor estabilidad a las otras dos membranas. Esta especificación
constructiva también se utilizará para las canaletas de conducción de soluciones a
piletas.
Entre las membranas se colocará un sistema de detección de fugas consistente en
una tubería que conduce a una trampa o cárcamo hacia donde drenan las
posibles fugas.
El área considerada para tener en riego de mineral con solución es de 80,000 m2
que equivale a 6 meses de producción y que sería el tiempo máximo para agotar el
contenido metálico de interés en dicho material, por lo que el flujo de solución pro
día esperado sería de 800,000 m2 x 8l/h/m2 x 24 h = 15’360,000 litros (16,000 m3)
La conducción de las soluciones alcalinas se realizará a través de tuberías de cloruro
de polivinilo (pvc). Las líneas de conducción contarán con trincheras de captación
y recuperación de derrames recubiertas con linner.
Descripción del flujo en las piletas
Se prepara la solución en la pileta de solución barren con una alcalinidad de 11.0 y
una concentración de cianuro de sodio de 0.8 gr/lt. La capacidad de la pila es de
36,690 m3 y trabajará a un 70% de su capacidad, esta solución la vamos a enviar
con una bomba de tazones y tenemos otro de reserva, hacia el patio de lixiviación
con una tasa de riego de 8 t/hr*m2, el área de inicio de la primera etapa de l
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proceso de lixiviación en camas ser a de 11830 m2 y esto nos dará un volumen de
94.640 m3/hr. Posteriormente cuando esté preparada la segunda etapa del proceso
tendrá un área de 12,385 m2 y tendremos un volumen de 99.080 m3 y finalmente
tendremos una tercera etapa con un área de 9250 m2 con un volumen de 74 m3. Al
final nuestra área total de lixiviación será de 33465 m2 y con un volumen de 267.720
m3/hr. El flujo tardara 5 días en drenar y el volumen de tránsito será de 32126.40 m3.
Los flujos los recibe la pileta intermedia con capacidad de 15,000 m3 y la solución
será enviada por medio de dos bombas de tazones con capacidad de 1000m3/hr y
tenemos y una tercera reserva y contamos con un Generador de corriente por sui
llega a fallar la corriente de C.F.E. hacia la pileta de solución rica con capacidad de
31175m3 y hasta que alcance el 70% de su capacidad, conducirá la solución rica
por medio de una bomba de tazones y contamos con otra de reserva, hacia el
proceso Merrill Crowe donde serán depositados los metales preciosos. La solución
que sale del proceso es enviada a la pileta para solución barren y se analiza para
saber si le falta aumentar el PH a 11 con sosa cáustica en solución y dependiendo
del faltante del cianuro también se le repondrá, para alcanzar la concet5ración
inicial y enviarla nuevamente a las camas; y así cerramos el circuito del flujo que
tendremos diariamente.
Derivado de un estudio Hidrológico de la M. en Val. María Virginia Bernal Martínez en
47 años alcanzó una precipitación máxima de 115 mm en 24 horas, se obtiene una
precipitación de 6562m3 en un área total de 57060 m2.
Finalmente el volumen de tránsito 32126.40m3 más el volumen de precipitación
pluvial 6562m3 nos da un total de 38688.40m3 y en la pila de Emergencia tenemos
una capacidad de 49730m3.
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El Proyecto “Ampliación El Porvenir” requiere un área de preparación de la solución
lixiviante (cianuro y cal), que se construirá en el área de piletas de soluciones por lo
cual también se tiene contemplada la fabricación "in situ" de dos tanques donde se
prepararán las soluciones.
Las piletas de emergencia con capacidades de 75,000 m3 y 125,000 m3, está
calculada, para contener el volumen generado por el efecto coincidente de dos
eventos: el volumen que se captaría por un paro de la planta de 24 horas y el
volumen que fluiría hacia la zona de piletas por el escurrimiento provocado por la
tormenta máxima probable de la zona en un intervalo de 24 horas y en un horizonte
de 50 años.
Es importante referir que dentro del patio de lixiviación 2 se construyeron tres piletas
más cuya construcción está implícitamente autorizada en la resolución de impacto
ambiental de fecha 26 de febrero de 2010, pero para mayor precisión se incluyen en
esta manifestación de impacto ambiental a efecto de que sean expresamente
autorizadas. Estas piletas consideran un área expuesta de 80,000 m2 para 6 meses
de producción; para un año, se considera un área de 160,000 m2; para 5 años el
área sería de 800,000 m2 y para 10 años de producción se consideraría un área de
1’600,000 m2.
POLVORINES (Noroeste del tajo y área minerva)
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Los explosivos se almacenarán en los polvorines construidos para tal fin. Se seguirán
todas las normas de construcción y almacenaje marcadas por la Secretaría de la
Defensa Nacional para garantizar las condiciones de seguridad señaladas para el
uso y manejo de explosivos. Estas características y el permiso para uso de explosivos
se presentan en el documento del ANEXO 16.
Se tiene contemplado construir 2 polvorines cuyas características se señalan en las
tablas siguientes:
Tabla 16. Características del Polvorín 1
POLVORIN 1
Dimensiones 1a Sección 2a Sección
Largo 14.60 7.00
Ancho 8.60 5.70
Alto 6.25 4.04
Conductores 1, 500 mts
Iniciadores 5, 400 Pzas
Tabla 17. Características Polvorín 2
POLVORIN 2 ALTO Y AGENTE EXPLOSIVO
Dimensiones 1a Sección 2a Sección
LARGO 12.33 14.00
ANCHO 8.48 9.35
ALTO 3.42 3.54
ALTO EXPLOSIVO 18,000.00 Kg.
AGENTE EXPLOSIVO 180,000 Kg.
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CORDÓN DETONANTE 1,800 m.
El área del polvorín norte es de 115,537 m2 (11.5537 has) y el área del polvorín zona
minerva es de 58,356.70 m2 (5.83570 has).
ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS
El Almacén de residuos peligrosos se construirá sobre una plancha de concreto de
30 centímetros de espesor, muros de Block de 1.5 metros de altura, malla ciclónica
de1.5 metros de altura sobre muros, techo de estructura con lámina, dentro de un
área de 3,200 m2 (0.3200 has).
El piso tendrá una pendiente mínima del 1% en dirección a un carcomo de
derrames. Contará con ventilación natural., puerta corrediza de malla ciclónica,
detector de humos, extintores, lámparas de iluminación a prueba de explosiones y
pararrayos.
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
Esta subestación se construirá dentro de un área de 5,058 m2 (0.5058 has) con piso
de concreto de espesor de 30 cm y estructura de acero con techo y paredes de
lámina multipanel. Contará con ventilación natural, detector de humos, extintores,
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alumbrado interior y exterior, pararrayos y un carcomo para derrames de aceite
diseñado bajo norma.
Alojará el siguiente equipo:
• 2 subestación compacta de 600 amperes.
• 2 transformadores en paralelo de 2000 kva, relación de voltaje 13.8/4.16 kv.
• 1 transformador de servicios de 300 kva, relación 13.8/0.480 v
• 1 generador de emergencia selmec de 2000 kw, mas tanque de diesel
• 1 tablero de transferencia para el sistema automático.
• 1 centro de control de motores de voltaje medio velocidad variable
• 4 motores de 600 hp.
• Posteria y herraje de instalación.
• Tablero con plc comunicación.
II.3.4. Construcción de obras asociadas o provisionales
• Camino general de servicios
• Camino a polvorines (Zona Norte )
• Viveros y áreas de conservación de especies
• Tanques de agua
• Caminos a tanques de agua
• Área para depósito de cubierta vegetal
• Pátio de deposito de chatarra
• Pozo de monitoreo 1
• Pozo de monitoreo 2
• Pileta intermedia
• Tren de trituración
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• Centro de Control de Motor 1
• Centro de Control de Motor 2
• Pileta de concreto para almacenar agua y una tanqueta de concreto.
• Patio de descarga
• Laboratorio
• Columnas para pruebas de lixiviación
• Almacenes
• Oficinas
Descripción de obras asociadas
Construcción de caminos:
Todos los caminos de operación y de servicio servirán para accesar a las diferentes
áreas del tajo y serán construidos de acuerdo a las necesidades de operación o
para el tipo de transporte que se utilice.
Todos los caminos serán construidos con materiales existentes, previamente se
localizara el eje del camino para poner los datos de construcción (ceros) los cuales
serán los puntos que delimitaran todas las actividades subsecuentes.
Antes de ejecutar cualquier actividad se llevara a cabo el rescate de flora y fauna
dentro del área de los ceros. Después de eso se llevara a cabo el desmonte y el
despalme hasta la línea de ceros.
Como todos los caminos serán a nivel de terracerías, únicamente se compactara la
capa descubierta después del despalme para recibir un revestimiento con material
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seleccionado y compactado por capas, el cual puede ser de un banco autorizado
o del tepetate existente en el tajo, hasta llegar al nivel de proyecto.
Se construirán bermas de protección laterales y en los caminos de operación se
construirán bermas centrales también.
Todos los caminos deberán tener el señalamiento horizontal y vertical respectivo,
preventivo y restrictivo.
Viveros y áreas de conservación de especies
Los viveros se construirán en una estructura metálica sin cimientos, con una puerta
de acceso, todo recubierto con malla sombra al 50%, se contara con tomas de
agua tanto fuera del vivero como dentro del mismo. El área se peina para
recuperar la especies y enviarlas a un zona de reforestación, se empareja el terreno
y se coloca la estructura de metal, por último se coloca la malla sombra.
Construcción de tanques de agua.
Se utilizarán para el almacenamiento de agua fresca y serán fabricados de acero,
para que queden elevados y permitan drenar por gravedad.
Llevaran una cimentación de concreto a base de contratrabes y zapatas,
calculada para soportar el peso de la estructura y el volumen de almacenaje de
agua.
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El soporte Serra diseñado para la altura necesaria y con los contravientos calculados
para los vientos de la región.
Área para depósito de cubierta vegetal
En el área asignada para la cubierta vegetal se realizará un barrido para la
recuperación de especies y ponerlas en zonas de reforestación, se delimitara el área
del depósito del material y se depositara para después utilizarlo en la etapa de
abandono de las diferentes áreas del proyecto.
Patio de depósito de chatarra
Espacio destinado para confinamiento temporal de materiales diversos como:
tuberías, perfil estructural, placa de acero, piezas de desgaste de la operación. Así
como liners y tuberías de HDPE, madera, PVC, banda transportadora, etc.
Este espacio estará delimitado por una cerca de malla ciclónica con acceso
controlado. El cuál, regularmente sirve para re usar los materiales ahí almacenados o
vendidos para su reciclaje.
Pozos de monitoreo
Como sistema de detección de fugas se tiene contemplado la perforación de pozos
de monitoreo, uno de ellos se pretende ubicarlo aguas abajo de la localización de
los patios de lixiviación con una profundidad aproximada de 40m, el otro pozo de
monitoreo se localizaría aguas arriba de los patios de lixiviación igual con una
profundidad aproximada de 40 m.
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El diámetro de los pozos será de 6 pulgadas, en los cuales se introducirá
tubería de PVC cédula 40. En la parte superior del pozo se tendrá un sello de
concreto de 2 pies de diámetro con un espesor de 4 pulgadas. El diámetro interno
será de 3 pulgadas ranurado en toda su extensión para captar cualquier
escurrimiento y la parte superior del pozo tendrá un sello de concreto de 2 pies de
diámetro con un espesor de 4 pulgadas.
Pileta intermedia
Excavación hecha sobre terreno natural, recubierta con geotextil y liners que
garantizan la impermeabilidad, evitando así, filtraciones al subsuelo.
Esta obra recibirá la solución cargada de valores, proveniente de las camas de
lixiviación. Cuenta con una estación de bombeo para envío de solución a pileta de
solución rica.
A futuro podrá ser usada para rebombeo de solución de proceso.
Tren de trituración
El mineral procedente del Tajo, es transportado por medio de camiones a un
tamaño máximo de 24”. Este mineral es descargado en una tolva, una para material
grueso con capacidad de 460 ton.
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En la parte superior de la tolva de finos se cuenta con una parrilla con abertura de
21” la cual clasifica el mineral grueso y el fino. También se tiene instalado un martillo
hidráulico para romper el material que no rebase las 21” de tamaño.
El mineral grueso, es descargado por caída libre por la parte inferior de la tolva y
conducido por medio de un alimentador de placas de 70” X 196” a la quebradora
primaria de quijada marca Lippman 36” X 50” la cual tritura a una velocidad de 410
TPH y reduce el mineral de 24” a 5 ½”. Los productos de la descarga de la
quebradora junto con el material fino que es descargado por caída libre de la parte
superior del primer cribado Grizzly, se juntan y son depositados en una banda
transportadora No.1 de 48” de ancho, la cual los envía a una criba vibratoria 8´ X 20´
donde se efectúa la segunda clasificación; el mineral grueso retenido, pasa por
caída libre a la quebradora secundaria de cono cabeza estándar marca Lippman,
con una capacidad de 510 ton/hr y reduce el mineral de 5 ½” a 1 ¾”; este material
triturado junto con los finos de la criba vibratoria se depositan en el transportador
No.2 de 48” de ancho y lo conduce a la clasificación terciaria, que consta de 2
cribas vibratorias de 8´X 20´; el mineral grueso retenido, pasa a dos quebradoras
terciarias de cono cabeza corta y reduce el mineral de 1 ¾” a ¾”; este mineral se
deposita en el transportador No.3, después lo conduce al transportador No. 4 y
finalmente en el transportador No. 5, el cual retorna el mineral a las cribas 8´X 20´
para así cerrar el circuito de trituración. Los finos de las cribas se depositan en el
transportador No. 4 Overland de 48” de ancho para conducir el material fino de las
cribas hacia las camas de lixiviación, en este punto se le adiciona Cal a razón de 4
kg/ton para garantizar un pH de 10.8
Centro de control de motores no. 1 Trituración
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Equipo instalado para controlar las siguientes cargas eléctricas:
Quebradora primaria
• Alimentador de placa -0140 hp 480 v, vdf
• Martillo hidráulico de 100 hp, 480 vca, tres fases, 60 hz
• Gabinete arranque de equipo trituradora primaria
• Pesometro
• Motor de banda de calibración del pesometro 3 hp, tres fases, 480 vca
Quebradora secundaria
• Gabinete arranque de equipo trituradora secundaria
• Banda transportadora tbp-1, 75 hp, tres fases, 480 vca, 60 hz
• Banda de descarga de finos 30 hp, 480v. Tbef-3
• Servicio de aire comprimido 75 hp. 480v.arr.suav
• Electroimán 15 hp, 480v.
• Motor banda electroimán 5 hp, 480v.
• Banda descarga de finos 40 hp.tbef-4
• Overland de finos. 75 hp, trifásico, 480 vca
• Banda transportadora tbp-2, 75 hp, tres fases, 480 vca, 60 hz
Quebradora terciaria 01
• Gabinete arranque de equipo trituradora terciaria no. 1
• Alimentador de cal n°1 7.5 hp,480v arranque suave
• Vibrador de cal n°1 5 hp, 480 v.
• Muestreador 5 hp 480
Quebradora terciaria 02
• Gabinete arranque de equipo trituradora terciaria no. 2
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• Banda transportadora - 5a, 50 hp, tres fases, 480v.
• Banda transportadora - 5, 125 hp, tres fases, 480v.
• Pesometr0
• Motor de banda de calibración del pesometro 3 hp, tres fases, 480 vca
• Adicional 100 hp
• Adicional 50 hp
• Adicional 30 hp
• Adicional 40 hp
• Adicional 40 hp
• Adicional 5 hp
• 2 interruptores 3x30 amperes, 480v ccm
• 2 interruptores 3x15 amperes 480v ccm
• 3 interruptores 3x70 amperes 480v ccm
• 2 interruptores 3x200 amperes 480 ccm
• 2 transformadores trifásico tipo seco de 75 kva
• Relación de voltaje 480-220/127 volts 60 hz
Transformador trituración primaria, secundaria y terciaria.
• Designación tr-01 con garantía primario y secundario
Transformador 2500 kva
Marca iem
Tipo estación
N° de fases 3 (tres)
Bobinas cobre/cobre
Enfriamiento oa/fa
Tensión del primario 13800 vca
Tensión del secundario 480y-227 vca
Derivaciones 4 (cuatro) +/-2.5% c/u 2 arriba 2 abajo.
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Conexión primario delta/estrella nivel básico de impulso.
Temperatura de operación 55°c
65°c plena carga
Elevación temperatura- continua
Altitud de diseño- 2300 m.s.n.m.
Altitud de operacion-2300 m.s.n.m.
Frecuencia - 60 hz
Impedancia -:-% indicada fabricante
Ambiente exterior
Color-gris ansi
Subestación compacta
• Una subestación compacta trifásica de corriente alterna, aislamiento de 15 kv,
tipo intemperie con fusibles, para acoplarse a transformador trifásico de 2500
kva, relación 13800/480 volts, 60 hz
Sistema de control electrónico
• Tablero de sistema de control distribuido con pcs7
Centro de control de motores no. 2 (Centro de control de motores de voltaje medio
(4160 vca))
Para controlar las siguientes cargas eléctricas:
Pileta intermedia
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Centro de control de motores de voltaje medio, trifásico de corriente alterna, 60 hz
arranque suave. Incluye interruptor principal y dos derivados para arrancar las
siguientes bombas:
• Bomba de solución intermedia 01 620 hp 4160 v.
• Bomba de solución intermedia 02 620 hp 4160 v.
Transformador pileta intermedia 4160 vca
• Transformador 2000 kva
Marca - iem
Tipo estación
N° de fases 3 (tres)
Bobinas cobre/cobre
Enfriamiento oa/fa
Tensión del primario 13800 vca
Tensión del secundario 4160 vca
Derivaciones 4 (cuatro)+/-2.5%c/u 2 arriba 2 abajo
Conexión primario delta
Conexión secundario estrella
Nivel básico de impulso
Temperatura operación 55°c
Elevación temperatura-continua
Altitud de diseño-2300 m.s.n.m.
Altitud de operación- 2300 m.s.n.m.
Frecuencia-60 hz
Impedancia- -.- % indicada fabricante
Ambiente-exterior
Color- gris ansi (a menos que fabricante especifique lo contrario.
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Dimensiones - alto -largo -profundo serie-
Peso .... (lbs/kgs
Subestación compacta
• Una subestación compacta trifásica de corriente alterna, aislamiento de 15 kv,
tipo intemperie con fusibles, para acoplarse a un transformador trifásico de
2000 kva, relación 13800/4160 volts, 60 hz.
Generador de corriente
• Generador de corriente alterna, de 1100 kw, para arranque de motor trifásico
de 620 hp, 4160 vca, incluye transformador elevador, protecciones eléctricas y
equipo de transferencia automática, interruptores, tanque de combustible,
marca selmec y/o equivalente.
Transformador de servicios
• Transformador trifásico de corriente alterna tipo pedestal clase oa, relación
de voltaje 13800/480 vca.
Pileta de concreto para almacenar agua y una tanqueta de concreto.
Estas instalaciones tienen la función de almacenar agua, para red de servicios Hidro
Sanitarios y Riego de Caminos, su afluente proviene de bombeo de minas
subterráneas y agua recuperada de procesos.
Patio de descarga
La función de esta área, es de recibir los camiones cargados de mineral, para que
realicen las maniobras necesarias y descarguen el mineral dentro de la tolva. A partir
de este punto inicia el proceso de Trituración.
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Laboratorio
Laboratorio de Ensaye:
Las muestras de mineral procedente del tajo, se preparan mecánicamente y se
hace un cuarteo para obtener una muestra representativa y hacerle un análisis de
los diferentes elementos de los que se componen, así como su cantidad.
Este tipo de análisis químico, se lleva a cabo por medio de unas marchas analíticas
y consta de atacar la muestra sólida por medio de ácidos, las cuales disuelven el
material y la solución se lee en un aparato de absorción atómica donde nos indica
los resultados.
También las muestras sólidas son sometidas a un análisis por medio de la vía seca, lo
cual consta de introducir una serie de crisoles de barro conteniendo muestras junto
con una serie de reactivos químicos (fundentes) hasta fundirlas completamente y
obtener un botón llamado doré, este se pesa y se ataca con solución diluida de
ácido nítrico, para llevar a cabo la separación de los metales.Por otra parte, se
reciben muestras en solución donde se analizan por medio del aparato de
absorción atómica y nos analiza los elementos presentes. Con los resultados
obtenidos, nos podemos dar cuenta como se encuentra nuestro proceso y así
poder hacer ajustes dentro de la operación.
Seguridad:
Señalamientos de seguridad, Extintores, Red de Contra incendio.
Laboratorio Metalúrgico:
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Este Laboratorio está encargado de la Investigación del proceso, se llevan a cabo
una serie de pruebas de botella y de concentración gravimétrica para establecer
parámetros que se aplican a nivel Industrial y cada día mejorar la operación así
como sus recuperaciones de los metales preciosos.
Las Pruebas se hacen dentro de las Botellas a diferentes tamaños de Mineral,
concentración de cianuro de sodio, consumo de cal y tiempo de residencia.
Las muestras se envían al Laboratorio de Ensaye para su análisis respectivo y así día
con día lograr estabilizar más nuestro proceso.
Es primordial el funcionamiento del Laboratorio de Investigación, para contar con
una operación, que garantice una muy buena recuperación de los metales
presentes y evitar contaminar el medio ambiente.
Las nuevas tecnologías se prueban y se aplican a nivel laboratorio para después
aplicarlo a nivel industrial y así lograr optimizar nuestro proceso metalúrgico.
Como equipo de seguridad se tienen: Extintores, Kit de Nitrito de Amilo,
Señalamientos de Seguridad.
El ára de laboratorios es de 721.5 m2, lo que implica un incremento de 515 m2 a los
206.5 que se habían autorizado en 2010.
Columnas para pruebas de lixiviación (área columnas de prueba):
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El mineral procedente del departamento de Geología, es homogenizado
completamente bien y preparado para empezar una serie de pruebas de
investigación, con la finalidad de lograr al máximo una recuperación de los metales
preciosos, sin contaminar el medio ambiente.
En esta área, se llevan a cabo una serie de pruebas de columna, utilizando varios
tamaño de mineral, concentración de cianuro de sodio, consumo de cal, tiempo de
residencia, variando la tasa de riego y la altura de las columnas.
Durante el desarrollo de las pruebas, podemos observar las variantes que día con
día arrojan los resultados y así poder alcanzar los mejores parámetros para lograr las
mejores recuperaciones de los metales preciosos contenidos en el mineral, sin dañar
nuestro medio ambiente.
Las pruebas consisten en humectar completamente el mineral con una tasa de
riego baja e ir disolviendo los metales preciosos por medio de una solución lixiviante
de cianuro de sodio con una concentración baja y en un medio alcalino.
El área de las columnas es de 115.70 m2
Seguridad:
Señalamientos de Seguridad, Extintores.
Almacenes
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Este se encargará de proporcionar, todos los diferentes materiales que se van a
utilizar en la Mina del Tajo y de la Planta en General.
Contará con sus respectivos señalamientos de Seguridad, buena ventilación, sus
extintores, red de agua contra incendio y sus portones, para asegurar
perfectamente el resguardo de los diferentes materiales que se van a utilizar.
Almacén o bodega de reactivos
Actualmente contamos con una bodega para almacenar los reactivos, esta
bodega se encuentra bien ventilada, con sus respectivos señalamientos de
seguridad, extintores, portones y sus pisos pintados señalando las estibas
correspondientes.
Esta bodega está dividida en dos partes, una almacena Cianuro de Sodio y la otra
Sosa Cáustica, Tierra Diatomácea y Polvo de Zinc.
Es de suma importancia, tener bien resguardados estos reactivos, para darles buen
uso y mantener un buen control del consumo de cada uno de ellos.
Oficinas
Las oficinas que se utilizarán en este proyecto se encuentran previamente
autorizadas en el resolutivo 03/092/10 para su habilitación y la superficie no es ni ha
sido modificada.
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II.3.5. Etapa de operación y mantenimiento
La operación del proyecto consistirá en dos fases: extracción y beneficio. La primera
es en la que se extrae el mineral y la segunda es en la que se obtienen los valores
oro y plata. La Fase de beneficio consiste en el método metalúrgico para la
recuperación de oro y plata contenido en el mineral es un proceso mixto que
incluye una etapa hidrometalúrgica constituida por un circuito de lixiviación en
montones y una planta tipo Merrill-Crowe, y una etapa pirometalúrgica que incluye
la fundición del precipitado obtenido en la planta Merrill-Crowe, para la obtención
final del concentrado metálico conocido como doré.
Las operaciones de la fase de extracción son:
Barrenación. Consiste en la perforación mediante equipo rotatorio para barrenar un
diámetro de 6.75 pulgadas por 7.5 m de longitud (8 metros de la altura del banco
más 1.5 metros de sub-barrenación) que se utilizarán para contener el material
explosivo con el cual se efectuará la fracturación primaria de la roca en dirección
lateral al desarrollo de los bancos. Estos barrenos se perforarán en patrones regulares
que consistirán de 22 barrenos. En esta operación se utilizará un equipo de
perforación.
Cargado. Consiste en el llenado de los barrenos con explosivos por medios
mecánicos y la colocación de los artificios para preparar los barrenos cargados
para su detonación. Los barrenos se cargarán con explosivos tovex 700 y con nitrato
de amonio. Los retardadores de explosión se colocan de manera tal que se
asegure una explosión secuenciada, previamente calculada.
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Tumbe. Consiste en la detonación secuencial y controlada de las cargas explosivas
para fragmentar el mineral y la roca encajonante. Como iniciadores de la
detonación se utilizan los artificios que se colocaron previamente durante la
operación de cargado.
Rezagado y transferencia. Consiste en la remoción del mineral y del material rocoso
estéril de los bancos de trabajo, mediante la carga, transferencia y descarga
efectuada por medio de palas hidráulicas y/o eléctricas de 7 a 10 yardas cúbicas.
Se estima que cada voladura producirá aproximadamente 3,000 toneladas de
material rocoso que serán transferidas por las palas a camiones de 50 a 70
toneladas.
Acarreo. Consiste en el transporte del mineral mediante los camiones desde los
bancos situados en el interior del tajo, hasta el punto de alimentación a la
quebradora primaria de la planta actual y de la del nuevo circuito de trituración, así
como del material rocoso estéril que será dispuesto en la tepetatera.
Trituración. Consiste en la reducción de tamaño del mineral por fragmentación
mecánica en seco. El mineral se recibirá en la trituración (quebradora primaria). La
descarga de la quebradora primaria será a una granulometría del orden de
101.6mm (4 pulgadas) y a razón de, aproximadamente, 10,000 Ton/día.
Posteriormente el mineral se recibe en una banda transportadora de 914.4mm de
ancho (36pulgadas) la cual está equipada con un electroimán y detector de
metales para separar cualquier pieza de acero y/o metal que pudiera dañar el
equipo de trituración subsecuente, asimismo, cuenta con un pesometro para pesar
el mineral procesado, posteriormente sigue por un distribuidor de mineral, el cual
divide en dos partes el flujo, cada parte es alimentada a una criba vibratoria de
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doble piso (un total de dos cribas) de 2.43 m x 6.096 m (8' x 20'). El producto grueso
del cribado (-101.6 mm a + 19.05mm=-4" a +1/2") se descarga directamente hacia
una quebradora secundaria de 5´6” tipo cónica de cabeza corta (un total de dos
quebradoras) para triturarlo a un tamaño de –22.22mm (-7/8"). El producto triturado
pasa a otras 2 cribas vibratorias, el producto grueso cribado a +1” se descarga a un
distribuidor que alimenta a una quebradora terciaria de 5´6” tipo cónica de cabeza
corta, la cual lo tritura a un tamaño de –12.70 mm (-1/2”). Posteriormente, el
producto triturado, conjuntamente con el producto fino de las cribas vibratorias se
recibe en una banda de 36 pulgadas (914.4 mm) de ancho. En esta banda se
adiciona la cal por medio de una tolva y un alimentador de tornillo sin fin a una
razón de 3.5 kg/ton de mineral, distribuyéndolo con el mineral, el cual sigue siendo
transportado por otras dos bandas de 36 pulgadas (914.4 mm) hacia la etapa
siguiente del proceso, también en esta banda se cuenta con un muestreador de
mineral fino.
Figura 15. Proceso de minado de tajo y molienda
Lixiviación por cianuración. En este proceso unitario, los contenidos metálicos del
mineral se disuelven con la solución lixiviante de cianuro de sodio y óxido de cal
(adicionado en la sección de trituración) para separarlos de la ganga rocosa estéril.
Esta área es utilizada para formar montones, o camas en capas de 6 m de altura,
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para obtener una altura final de 72 m. Esta altura se regula mediante un tractor de
cuchilla niveladora ligera cuya finalidad es emparejar la superficie de la celda,
dependiendo las condiciones del terreno.
La colocación de una membrana de polietileno de alta densidad y alto peso
molecular es un proceso que garantizará que no existan filtraciones de solución
lixiviante al subsuelo, ya que este tipo de material se encuentra validado de
acuerdo con sus especificaciones.
Asimismo, las aguas pluviales que pudieran presentarse aguas arriba de esta área,
serán canalizadas a través de las zonas de escurrimiento que se localizan en la
vecindad de las camas de lixiviación.
La disolución o lixiviación de los minerales de oro y plata principalmente se realiza
por la acción química del cianuro de sodio y óxido de calcio (cal). Este se
adiciona en dos operaciones del proceso: la operación de homogenización de cal
en el mineral y la operación de lixiviación por percolación en montones. Para estas
últimas operaciones es necesario dosificar una solución que contiene cianuro de
sodio a una concentración del orden de 1.0 a 1.1 mg/l, la cual será preparada
manteniendo un índice de alcalinidad o pH de 10.5 a 11.0 y a una intensidad de
riego de 12 lt/hr/m2.
La solución se aplicará por aspersión en la superficie superior de los montones o
celdas. Los aspersores se alimentarán mediante una red de tubería de material
resistente (polietileno de alta densidad) a través de la cual se distribuye por
diferentes ramales colocados sobre las planillas sometidas a riego durante un ciclo
del orden de 60 días. Esta operación alternada permite que determinadas planillas
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permanezcan en reposo una vez drenada la solución lixiviante con valores de oro y
plata.
Tan pronto como se concluye la depositación de mineral y preparación de las
camas de lixiviación, en cada una de las planillas en formación, se procede al
tendido de los ramales o líneas de tubería que sirven para dosificar la solución
lixiviante.
La solución que penetra en cada montón, escurre o drena en el interior de éste
(percola) y va humectando y lixiviando los componentes solubles, los cuales se
extraen en la base de las planillas como una solución cargada de valores de oro y
plata con una concentración promedio de 0.2 a 2 g de oro/litro y 0.4 a 1.0 g de
plata/litro. Esta solución se recolecta mediante un canal que circunda al perímetro
frontal de los patios de lixiviación (colector principal), la solución cargada y
recolectada se canaliza por gravedad hacia la pileta de solución rica o la pileta de
solución pobre. La solución contenida en la pileta de solución rica es la que se
alimentará a la planta de Merrill- Crowe y Fundición.
PLANTA DE MERRILL –CROWE
El beneficio del material se desarrolla en la Planta Merrill-Crowe, en esta planta se
tienen las siguientes fases:
Clarificación
Mediante esta operación, se pretende eliminar los sólidos en suspensión a la solución
rica producida durante el proceso de lixiviación dinámica para evitar que afecten
adversamente la calidad de los precipitados que se obtienen en la operación
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siguiente. Para ello, la solución rica que se genera y que contiene,
aproximadamente, 1.5 gramos de oro y 15.0 gramos de plata por m3 de solución, se
alimenta a un sistema de clarificación consistente de una combinación de tanque y
filtro clarificadores. Mediante este sistema, los sólidos suspendidos totales de la
solución clarificada con alto contenido de valores de oro y plata se bombean hacia
la planta de precipitación.
Desoxigenación
En este proceso, los complejos de cianuro de sodio con oro y planta presentes en la
solución rica, se someterán a un proceso de desplazamiento iónico en el cual el zinc
metálico sustituye al oro y a la plata en la solución. Para efectuar esta operación,
primeramente se eliminará el oxígeno contenido en la solución rica clarificada con
el objeto de maximizar la eficiencia de precipitación de los valores de oro y plata
con polvo de zinc. Debido a que esta reacción requiere de condiciones reductoras,
la solución rica se bombeará a una torre desoxigenadora conectada a una bomba
de vacío. La solución se introducirá por la parte superior de la torre y fluirá por
gravedad a través de un emparrillado de material inerte en forma tal, que se rompa
el caudal de solución y se generen gotas y partículas finas. El rompimiento del
caudal facilita y promueve la liberación del oxígeno contenido en la solución rica y
se obtiene, en el fondo de la torre desoxigenadora, la solución que se bombea a la
etapa de precipitación.
Precipitación
La solución rica desoxigenada se bombea a alta presión hacia un difusor, con forma
de venturi, en donde se inyecta una suspensión de zinc en solución estéril. La mezcla
del zinc finamente granulado y con alta área superficial está expuesta al contacto
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con la solución agitada en el interior del difusor con lo cual se promueve una
reacción inmediata de precipitación por desplazamiento iónico del oro y plata
contenidos. La mezcla de solución y precipitado se bombeará hacia un filtro prensa
donde se separarán la fase líquida y la fase sólida de la suspensión, además de
concluirse el proceso de precipitación en dicha operación de filtración.
Al entrar la suspensión al filtro prensa, ésta choca contra las placas y se distribuye en
toda la superficie del material filtrante. En esta superficie se retienen las partículas de
precipitado y las de polvo de zinc que no ha reaccionado para formar un depósito
permeable y húmedo. La fase liquida de la suspensión pasa a través de este
depósito o torta y del medio filtrante hasta salir como solución estéril que se recircula
a la operación de decantación.
Los filtros prensa trabajarán por ciclos que se balancearán con los períodos de
entrega de precipitados a la etapa de fundición. El sólido, producto de la filtración,
se descargará de las prensas del filtro mediante un proceso que incluirá el cierre de
las entradas de solución, la inyección de aire comprimido para reducir la humedad
y el desprendimiento del material filtrado por gravedad hasta los carros colectores
de precipitado.
Fundición de precipitados Auro-Argentíferos
Por medio de esta operación se separan los metales preciosos (oro y plata) de las
impurezas metálicas que, por su actividad electroquímica, fueron desplazadas de la
solución rica cuando ésta se sometió al proceso de precipitación con polvo de zinc.
Estas impurezas metálicas están constituidas principalmente por plomo, cobre y
fierro, así como por un remanente de zinc proveniente de la oxidación del polvo
precipitante y de una reacción de reducción incompleta.
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Para lograr esta separación de los metales preciosos, primeramente, el precipitado
se alimenta a un horno de secado y calcinación con la finalidad de eliminarle el
contenido de humedad que, se estima, será del orden del 40%. En esta etapa
también se eliminan componentes metálicos volátiles como óxidos de plomo y zinc
con la finalidad de simplificar el proceso de fundición, la temperatura que se
alcanza durante la etapa de secado será del orden de 100 °C, en tanto que en la
fase calcinación se controlará la temperatura hasta un máximo de 750 °C con el
objetivo de que el residuo alcance solamente una condición de sinterización
incipiente. El producto final de la calcinación se descargará hacia un mezclador
donde se le adicionará la carga de fundentes constituida por arena sílica, bórax-
anhidro, carbonato de sodio y nitrato de plomo.
Dichos fundentes tendrán la finalidad de abatir la temperatura de fusión de los
componentes del precipitado calcinado con lo que se podrán eliminar las
impurezas metálicas mediante una escoria liquida y fluida que contendrá dichas
impurezas en forma de óxidos combinados como borosilicatos de bajo punto de
fusión. Debido a que la escoria que contendrá las impurezas tendrá menor densidad
que el metal líquido de interés, ésta sobrenadará en la parte superior de dicho metal
líquido y se podrá separar por decantación y/o por rastrilleo de la superficie del
baño metálico. Durante esta etapa el baño metálico se mantendrá a una
temperatura de entre 1,100 y 1,200 °C.
El ciclo de fundición tiene una duración aproximadamente de entre 2.5 horas y 3.0
horas. La fundición se realiza en un horno de crisol de grafito, por medio de gas L.P.
Para efectuar un óptimo control del proceso, adicionalmente, la utilización de este
tipo de horno minimiza la emisión de gases y vapores, todas las emisiones
provenientes de las operaciones fundición se conducen por medio de campanas y
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ductos a un sistema de lavado de gases donde se captan las partículas sólidas y los
contaminantes gaseosos. Se estima tener una producción de 149 kg de doré por
día.
Canal de conducción de soluciones
Se construirá un canal de conducción de soluciones de proceso, para lo cual se
requiere la construcción de zanjas, que para el caso del canal de soluciones de
procesos se recubrirá con lainner y estará comunicado con las piletas de soluciones,
esto con el objetivo de evitar cualquier afectación al suelo natural.
Los residuos generados en estas etapas tales como recorte de acero, madera de
cimbra y sobrantes de concreto se retirarán del sitio del proyecto y se les dará una
disposición final adecuada.
La maquinaria y equipo utilizado estimado en las etapas de preparación del sitio y
construcción es el siguiente:
• 4 Tractor orugas D-10
• 6 grúas (15, 25, 40 y 100 toneladas de capacidad
• 3 Cargador frontal CAT-966
• 4 Motoconformadoras
• 4 Retroexcavadora
• 6 Camiones articulados de 30 toneladas de capacidad
• 4 Compacto-vibradoras
• 5 Generadores de 100 kwtts
• Máquinas de soldar
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De manera particular, durante la operación de la planta Merril Crowe se requerirá el
siguiente equipo y maquinaria:
Tabla 18. Equipos de proceso y auxiliares para operación de planta Merril Crowe
EQUIPOS DE PROCESO Y AUXILIARES
Cantidad Nomenclatura Descripción Aplicación
PLANTA
7 Pressure Gauge, 0-160 psi Medición de presión
22 Pressure Gauge, SS Isolator, 0-700 kPa
Medición de presión
2 Compound Gauge, SS Isolator, -760 to 760 mm Hg
Instrumentación
2 Vacuum Gauge, 0-760 mm Hg Medición de vacío
1 Pressure Relief Valve, 9000 gpm @ 60 psi Protection
Instrumentación
6 Pressure Relief Valve, Vacuum Relief, 2" NPT
Protección de sobre pre-sión
6 Pressure Relief Valve, 3000 gpm @ 60 psi Protection
Protección de sobre pre-sión
3 Tank Level Float Indicator Control de nivel
4 Level Control Valve, 1"-V102 Base w/Ball Float
Control de nivel
2 Dissolved Oxygen Meter, Probe, Inline Medición de oxígeno disuelto
1 Turbidity Meter, Hach Inline / Online c/w Alarm
Medición de turbidez
1 24" Flowmeter/Totalizer, Magmeter Medidor de flujo de solu-ción
12 10" Flowmeter/Totalizer, Magmeter Medidor de flujo de solu-ción
2 Sight Glass, SNF-F, CS 6" or Best Fit Flanged
Indicador de nivel
2 Level Probe, 4-20 Output, 4' Probe – Capacitance
Indicador de nivel
2 Capacitance Readout Indicador de nivel
2 Vertical Sight Glass Indicador de nivel
2 Pressure Indicating/Transmitter (Va-cuum)
Indicador de nivel
18 Pressure Indicating/Transmitter (Pres-sure)
Indicador de nivel
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EQUIPOS DE PROCESO Y AUXILIARES
Cantidad Nomenclatura Descripción Aplicación
2 Pressure Indicating/Transmitter (Com-bination)
Indicador de nivel
1 Panels, Control & Local Indicador de nivel
1 Flow Balancing Control System for Clarifiers, Precip Filters and DA Towers, plus Recording/Readout System for (6) Clarifier Differential Pressures and (16) Pressures. Including: PLC, Computer, Enclosure, I/O Modules, Misc, Hardware, (12) 10" Control Valves, (2) 16" Control Valves
Controlador de flujo de solución
2 VFD, Precip Pump, 400 hp, Nema 12, Locate in Client MCC
Instrumentación
2 SM-201,501 Wire Samplers Instrumentación
2 . 16" Flowmeter/Totalizer, Magmeter Medidor de flujo de solu-ción
1 Temp Transmitter Instrumentación
2 Level Readout Instrumentación
4 Rotometers (0.5-5 gpm) Instrumentación
2 Rotometers (0.025-0.25 gpm) Instrumentación
1 Flow Orifice Controlador de flujo de solución
2 High/Low Sump Float Switch Controlador de nivel
1 Duct Motor Instrumentación
1 24" Pressure Relief Instrumentación
2 TK-801, 802 Precipitate/Clarifier Precoat Tank, CS w/Bag Breaker, Skid Mount & Prepipe
Preparación de emulsión
2 Bag Handler/Dust Collector, Precoat Tank
Colector de polvos
2 AG-801/AG-802 Precoat Tank Agitator, SS Shaft/Impeller
Tanque de mezclado
1 PU-803 Precipitate Precoat Pump, Horizontal Centrifugal, 300 m3/hr @ 25 m TDH
Bomba
1 PU-802 Clarifier Precoat Pump, Horizontal Cen-trifugal, 300 m3/hr @ 25 m TDH
Bomba
1 TK-801 AG-801 Bodyfeed Tank, 7'-10" Dia. x 8', CS w/Bag Breaker, Skid Mount & Prepipe
Preparación de emulsión
1 Bodyfeed Tank/Bag Handler/Dust Col-lector,
Colector de polvos
1 AG-803 Bodyfeed Tank Agitator, SS Shaft/Impeller
Tanque de mezclado
1 PU-805 Bodyfeed Pump, Clarification, Peristal-tic, apx max 2.5 m3/hr @ 63 m, VFD Motor
Bomba
1 VFD, Bodyfeed Pump, Instrumentación
1 PU-806 Bodyfeed Pump, Precipitate, Peristaltic, apx max 1 m3/hr @ 63 m, VFD Motor
Bomba
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EQUIPOS DE PROCESO Y AUXILIARES
Cantidad Nomenclatura Descripción Aplicación
1 VFD, Bodyfeed Pump Instrumentación
2 TK-401,402 Deaeration Tower, 13' Dia. x apx. 20' Straight Wall, w/Structural Steel, ASME VIII Certified
Remosión de oxígeno disuelto
3458 TP-401,402 Deaeration Tower Packing Remosión de oxígeno disuelto
8 SP-401,402 Flanged Spray Nozzle, Full Cone 120 Degree, 316 SS
Remosión de oxígeno disuelto
2 PU-701,702 Vacuum Pump, Liquid Service Line w/Flowmeter, 930 cfm @ 27.5" Hg
Remosión de oxígeno disuelto
2 ASL-701,702 Air/Liquid Separator (Silencer), Vacuum Pump
Separador aire agua
2 ZF-401/ZF402 Zinc Powder Feeder - Accurate 604M, Screw Feeder w/2.5 ft3 Hopper
Dosificador de Zinc
2 TK403- / TK-404 Zinc Slurry Feeder w/Head Tank Dosificador de Zinc
2 Actuated Valve, Zinc Slurry Feeder, Pinch w/Cyclic Motion, Controller
Dosificador de Zinc
2 TK-405,406 Tank, Precipitate Pump Bombas de inyección a filtros prensa
2 PU-401,402 Precipitate Pump, 1055 m3/hr-70 m TDH Mabre 10x12x21x
Bomba
1 300 KW system with a 1500 Kg / 200 Lt. Furnace
Fusión de metales
1 Melting Furnace Hood Colector de gases calien-tes
BH-901/FA-901 Dry Filter, Nomex Bags (400F max bag temp), Apx 8600 cfm @ 275 F (or Best Fit)
Limpiador de aire
1 Furnace Exhaust Ducting with Temper-ing Air Inlet Valve & Control Loop
Ducteria
1 Fasteners/Accessories for Field Erec-tion
Para montaje
1 Steel Work Bench Superficie de trabajo
1 MIX-901 Flux and Precipitate Mixer w/Furnace Feed Screw Conveyor
Mezclador de fundentes
1 Flux and Precipitate Mixer Hood Colector de polvos
4 Precipitate Carts, 1200 lb Capacity, 48" x 24" x 9", Polyolefin Wheels
Transporte de producto
1 Slag Bin, Dump Cart, 8 cu/ft, 1500 lb Capacity w/forklift pockets
Transporte de producto
3 Stand, Mold 1000 Troy Ounce Silver, Side Pour Bar
Moldes de barras
30 Mold, Apx 1000 Troy Ounce Silver, Side Pour Bar
Moldes de barras
5 Slag Pot Para remover escoria
5 Slag Pot Para remover escoria
2 Slag Pot Cart Para remover escoria
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EQUIPOS DE PROCESO Y AUXILIARES
Cantidad Nomenclatura Descripción Aplicación
1 SP-901 Shot Peening Machine - Walker Pee-nimpac S-2-8-T-SP w/Dust Collector and Steel Shot
Limpiador del producto
1 Needle Gun Limpiador del producto
2 MR-901,902 Electric Retort, 40 cuft /w Pans, Con-denser, Vacuum Pump & Carbon, CS, Insulated
Secador y removedor de mercurio
2 Pan Rack plus (8) Pans Estante para charolas de precipitado
1 CH-903 Chiller Sistema de enfriamiento
1 T-903 Tank and Piping System, Chilled Water, Carbon Steel
Sistema de enfriamiento
1 PU-903 Pump, Chilled Water Bomba
4 Mercury Flask Depósito para mercurio
1 Piping, Process, Spooled w/1 Joint Loose, Non B31.3 Spec., Painted, < 3" as Loose Supply
Tuberias
1 Piping, Utility Tuberias
1 Valves, Manual Válvulas
6 CL-201,202,203,301,302,303
Filter, Clarifier, 2020 sqft, 60 psi, Hori-zontal Pressure Leaf, (5) Operating (1) Standby
Limpieza de solución, re-mosión de solidos en sus-pención
6 PF-501,502,503,601,602,603
Filter, Precipitate, Siemens Recessed Plate, 2000 sqft each, (5) Operating (1) Standby
Recuperación mediante filtrado de valores conteni-dos en Zinc
PREPARACIÓN DE REACTIVOS
1 Tank, NaOH (Caustic) Mix Carbon Steel, 3.6 Ø x 3.6 m, 38 m3
Almacenamiento de Sosa cáustica al 25%
1 Agitator, NaOH Storage Tank Sistema de disolución
2 Pump, Caustic Mix/Transfer 4.5 m3/hr, 7.6 m tdh
Bomba
1 Tank, NaCN (Cyanide) Mix Carbon Steel D123S, 2.4 Ø x 2.4 m, 11 m3, w/Flowbin Receiver
Tanque de disolución del NaCN
1 Bin Vent, Caustic Mix Tank 3.2 m2 Filter Area, Automatic Cycle
Colector de polvos
1 Agitator, NaCN Mix Tank Sistema de disolución
2 Pump, NaCN Mix/Transfer 17.0 m3/hr, 10.7 m tdh, 24% NaCN
Bomba
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EQUIPOS DE PROCESO Y AUXILIARES
Cantidad Nomenclatura Descripción Aplicación
1 Tank, NaCN (Cyanide) Storage, Carbon Steel, 4.3 Ø x 4.9 m, 75 m3, Rolled/Prepared Plate
Tanque de almacenamien-to de NaCN al 30%
3 Instrumentation, Miscellaneous Includes Level Indicator, PI
Medición de nivel y pH.
1 Hoist & Structure, NaCN Mix Tank Equipo de isaje para diso-lución del NaCN
1 Pump, Reagent Area Sump 16.0 m3/hr, 12.0 m TDH, 30% NaCN/24%NaOH
Bomba
1 Pump, NaCN Distribution 9.1 m3/hr, 30.5 m TDH, 30% NaCN
Bomba
1 Pump, NaCN Distribution 9.1 m3/hr, 30.5 m TDH, 30% NaCN
Bomba
COMPRESORES
2 125 psi / 102 cfm, 25 hp Para aire de instrumentos y soplado para filtros prensa
1 Air receiver 8 m3 Tanque pulmón para abas-tecimiento
1 Air Dryer, 50cfm / Refridgerant Secador de aire para ins-trumentos
El detalle de otros equipos, que serán utilizados durante la operación del proyecto,
se encuentra descritos en el ANEXO 17.
El personal empleado estimado en las etapas de preparación del sitio y
construcción es el siguiente:
Contratistas: 400 personas en total, que se desempeñarán como:
o Supervisores de obras.
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o Albañiles. o Ayudantes de albañil. o Eléctrico.
o Administrativo. o Soldadores. o Montadores. o Mecánicos.
Asimismo, de la empresa se requerirán 40 trabajadores sindicalizados que se
desempeñarán como:
o Gerente. o Superintendentes. o Jefes de área.
o Topógrafos.
Los insumos requeridos estimados por mes en las etapas de preparación del sitio y
construcción son los siguientes:
• 100 m3/día de agua (comprada de pipas)
• 75 l/día de diesel
Para la etapa de Operación y mantenimiento se requerirá el siguiente personal:
Sindicalizados: 350 personas.
No. Sindicalizados: 123 personas.
Para la etapa de post operación el número de trabajadores será de:
Sindicalizados: 100 personas.
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No. Sindicalizados: 20 personas.
Asimismo, se considera la generación de 1892 empleos indirectos.
II.3.6. Etapa de abandono de sitio (post-operación)
Para la etapa post-operativa del Proyecto se tiene contemplado el desarrollo de un
Plan de Cierre cuyos objetivos estarían enfocados a:
• Disminuir el fenómeno de erosión.
• Proteger los recursos hídricos.
• Estabilización física del patio de lixiviación.
• Estabilización química del patio de lixiviación / neutralización.
• Recubrimiento del patio de lixiviación con tepetate.
• Retiro de infraestructura.
• Estabilización de los taludes de la tepetatera
Las medidas que se llevarán a cabo durante la etapa de abandono tendrán un
impacto benéfico sobre los componentes del medio ambiente susceptibles a ser
modificados.
Cama o Patio de lixiviación. Se drenará el patio de lixiviación al término de las
actividades productivas, conduciendo las soluciones a las piletas en donde se
promoverá su evaporación. Una vez que el drenaje disminuya, éste será conducido
a un sistema pasivo de evaporación, en las mismas piletas. Posteriormente se
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procederá con la estabilización química/neutralización y se estabilizarán los taludes
a una pendiente de 2:1 y se cubrirá la superficie con una capa de tepetate.
Piletas de soluciones. Una vez que las piletas dejen de funcionar como receptoras
de drenajes éstas serán rellenadas con tepetate.
Taller de mantenimiento y áreas de servicio. Se desmantelarán las instalaciones y las
planchas de concreto serán retiradas o cubiertas. Con el fin de reusarse para
entonces reforestar con las mismas plantas del área.
Topografía y estabilización de estructuras. El contorno final de los diversos
componentes del proyecto será diseñado para minimizar el impacto visual de las
líneas naturales y sus formas; las pendientes fuertes serán suavizadas con la
topografía circundante, se evitará interrumpir los rasgos lineales para facilitar la
sucesión vegetal. Y así dejar una zona plana para tener un plan de reforestación
exitoso.
La maquinaria y equipo utilizado en esta etapa será:
• 2 Tractor orugas D-9
• 2 Cargador frontal
• 3 Motoconformadora
• 5 Camiones de 20 toneladas de capacidad
El personal empleado en estas actividades será:
• 20 Ayudantes
• 8 Supervisores
• 15 Operadores
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Los insumos requeridos en estas actividades serán por semana:
• 20 m3 de agua
• 12 m3 de diesel
• 2 m3 de Gasolina
• 2 m3 de aceite lubricante
Para vigilar el correcto cumplimiento de las medidas de mitigación y/o
compensación se implementará un Programa de Vigilancia Ambiental que se
ejecutará de acuerdo a los impactos detectados, e implementando indicadores
para medir el éxito de dichas medidas.
II.3.7. Utilización de explosivos
En lo que se refiere al uso de explosivos se tendrá especial atención en establecer las
medidas que garanticen que todos los aspectos adversos al entorno por la
utilización sean reducidos de forma significativa, utilizando la mejor tecnología
existente.
Para el uso de los explosivos se deben realizar varias actividades, que como se
mencionó anteriormente, están calculadas y programadas con el objetivo
principal de minimizar los aspectos adversos derivados del uso de los explosivos. Estas
medidas se han aplicado en las operaciones actuales de la empresa y son producto
de estudios específicos para el manejo de explosivos con el objetivo de evitar
afectaciones en la zona, entre las cuales se tiene:
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• Las voladuras se limitan exclusivamente a las horas en las que se cuente con
luz solar.
• Manejo adecuado de las cargas explosivas.
• Ejecución de voladuras secuenciales.
• Se mantiene un bordo adecuado.
• Utilización de la sub-barrenación correcta (1.5 m)
• Se detonan patrones rectangulares.
• Se mantiene un periodo de tiempo de retardo seguro en las filas posteriores.
• Se da mantenimiento periódico a maquinaria y equipo utilizado.
• Se dota al personal que labora en el proyecto, de equipo de
protección contra el ruido.
• Se efectúan las indicaciones al personal de dónde situarse durante un
voladura para no verse afectados por la onda de expansión.
• Se garantizará generar vibraciones de suelo con una velocidad de partícula
máxima segura por debajo de 2.0 pulgadas por segundo, que es el límite
máximo permitido que se tiene como referencia y que es utilizado como
norma internacional.
Tipos de explosivo a utilizar:
• El agente explosivo puede ser mexamón o tóvex.
Asimismo, y de acuerdo con la normatividad internacional existente se tendrá
especial atención en los eventos producidos por las voladuras que por su
interacción con el medio ambiente deben ser controlados mediante el diseño de los
parámetros que integran las mismas voladuras, siendo:
• Vibraciones
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• Golpe de aire
• Proyección de rocas
• Polvo y gases
• Vibraciones y golpe de aire
De igual forma las medidas consideradas para controlar las vibraciones en niveles
de seguridad establecidos serán:
• Minimizar la carga de explosivo por unidad de retardo.
• Reducir el diámetro de barrenación.
• Reducir la longitud de los barrenos.
• Dividir las cargas dentro de los barrenos e iniciándolas en tiempos distintos.
• Mantener la longitud de sub-barrenación al mínimo requerido
• Diseñar la voladura con una relación de rigidez mayor a 2 (B/E)
• Calcular el bordo y espaciamiento óptimos.
• Disparar con caras libres.
• Calcular el factor de explosivo óptimo.
• Seleccionar un esquema de retardos que evite la superposición de ondas y/o
traslapes en la detonación de los barrenos.
• Diseñar la secuencia de iniciación de modo que ésta progrese desde el
extremo más próximo a la estructura a proteger alejándose de la misma.
Cabe señalar´para el uso de explosivos también se tramitan las correspondientes
autorizaciones ante la SEDENA.
II.3.8. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a
la atmósfera
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Ruido: El generado por equipo pesado y los vehículos para mover el material y el
personal. Se cumplirá con los niveles establecidos por las normas oficiales mexicanas
aplicables que se describen en el Capítulo III de la presente MIA-P.
Emisiones a la atmósfera: Humo derivado de los motores de combustión interna de
los equipos que serán utilizados, por el movimiento de tierras en la nivelación y
compactación. Se cumplirá con los niveles establecidos por las normas oficiales
mexicanas aplicables que se describen en el Capítulo III de la presente MIA-P.
Desechos sanitarios: Se colocarán letrinas portátiles en puntos estratégicos dentro de
las áreas, los desechos de la limpieza a las letrinas serán enviados a la planta de
tratamiento que actualmente existe en el Proyecto Planta de Beneficio Santa
Francisca.
Residuos sólidos urbanos: Para la separación se colocarán tambos con
identificación a través de colores y señalamientos escritos para cada tipo de residuo
en el lugar donde se generan, se elaborará e implantará un programa y se
capacitará al personal para su clasificación, control y disposición final, teniendo
como primeras opciones la venta, reciclaje y reuso.
Residuos peligrosos: La generación de estos residuos, será registrada en bitácoras
que serán llenadas por los responsables de las áreas, en ellas se indicará la fecha de
generación, el tipo de residuo y la cantidad del mismo. El almacenamiento en el sitio
de generación se realizará en tambos provistos de etiquetas con el tipo de residuo y
sus características de peligrosidad, se mantendrán cerrados y su almacenamiento
en el sitio será sobre una charola con una rejilla para contener derrames
accidentales mientras son transportados al almacén temporal.
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Por lo que hace a los residuos que genera el manejo de cianuro, los sacos que
contuvieron dicha sustancia, serán almacenados en el almacén de residuos
peligrosos, para que sean recolectados por por una empresa que cuente con
autorización para el transporte de estos y sean enviados a un sitio también
autorizado de disposición final.
Residuos en la etapa de operación: La operación del taller consiste básicamente en
el desarrollo de las actividades de mantenimiento predictivo, preventivo y hasta
correctivo del equipo y maquinaria empleada en las actividades de extracción y
beneficio de los minerales de interés de la región.
Los residuos serán generados durante el mantenimiento mecánico de la maquinaria
y equipo de producción, mismo que se dará preferentemente en los talleres de
mantenimiento mecánico y que cuentan con los dispositivos de seguridad
necesarios para su adecuado manejo.
Para tal fin, la promovente generará procedimientos operativos en los que se
incluya:
• La identificación de residuos por fuente específica de generación.
• La implantación de bitácoras de generación de los residuos peligrosos.
• La separación y envasado de los residuos.
• El etiquetado de los contenedores.
• El almacenamiento en los sitios destinados para ello y controles de entradas a
través de bitácoras.
• La salida de los residuos de las áreas de almacenamiento temporal y su regis-
tro en bitácora.
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Los residuos peligrosos de acuerdo con la NOM-052-SEMARNAT-2005, que se
generaran en las diferentes etapas son los que se enlistan en la tabla siguiente:
Tabla 19. Residuos peligrosos generados
Residuo Punto de generación
Aceite lubricante usado Taller de mantenimiento
Grasa Taller de mantenimiento
Diesel Taller de mantenimiento
Trapos impregnado Taller de mantenimiento
Sólidos impregnados con grasas y aceites
Taller de mantenimiento
Filtro automotriz Taller de mantenimiento
Cubetas impregnadas Taller de mantenimiento
Acumuladores ácido Pb Taller de mantenimiento
Sacos vacíos que contuvieron cianuro
Laboratorio, Proceso
Los residuos peligrosos se depositarán en el almacén temporal que se tiene dentro
del proyecto, el cual cumplirá con lo establecido en el Reglamento de la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, siendo el control a
través del registro en la bitácora de entradas y salidas del propio almacén.
La recolección, el transporte y disposición final, se hará a través de empresas
debidamente autorizadas por la SEMARNAT y la SCT y con destino a empresas que
igualmente tengan vigente la autorización para tratamiento o disposición final de
ese tipo de residuos.
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Control de las emisiones generadas
Durante la construcción y operación de la nueva infraestructura para la explotación
minera y el depósito de tepetate y caminos de acarreo, se generarán emisiones a la
atmósfera derivadas del funcionamiento de fuentes móviles que intervienen en las
actividades de preparación del sitio, desplante de infraestructura y posterior
operación. Las tecnologías que se utilizarán para su control consistirán en lo
siguiente:
Ruido
En esta etapa se generará ruido en las fases de explotación, se prevé
principalmente la emisión de ruido derivado del funcionamiento de los camiones
para el transporte del mineral, de las palas mecánicas en las maniobras de
rezagado así como del cargado de camiones.
También de las perforadoras para la preparación de las plantillas de barrenación y
aquel emitido por el efecto de las voladuras como el que se generará por el
movimiento de maquinaria y equipo en prácticamente todas las partes que
integran el proceso.
Emisiones a la atmósfera
Tajo. El Proyecto será una operación típica de tajo abierto en la que se requerirá el
uso de explosivos para fragmentar la roca, palas mecánicas para rezagado y
camiones para acarreo a trituración. El material estéril será depositado en la
tepetatera de manera permanentemente.
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Por la operación de los procesos, se producirán emisiones de partículas sólidas que
serán manejadas a través de equipos y técnicas de control entre las que destacan
voladuras controladas y riego de los caminos usados para acarreo de los materiales.
Acarreo. Se generarán además de las emisiones ya descritas, emisiones de gases de
combustión provenientes de los motores de los equipos que operan con diesel de la
mina y en menores cantidades de los vehículos a gasolina. Estas emisiones serán
disminuidas por medio de la implementación del programa de mantenimiento
preventivo a todos los equipos de combustión.
Trituración. Como ya se mencionó anteriormente, el mineral proveniente del tajo
será descargado en trituración primaria de la planta actual y el nuevo circuito de
trituración que contempla el presente proyecto. En esta parte del proceso se reduce
el tamaño del mineral a menos de 3/8”, motivo por el cual se emitirán polvos
originados por la descarga del mineral en la quebradora primaria, generándose
también polvos en las áreas de trituración (primaria, secundaria y terciaria) por el
proceso de fragmentación, así como en las cribas vibratorias y en los chutes de las
bandas transportadoras. Como medidas de control se tiene contemplado la
instalación de aspersores ubicados en la parrilla de la quebradora primaria, así
como el encapsulamiento del área de cribas y chutes de bandas.
Descripción general del mantenimiento
El sistema mantendrá sus bases en entradas de información consistentes en:
• El número de horas de trabajo de cada uno de los equipos incluidos, derivado
de ello se programan los mantenimientos controlándolos a través de órdenes
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de trabajo y reportes de actividades realizadas.
• Inspecciones rutinarias a la maquinaria y equipo, en una primera instancia por
el operador al inicio del turno y en una segunda por supervisores de manteni-
miento, en ambos casos cuando se detectan fallas, se generan reportes que
ingresan al sistema para la generación de órdenes de trabajo.
El sistema incluye las fallas frecuentes y las emergencias a efecto de revisar y en su
caso cambiar la tecnología de refacciones de reemplazo.
Con el análisis de esta información se programarán los servicios de mantenimiento
preventivo y el reemplazo de partes de acuerdo con las especificaciones de los
fabricantes
El mantenimiento del equipo móvil diesel se divide en tres partidas:
• Mantenimiento Preventivo
• Mantenimiento Correctivo
• Mantenimiento Predictivo
En todos los casos serán llevados al taller de mantenimiento.
El mantenimiento preventivo consiste en ejecutar los procedimientos definidos por
los proveedores de los equipos para mantenerlos en condiciones óptimas tanto
mecánicas como de seguridad. Cada mantenimiento tiene definida su frecuencia y
los principales son:
Engrase del equipo: (Prácticamente todo el equipo cuenta con dispositivos
automáticos de engrase). Dependiendo del punto a engrasar se define la
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frecuencia, esta frecuencia está plasmada en los procedimientos que proporciona
el fabricante para cada aplicación.
Cambios de aceite de motor: Estos cambios de aceite y filtros de motores diesel
están predefinidos a las 250 horas de operación, consiste en tomar una muestra del
aceite antes de vaciarse, vaciar el aceite usado y cambiar el o los filtros del aceite y
llenar el depósito del aceite de motor.
Cambio de filtro de aspiración: Los cambios o limpieza de los filtros de aspiración del
motor (filtros de aire) se harán en base las condiciones de polvo del lugar de trabajo.
Se desmonta el filtro primario y se sopletea o se limpia con otro proceso para
eliminar el polvo y las obstrucciones en el filtro.
Cambio de aceites de transmisión y ejes: Estos cambios son menos frecuentes, entre
500 y 1,000 horas de servicio dependiendo de la máquina. El proceso es similar al
cambio de aceite de motor, sacar muestra, quitar y reponer filtros, rellenar los
depósitos.
Cambios de aceite hidráulico: Estos cambios se hacen con menor frecuencia que el
resto de los aceites, procede un filtrado de los aceites a un plazo de 1,500 o 2,000
horas para incrementar la vida del aceite y disminuir los aceites usados a manejar. El
procedimiento básico es el mismo que en los dos casos anteriores.
Área de preparación de reactivos.Se instalará un detector de HCN que se ubicará
en el área de preparación de reactivos, asimismo se contará con un Kit (CYANIDE
ANTIDOTE PACKAGE) como antídoto lo que permitirá responder de manera
oportuna en caso de una emergencia, manteniéndose en un lugar accesible.
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Etapa Post-operativa. Una vez que se concluya con la operación del proyecto, se
dará el manejo adecuado a los residuos que queden en el área. A continuación se
describe el tratamiento que se propone dar a los principales residuos:
Cama o Patio de lixiviación. Siguiendo con las actividades de cierre, el patio de
lixiviación será renivelado para remover trincheras y montículos. Antes de la
renivelación, las tuberías para circulación de soluciones se retirarán y los canales
serán rellenados con tepetate de mediano tamaño. Los bordes de las pilas para
lixiviación serán redondeados y la superficie se dejará con una forma irregular para
que encaje con la topografía natural. Las áreas más planas se renivelarán para
evitar formación de charcos. El patio de lixiviación ya con nuevo contorno, será
cubierto estabilizándolo químicamente si fuera necesario para su posterior
recubrimiento con tepetate, esto para controlar la erosión y posibles emisiones
fugitivas. El talud del patio será renivelado de tal forma que cualquier escorrentía
procedente de la lluvia no se integrará al drenaje del patio.
Depósitos superficiales de tepetate.En la etapa de cierre, las pendientes de los
taludes exteriores permanecerán estables y la pendiente de erosión será reducida.
La parte superior de los depósitos se redondeará para contornear las crestas y se
dejarán pequeños quiebres que facilitarán también el proceso de revegetación. La
superficie superior será escarificada para eliminar la compactación superficial y no
será nivelada para crear un relieve irregular, colocando rocas grandes para crear
posibles madrigueras para la fauna silvestre. Por otra parte, se tiene contemplada
también la construcción de estructuras de roca apilada y gaviones para el control
de la migración de sedimentos donde sea necesario controlar posibles
escurrimientos derivados de áreas perturbadas.
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Residuos sólidos no peligrosos, especiales y peligrosos. El manejo que se dará a
estos residuos, será bajo la misma mecánica que en la etapa de operación y
mantenimiento y con estricto apego a los términos que establece la normatividad
existente para cada uno de ellos, además que se contará con la infraestructura
suficiente dentro de las instalaciones del proyecto, para su manejo, disposición final
y almacenamiento temporal para los que por sus características tengan que ser
enviados para su confinamiento o reciclaje.
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Tabla 20. Efluentes generados en el proyecto
ETAPA EFLUENTES
EMISIONES CONTROLES
Preparación del sitio y construcción
Atmósfera
En esta etapa del proyecto se prevén emisiones de gases y polvos debido al tránsito de la maquinaria y movimiento de tierra.
Riego de caminos
Emisiones de vehículos y maquinaria pesada Mantenimiento efectivo de acuerdo al tiempo de operación. Bitácoras de control de tiempo de operación y mantenimiento.
Residuos Sólidos Urbanos
Residuos sólidos urbanos, derivados principalmente de los generados por los trabajadores (restos de comida, envolturas y envases, etc.)
Serán recolectados diariamente y dispuestos en el relleno sanitario municipal. Este servicio lo realiza actualmente una empresa privada.
Residuos Peligrosos
Residuos peligrosos, derivados del mantenimiento de la maquinaria y equipo, como aceites, filtros y los contaminados con aceite.
Se manejaran de acuerdo a la normatividad aplicable (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, y su reglamento, así como las NOM aplicables.
Aguas Residuales
Aguas residuales Servicios sanitarios.
En esta etapa del proyecto se tendrá la generación de efluentes sanitarios, sin embargo se utilizarán letrinas portátiles, las cuales tendrán limpieza periódica mediante contratista.
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ETAPA EFLUENTES
EMISIONES CONTROLES
Construcción y Operación
Atmósfera
En la operación, construcción y mantenimiento del proyecto se generarán emisiones de polvos fugitivos de los taludes de la presa.
En esta etapa, se tiene considerado, el recubrimiento con una capa vegetal de 20 a 30 cm y posteriormente la reforestación de las etapas ya concluidas de la presa.
Residuos Sólidos Urbanos
Residuos sólidos urbanos, generados principalmente por los trabajadores (restos de comida, envolturas y envases, etc.)
Serán recolectados, por una empresa externa,dos veces por semana y dispuestos en el relleno sanitario de San Nicolás en el Municipio de Aguascalientes.
Residuos Peligrosos
Residuos peligrosos, derivados del mantenimiento de la maquinaria y equipo.
El mantenimiento de la maquinaria y equipo
Aguas Residuales
Aguas residuales Servicios sanitarios.
En esta etapa del proyecto se tendrá la generación de efluentes sanitarios, sin embargo, se utilizarán letrinas portátiles, las cuales tendrán limpieza periódica mediante contratista.
Etapa de abandono (post operativa)
En esta etapa no se prevé emisiones al aire. Durante esta etapa no se tendrá generación de algún efluente al suelo.
No se prevé descargas de aguas residuales en esta etapa.
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II.3.9. Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos
En el caso de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), se colocarán contenedores de 200
litros en las áreas de generación, identificados por colores y/o leyendas, donde se
defina el tipo de residuo a depositar.
Los residuos que se manejarán en estos contenedores serán:
• Restos de alimentos.
• Papel.
• Cartón.
• Madera.
• Textiles.
• Metales.
• Y todos los restos que no estén contaminados con grasas, aceites o cualquier
otro agente con características CRETIB.
Estos residuos, serán recolectados diariamente y dispuestos en el relleno sanitario
municipal, previo acuerdo y pago con el Municipio de Asientos.
En el caso de los Residuos Peligrosos, se construirá un almacén, donde se cumpla
con el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos y se tiene considerado lo siguiente:
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Tabla 21. Infraestructura con la que cuenta el almacén de Residuos Peligrosos
No. Concepto
I. Condiciones básicas para las áreas de almacenamiento:
a) Estar separado de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados;
b) Estar ubicado en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones;
c) Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretiles de contención o fosas de retención para la captación de los residuos en estado líquido o de los lixiviados;
d)
Cuando se almacenan residuos líquidos, se deberá contar en sus pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte como mínimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor tamaño;
e) Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en casos de emergencia;
f) Contar con sistemas de extinción de incendios y equipos de seguridad para atención de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados;
g) Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos almacenados, en lugares y formas visibles;
h) El almacenamiento debe realizarse en recipientes identificados considerando las características de peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios, y
i) La altura máxima de las estibas será de tres tambores en forma vertical.
II. Condiciones para el almacenamiento en áreas cerradas, además de las precisadas en la fracción I de este artículo:
a) No deben existir conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que pudieran permitir que los líquidos fluyan fuera del área protegida;
b) Las paredes deben estar construidas con materiales no inflamables;
c) Contar con ventilación natural o forzada. En los casos de ventilación forzada, debe tener una capacidad de recepción de por lo menos seis cambios de aire por hora;
d) Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar con ventilación suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos y con iluminación a prueba de explosión, y
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No. Concepto
e) No rebasar la capacidad instalada del almacén.
II.3.10. Otras fuentes de daños
Debido a la naturaleza y características del proyecto, donde se involucra el manejo
de maquinaria pesada y materiales explosivos, no se está exento de accidentes o
daños parciales a equipo y maquinaria, incluso daños personales. Para controlar el
riego de que estos daños se generen, la empresa tiene considerado ampliar el área
de Seguridad e Higiene Industrial a las áreas de mayor riesgo con el objetivo de
aplicar las medidas de control y reducir las condiciones y actos inseguros, mismos
que motivan en gran parte los accidentes.
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA
REGULACIÓN DEL USO DE SUELO
En el presente capítulo se identificarán y analizarán los diferentes instrumentos de
planeación; ordenación y regulación ambiental existentes en la zona donde su
ubica el proyecto, mismos que ordenan la zona donde se ubica el proyecto, así
como también se identificarán y relacionarán con la actividad que desarrollará la
promovente, actualizando aquéllos que han perdido su vigencia o se han
modificado desde la emisión de la autorización en materia de impacto ambiental
del Proyecto “El Porvenir” el 26 de febrero de 2010.
En ese orden de ideas, la presente manifestación de impacto ambiental se refiere a
la modificación de un proyecto para el desarrollo de una actividad consistente en
la explotación y beneficio de minerales reservados a la Federación en los términos
del artículo 27 Constitucional y de la Ley Minera cuyos impactos ambientales fueron
previamente evaluados y autorizados de forma condicionada por el resolutivo
emitido por la Delegación Federal en el Estado de Aguascalientes de la SEMARNAT
número 03/092/10 de fecha 26 de febrero de 2010; y se presenta con la finalidad de
someter al procedimiento de autorización en materia de impacto ambiental a que
se refiere el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, las obras y actividades adicionales a las que previamente fueron
autorizadas en materia de impacto ambiental y para que, a través de dicho
procedimiento, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales imponga las
condiciones a que deberá sujetarse la misma.
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III.1 Planes y Programas Federales
III.1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012
El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento de planeación que el Poder
Ejecutivo Federal, emite en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 26 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establecen los
principios básicos de gobierno, así como sus objetivos y estrategias.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, publicado el 31 de mayo de 2007 en el
Diario Oficial de la Federación, desarrolla los objetivos nacionales, estrategias,
prioridades y programas que regirán en dicho período la actuación de las entidades
y dependencias de la Administración Pública Federal, en torno a cinco ejes rectores:
estado de derecho y seguridad; economía, competitividad y generación de
empleos; igualdad de oportunidades; sustentabilidad ambiental; y democracia y
política exterior.
Este instrumento postula al desarrollo humano sustentable como su principio rector,
motor de la transformación nacional en el largo plazo y, al mismo tiempo, como una
vía para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, con una perspectiva
integral de beneficio para las personas, las familias y las comunidades.
En dicho contexto, el Plan plantea la necesidad de que la economía nacional
crezca a un mayor ritmo, sea altamente competitiva, productiva y capaz de
generar los empleos que demanda el país; con una política económica sólida; y
acompañada de una estrategia eficaz para la superación de la pobreza y la
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marginación, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y
la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas.
Para ello se demanda que las leyes, normas y reglamentaciones que afectan de
distintas maneras a la actividad económica, estén diseñadas para fomentar la
productividad, a la vez que se asegure su aplicación efectiva.
Asimismo, establece la sustentabilidad ambiental como pilar indispensable para
afianzar el desarrollo económico y social, sin comprometer el patrimonio natural del
país y la calidad de vida de las generaciones futuras, articulando la protección del
medio ambiente con la productividad y la competitividad de la economía.
Para promover una economía competitiva y generadora de empleos, el Plan
propone una estrategia en tres vertientes:
a) Fomentar una mayor inversión física sobre la base de condiciones
económicas más competitivas, que incrementen la rentabilidad de los
proyectos, reduzcan los costos de producción, promuevan la inversión en
infraestructura y limiten el riesgo de las inversiones.
b) Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud y educación, así
como el combate a la marginación.
c) Promover la productividad, mediante la generación de mayor
competencia económica y condiciones más favorables para el desarrollo
tecnológico.
Con relación al desarrollo sustentable, el Plan incluye dos objetivos relevantes: a)
integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo económico y
social, y b) garantizar que la gestión de la legislación ambiental sea efectiva,
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eficiente, expedita, transparente y que incentive las inversiones sustentables, sin
obstaculizar las actividades productivas.
Con la finalidad de evitar que se frene el desarrollo, el Plan plantea un desarrollo
basado en el uso eficiente de los recursos naturales, la generación de valor
agregado y el desarrollo de capacidades que ofrezcan más y mejores
oportunidades a los mexicanos.
De acuerdo con el documento analizado, la gestión ambiental estará orientada
fundamentalmente a propiciar la prevención, el control y la reversión de los
procesos que generan contaminación, el agotamiento y degradación de los
recursos naturales y a promover su aprovechamiento sustentable, con el fin de
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.
Una de las estrategias propuestas por el Plan consiste en promover el desarrollo de
prácticas de gestión ambiental que contribuyan a la competitividad y el
crecimiento económico. En el ámbito gubernamental, el Plan plantea la necesidad
de hacer más eficiente el manejo de trámites y licencias, como elemento
determinante para facilitar las actividades económicas y, en general, para contribuir
a la competitividad del sector productivo.
Igualmente, establece como estrategia la promoción del establecimiento y respeto
de un marco jurídico garante del desarrollo sustentable de las actividades
económicas, para lo cual propone la revisión y adecuación del marco jurídico
ambiental, a fin de dotar a la gestión de los instrumentos necesarios para cumplir la
garantía de un medio ambiente sano y la protección de los recursos naturales.
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En ese orden de ideas, es posible afirmar que el proyecto minero metalúrgico
“Ampliación El Porvenir” es compatible con el Plan Nacional de Desarrollo 2007 –
2012 en cuanto a los principios del desarrollo ambientalmente sustentable y las
vertientes que promueven una economía competitiva y generadora de empleos,
como es el incremento de la inversión física en infraestructura, la rentabilidad del
proyecto y su contribución en el combate a la marginación y a la mejoría de la
cobertura y calidad de los servicios de salud y educación locales.
Lo anterior se debe, en gran medida, a que el proyecto de marras ha sido
diseñado y desarrollado como un proyecto productivo que integra y armoniza los
ejes y objetivos del desarrollo económico, con la observancia de los criterios de la
sustentabilidad ambiental y social, así como el cumplimiento irrestricto de la
normatividad que lo rige.
Por otra parte, para cumplir con los objetivos y la atención de las prioridades
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, las entidades y sectores de la
Administración Pública Federal formulan, en cada período de administración los
programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales respectivos.
De ese gran conjunto de programas, se han seleccionado los que se consideran
relevantes por abordar materias y prioridades nacionales con las cuales el proyecto
“Ampliación el Porvenir” mantiene algún grado de vinculación, los cuales se
analizan a continuación.
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III.1.2. Programa Sectorial Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-
2012
El Programa Sectorial Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012
que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2008
busca: a) ser el instrumento a través del cual se establezcan las diversas estrategias
de vinculación entre los diversos temas ambientales y la sustentabilidad del
desarrollo con miras hacia un crecimiento económico, generación de empleos e
ingresos; b) elevar la competitividad; y c) aprovechar las oportunidades de la
globalización con un fundamento de preservación y aprovechamiento racional de
los recursos naturales y el medio ambiente, y con ello, mejorar las condiciones de
vida de las generaciones actuales sin afectar el bienestar de las futuras. Esto implica
una completa articulación de este Programa Sectorial con los ejes establecidos en
el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Los principales objetivos que determina el Programa Sectorial Nacional de Medio
Ambiente y Recursos Naturales 2007 – 2012, directamente relacionados con el
proyecto que se somete a evaluación del impacto ambiental son:
1. En materia de conservación y aprovechamiento sustentable de ecosistemas,
se busca conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para
frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y
generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la
sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional.
2. Por cuanto hace a la gestión integral de los recursos hídricos, el objetivo es
lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos
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para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación
del medio ambiente.
3. Respecto de la prevención y control de la contaminación, se pretende
consolidar el marco regulatorio y aplicar políticas para prevenir, reducir y
controlar la contaminación, hacer una gestión integral de los residuos y
remediar sitios contaminados para garantizar una adecuada calidad del aire,
agua y suelo.
4. Con relación a la participación ciudadana y transparencia, en el marco de
respeto a los derechos humanos, reconoce la necesidad de una
participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva
de todos los sectores de la sociedad, y en todos los órdenes de gobierno, en
la formulación de políticas y la adopción de compromisos conjuntos que
contribuyan al desarrollo sustentable de nuestro país.
El proyecto “Modificación El Porvenir” considera desde su concepción como
directriz principal, desarrollarse en equilibrio y con respeto al medio ambiente,
promoviendo el incremento de la calidad de vida de la población, y evitando el
deterioro indiscriminado del ambiente, al incorporar tecnología de punta en sus
procesos, y una amplia reflexión en cuanto a la selección de áreas y tecnología,
sustentada en estudios técnicos y científicos detallados.
En ese contexto, y a la luz los objetivos del Programa que se comenta, resulta
evidente que la realización del proyecto se inscribe como unidad productiva que
permitirá alcanzarlos, toda vez que la operación del mismo se realiza en el marco
del respeto de la normatividad ambiental, tal y como se manifiesta en el presente
documento, así como en la implementación de las medidas de control, prevención
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y restauración necesarias para minimizar o reducir los efectos ambientales que
pueda generar.
III.1.3. Programa Nacional de Desarrollo Minero
El Programa Nacional de Desarrollo Minero plasma las estrategias y líneas de acción
que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Economía, propone
para incrementar las inversiones mineras y ofrecer opciones de crecimiento y
desarrollo a las empresas que cuentan con el potencial geológico, humano y
económico, para aprovechar los recursos minerales nacionales en condiciones
óptimas.
El Programa Nacional de Desarrollo Minero 2001 – 2006 en su momento identificó la
importancia de la minería en el desarrollo económico y social del país, a la vez que
reconoció su amplio potencial para convertirse en un sector moderno y de alta
competitividad.
De acuerdo con este Programa, el desarrollo del sector debe basarse en una idea
de modernidad integral, que comprenda cuatro acepciones: competitividad,
productividad, equidad y desarrollo regional equilibrado. Como se observa, dichos
principios mantienen su vigencia y son congruentes con los postulados en el Plan
Nacional de Desarrollo 2007 –2012.
El Programa sectorial plantea cuatro objetivos:
1. Crear el entorno adecuado para favorecer la participación de la inversión
privada, nacional y extranjera.
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2. Reducir el riesgo y el costo de las actividades de exploración y hallazgo de
yacimientos. Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional
3. Mejorar la capacidad de las empresas pequeñas y medianas, así como de la
minería social, para generar empleo e ingresos permanentes.
4. Acrecentar el mercado interno de minerales, su valor agregado y la
integración de la industria, tanto con sectores precursores como con actividades
sucedáneas.
En este sentido, el Proyecto “Modificación El Porvenir” es compatible con los
objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Minero existente, en virtud de que
integran en su concepción los principios de competitividad, productividad, equidad
y desarrollo regional equilibrado; se desarrolla en un contexto favorable para la
inversión; y contribuye a mejorar el mercado interno de minerales y la
competitividad nacional en el escenario internacional.
III.1.4. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio
A la fecha no se ha expedido ningún Programa de Ordenamiento General del
Territorio.
III.2. Planes y Programas Estatales
III.2.1. Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010 - 2016
En los términos del artículo 15, fracción I, inciso B de la Ley de Planeación del
Desarrollo Estatal y Regional Del Estado de Aguascalientes, Publicado en el Periódico
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Oficial del Estado el día 8 de junio de 2009, las Dependencias estatales deberán
elaborar el Plan Sexenal de Gobierno del Estado, que es el instrumento de
planeación de la gestión del Poder Ejecutivo Estatal y que indicará los programas
sectoriales que de éste se derivarán.
De conformidad con el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010 – 2016, la
aportación del sector primario si bien es cierto es menor al 6% del PIB estatal, no deja
de ser altamente importante para los objetivos de desarrollo de la entidad que
tienen que ver con aspectos de sustentabilidad, abatimiento de rezagos y de
carácter alimentario.
En materia de Ordenación Ecológica y Territorial, el Plan Sexenal de Gobierno en su
Objetivo 4.12.1 “Distribuir racional y sustentablemente la población, las actividades
económicas y los servicios en territorio estatal”, señala como un indicador para
distribuir la población y las actividades al interior del territorio estatal el Programa
Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial 2011 – 2035, mismo que según señala
en su página 156, no existe pero se espera concluirlo para el año 2016.
III.2.2. Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2010 – 2030
Con fecha 15 de noviembre de 2010 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el
Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2010 - 2030, cuyo objetivo general es ordenar
y regular los asentamientos humanos, optimizar el funcionamiento y organización de
los espacios urbanizados y urbanizables, estableciendo las estrategias del desarrollo
urbano en la entidad.
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En el apartado II.4 denominado “Aspectos Territoriales”, el documento señala que la
Región Oriente está conformada por los municipios “El Llano” y “Asientos”.
Particularmente respecto del municipio de Asientos expresa:
“…actualmente el municipio de Asientos se encuentra en reactivación de la
actividad minera lo que traerá beneficios económicos y de empleo a la
región.”
Como consecuencia de ello, en el apartado 3.4. Estrategia Económica de la Región
Oriente, establece como una estrategia el impulso a la actividad minera.
En ese sentido, el Proyecto que se somete a evaluación del impacto ambiental, se
inscribe dentro de ese desarrollo económico y generación de empleos a que se
refiere el Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2010 – 2030 y resulta compatible
con el mismo, pues forma parte de la reactivación de la actividad minera que se
también refiere el documento analizado.
Cabe señalar que en apego a las estrategias de Sustentabilidad natural y social
previstas en el apartado 3.5.1. para la Región Oriente, que consisten en generar
medidas de mitigación para los impactos negativos en las zonas naturales y mantos
acuíferos causados por la actividad minera, el Proyecto “Ampliación El Porvenir”
presenta esta manifestación de impacto ambiental en su modalidad particular, a
efecto de que esa autoridad evalúe el análisis de los impactos ambientales que la
actividad podría generar y las medidas de mitigación propuestas y en su caso, esa
Secretaría determine las condicionantes correspondientes al Proyecto.
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III.2.3. Proyecto de Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial 2030
De conformidad con las fracción XIII del artículo 3º de la LGEEPA, el ordenamiento
ecológico del territorio es el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular
o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la
protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las
potencialidades de aprovechamiento de los mismos.
Al respecto, el artículo 19 BIS del ordenamiento jurídico invocado señala que el
ordenamiento ecológico del territorio nacional y de las zonas sobre las que la nación
ejerce soberanía y jurisdicción, se llevará a cabo a través de los programas de
ordenamiento ecológico: I. General del Territorio; II. Regionales; III. Locales; y IV.
Marinos.
Por su parte, el artículo 20 BIS 2 de la LGEEPA señala que “Los Gobiernos de los
Estados y del Distrito Federal, en los términos de las leyes locales aplicables, podrán
formular y expedir programas de ordenamiento ecológico regional, que abarquen
la totalidad o una parte del territorio de una entidad federativa”.
Sin embargo, el párrafo tercero del precepto citado señala expresamente que:
Cuando un programa de ordenamiento ecológico regional incluya un área natural protegida, competencia de la Federación, o parte de ella, el pro-grama deberá ser elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secre-taría y los gobiernos de los Estados, el Distrito Federal y Municipios en que se ubique, según corresponda.
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En consecuencia, toda vez que en el Estado de Aguascalientes existen varias Áreas
Naturales Protegidas declaradas por el Ejecutivo Federal el ordenamiento ecológico
del territorio regional que comprenda parte o la totalidad del territorio del Estado
debe ser elaborado y aprobado conjuntamente por el Gobierno del Estado, los
Municipios y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno
Federal.
Por ello, aunque el Gobierno del Estado de Aguascalientes ha elaborado un
proyecto de Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial 2030, este no se
encentra en vigor pues amerita que su procedimiento de elaboración y aprobación
se sujete a lo que dispone el artículo 20 BIS 2 de la LGEEPA antes citado.
III.3. Planes y Programas Municipales
III.3.1. Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013
El Plan de Desarrollo Municipal para el Municipio de Asientos, publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 16 de mayo de 2011, destaca que se trata de un “…
pueblo dedicado a la minería, …”. De acuerdo con este documento, la aportación
de la empresa Minera Real de Ángeles al desarrollo económico y social del
Municipio, es particularmente relevante pues en la actualidad ésta genera un
número estimado de 400 empleos directos del municipio y 100 indirectos con base
principal en la cabecera, más otros 300 empleos adicionales con origen foráneo,
que impactan en la economía por el consumo de alimentos, hospedaje y otros
servicios.
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III.3.2. Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico
En el Municipio de Asientos no se ha promulgado aún ningún Programa Local de
Ordenamiento Ecológico del Territorio.
III.3.3. Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Asientos 2007 - 2030
El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Asientos 2007 – 2030, publicado en el
Periódico Oficial del estado el 25 de enero de 2010, pretende lograr un
ordenamiento equilibrado y sustentable para la población actual y futura con la
finalidad de alcanzar una mejor calidad de vida. En el documento se expresan en
los siguientes puntos:
• El Programa Municipal de Desarrollo Urbano para Asientos 2007 - 2030 estará
soportado por los tres órdenes de Gobierno que son: Federal, Estatal y
Municipal.
• Este programa estará fundamentado en base a las aptitudes naturales y sus
potencialidades
Asimismo, el Programa establece como estrategias el rescate del entorno natural, a
través de la forestación en zonas naturales deterioradas y erosionadas, para lo cual,
en la presente Manifestación se señalan medidas de compensación y mitigación
para contribuir con la misma.
Por lo que hace a la reducción de la contaminación que establece el documento
que analizamos, las medidas de mitigación propuestas en esta manifestación de
impacto ambiental incluyen la realización de actividades cumpliendo los límites
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máximos de emisión y estableciendo puntos de monitoreo para el control de las
emisiones.
Asimismo, dentro del apartado Programación Prioritaria, el Programa considera que
debe darse impulso a la minería, ampliando la infraestructura para la atención de
este sector, a través de la ubicación de los lugares adecuados para la actividad
minera. El proyecto “Ampliación el Porvenir” es compatible con esa programación
prioritaria, pues precisamente se trata de una ampliación a un Proyecto ya
autorizado en materia de impacto ambiental y se ubica en zonas que han sido
impactadas por la actividad minera histórica y que incluso se beneficiarán con la
implementación de las medidas de mitigación propuestas en la presente
Manifestación de Impacto Ambiental.
III.4. Fundamento jurídico de la solicitud
La presente solicitud de evaluación del impacto ambiental para la construcción y
operación del Proyecto “Ampliación El Porvenir” en la Unidad Minera Asientos tiene
su fundamento en el artículo 28, fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente al tenor del cual la operación de este tipo de proyectos
debe ser sometida a evaluación para que la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales le imponga las condicionantes ambientales que regirán su
operación.
De igual forma, como se ha mencionado ya, la solicitud de evaluación del impacto
ambiental del proyecto también se sustenta en la autorización previa que para su
operación se otorgó en la resolución contenida en en el oficio 03/092/10, bitácora
ambiental número 01/DM-0085/06/09, de fecha 26 de febrero de 2010, así como en
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la petición de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de
Aguascalientes, quien mediante resolución número 03/506/10 de fecha 7 de
septiembre de 2010, en la que la autoridad de marras resuelve que es necesario,
para la realización de las obras y actividades relacionadas con la ampliación del
proyecto El Provenir, la presentación de una nueva manifestación en materia de
impacto ambiental.
Finalmente, también es sustento jurídico para la presentación de esta solicitud de
evaluación de impacto ambiental el hecho de que la PROFEPA, mediante acuerdo
número PFPA/8.5/2C.27.5/1676/2011 de fecha 3 de octubre de 2011, determinó
como medidas correctivas:
a) Presentar la autorización en materia de impacto ambiental de las obras y
actividades en el Proyecto “El Porvenir” que no se acreditó fueron autorizadas
mediante el resolutivo número 03/092/10 de fecha 26 de febrero de 2010.
b) Presentar la autorización expedida por la SEMARNAT para la modificación del
proyecto autorizado en el resolutivo número 03/092/10 de fecha 26 de febrero
de 2010.
Estas mismas medidas fueron determinadas en el Acuerdo antes señalado como
condiciones para levantar la medida de seguridad impuesta consistente en clausura
parcial temporal de las obras respecto que a su juicio no se encontraban
autorizadas por el resolutivo número 03/092/10 de fecha 26 de febrero de 2010.
III.5 Programas de recuperación y restablecimiento de las zonas de
restauración ecológica.
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En el caso del municipio de Asientos, no existen zonas de restauración ecológica. Sin
embargo, debido a su historia y antecedentes mineros, la cabecera municipal,
Asientos, fue nombrada el 30 de octubre de 2006 “Pueblo Mágico”, con lo cual, se
han realizado una serie de actividades por parte de los tres niveles de gobierno, que
han permitido desarrollar campañas de limpieza, reforestación, embellecimiento a
la cabecera municipal y las áreas con valor histórico, recreativo y en algunos casos
con valor ecológico
III.6. Cumplimiento normativo
La operación del Proyecto “Ampliación El Porvenir” de la Unidad Minera Asientos se
encuentra regulada por los siguientes ordenamientos jurídicos :
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus regla-
mentos en materia de: Impacto Ambiental, Prevención y Control de la Con-
taminación Atmosférica
3. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y su Reglamen-
to
4. Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.
5. Ley General de Vida Silvestre
6. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento.
III.6.1. Disposiciones Constitucionales
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La operación y desarrollo del Proyecto que se somete a evaluación de impacto
ambiental, cumple cabalmente con las cuatro disposiciones constitucionales que
inciden directamente en su ejecución, a saber:
a) El derecho de toda persona a contar con un medio ambiente adecuado para su
desarrollo y bienestar (artículo 4).
Para cumplir con la garantía constitucional consignada por el artículo 4º
constitucional, la empresa somete a evaluación del impacto ambiental la
operación del presente proyecto, a fin de que la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales verifique si el mismo puede causar desequilibrio ecológico o
rebasar los límites y condiciones establecidos por la normatividad en materia
ambiental, y si ese fuera el supuesto, establezca las condiciones a que dicha
operación debe sujetarse a fin evitar o reducir al mínimo sus impactos negativos
sobre el ambiente.
De la misma forma se da cumplimiento a la mencionada garantía constitucional, en
la medida en que la operación del Proyecto “Ampliación el Porvenir” tramitará
todos los permisos y autorizaciones que se establecen en la legislación en materia
ambiental y de riesgo a fin de garantizar el bienestar y desarrollo de los potosinos y
de los mexicanos en general.
b) Libertad de trabajo (artículo 5).
En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda
persona (física o moral) puede desarrollar el trabajo, actividad, industria y/o
comercio que le acomode siempre que el mismo sea licito.
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En este sentido, la actividad minera no se encuentra proscrita por la legislación
aplicable, ya sea por el lugar de desarrollo o por los métodos empleados, por lo
cual, y en aras de salvaguardar la citada garantía individual, no sólo de la
promovente, sino de todos las personas que obtienen empleo de este giro minero
de manera directa o indirecta, esa H. Autoridad debe de emitir la Autorización en
Materia de Cambio de Uso de Suelo, en cumplimiento de un imperativo
Constitucional.
c) El acatamiento irrestricto del papel rector del Estado para garantizar que el
desarrollo nacional sea integral y sustentable (artículo 25).
Como se señaló en el inciso anterior, el proyecto se someterá a la aplicación de los
instrumentos y procedimientos creados por el Estado para regular el desarrollo de las
actividades productivas.
De manera que a través tanto del Estudio Técnico Justificativo como de la
Manifestaciones de Impacto Ambiental, sometidos a consideración de la autoridad
ambiental, la empresa propone las medidas de prevención, mitigación y
compensación de impactos ambientales del proyecto; y el poder Ejecutivo Federal,
por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene la
facultad de imponer las condiciones y disposiciones necesarias para que éste se
realice en concordancia con las medidas de protección y conservación del medio
ambiente y en el marco de los preceptos del desarrollo sustentable.
Asimismo, en apartados anteriores se ha mencionado la contribución que el
proyecto tendrá en el desarrollo de la región y sus habitantes, impulsando el
crecimiento regional integral en su área de influencia.
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Se cumple igualmente con la normatividad establecida para garantizar el desarrollo
integral y sustentable, al someterse a través de este Estudio Técnico Justificativo a la
determinación de la autoridad ambiental. Este estudio contiene, como lo señalan
las disposiciones correspondientes, todos los elementos técnicos que permitirán a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinar confirmar su
compatibilidad con los principios y criterios del desarrollo sustentable.
d) El sometimiento al dominio patrimonial del Estado Mexicano sobre el territorio y
sus recursos naturales (artículo 27).
De conformidad con los párrafos cuarto y sexto del artículo 27 constitucional, los
recursos minerales del subsuelo constituyen bienes del dominio directo de la nación,
con carácter inalienable e imprescriptible, por lo que su explotación por parte de
particulares sólo es posible mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal.
Entre dichos recursos se encuentran el oro y la plata, que son el objeto del presente
proyecto. Por lo tanto, se da cumplimiento a esta disposición constitucional en la
medida en que la empresa Minera Real de Ángeles cuenta ya con el título de
concesión correspondiente para la realización de dicha actividad.
De la misma forma, los párrafos quinto del artículo 27 constitucional señala que las
aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y
aprovechadas por los dueños de los terrenos donde se ubiquen, pero que si lo
manda el interés público o pueden afectarse derechos de terceros, el Ejecutivo
Federal puede reglamentar su extracción y aún establecer zonas de veda. El
proyecto de explotación minera cuenta ya con concesión para el
aprovechamiento de aguas del subsuelo, por lo que da cumplimiento pleno a esta
disposición constitucional. ANEXO 18.
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III.6.2 Leyes y Reglamentos
A. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus
Reglamentos en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental; Prevención,
Control de la Contaminación de la Atmósfera, y de Aéreas Naturales
Protegidas.
Las disposiciones de esta Ley, relativas a la preservación y restauración del equilibrio
ecológico y la protección al ambiente, que son aplicables al proyecto, se refieren a:
• La evaluación del impacto ambiental
• La regulación de actividades altamente riesgosas
• El manejo de residuos peligrosos
• La contaminación del aire
• La contaminación del agua
• La contaminación del suelo
• La protección de la flora y la fauna
• Las áreas naturales protegidas
i. La Evaluación del impacto ambiental
De acuerdo con el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA) la operación del Proyecto “Ampliación el
Porvenir” requiere la evaluación previa del impacto ambiental por parte de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que esta última
establezca la condiciones a que dicha operación debe sujetarse a fin de proteger
el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas y evitar o reducir al mínimo sus
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efectos negativos sobre el ambiente. En ese sentido, la fracción III del citado artículo
28 expresamente señala que la “exploración, explotación y beneficio de minerales y
sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera y
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear”. En consecuencia,
dado que el proyecto constituye un proceso de explotación y beneficio de
minerales y sustancias cuyo dominio inalienable e imprescriptible corresponde a la
Nación en términos del artículo 27 constitucional y cuya explotación por particulares
solo es posible mediante concesión, se actualiza claramente la hipótesis prevista en
la fracción citada y por lo tanto la operación del Proyecto “Ampliación el Porvenir”
debe someterse al procedimiento de evaluación del impacto ambiental, como lo
señala también la fracción III del inciso L del artículo 5° del Reglamento de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Impacto
Ambiental (en lo sucesivo REIA).
Para dar cumplimiento a esta obligación con esta manifestación de impacto
ambiental en su modalidad particular el Proyecto “Ampliación el Porvenir” se
somete a consideración de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
ii. Regulación de actividades altamente riesgosas
De conformidad con el artículo 147 de la LGEEPA quienes realicen actividades
altamente riesgosas, en los términos del Reglamento correspondiente, deberán
formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental, así como
someter a la aprobación de dicha dependencia y de las Secretarías de
Gobernación, de Energía, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, y del Trabajo
y Previsión Social, los programas para la prevención de accidentes en la realización
de tales actividades que puedan causar graves desequilibrios ecológicos.
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Ahora bien, de conformidad con el artículo 30 de la LGEEPA y 18 del REIA, cuando
se trate de actividades altamente riesgosas, la manifestación del impacto ambiental
debe incluir el estudio de riesgo correspondiente.
Para efecto de identificación de tales actividades, el Ejecutivo Federal expidió, en
1990 y 1992, dos listados de clasificación, con base en los cuales se identificaron las
sustancias que serán manejadas en el proyecto de explotación y beneficio mineral,
que poseen propiedades tóxicas, inflamables y explosivas, así como la necesidad de
regular su manejo debido a las cantidades que serían empleadas.
Con base en esa clasificación y las cantidades de manejo establecidas en ambos
acuerdos, se determinó el carácter de actividad altamente riesgosa de los procesos
de minado y beneficio del proyecto, debido al manejo y utilización de explosivos en
el primero, y de cianuro de sodio (NaCN) en el segundo. Cabe señalar que para el
Proyecto “Ampliación el Porvenir” esta última sustancia se maneja en un volumen
que superará a la cantidad de reporte señalada en el Primer Listado de Actividades
Altamente Riesgosas, que para esta sustancia es de 1 kilogramo
Por lo anterior, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 147 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 17 de su Reglamento en
Materia de Impacto Ambiental, se presenta como parte de esta Manifestación de
Impacto Ambiental el estudio de riesgo respectivo. ANEXO 19.
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iii. Manejo de residuos peligrosos
No obstante que existe una Ley especial en la materia, la LGEEPA también
establece algunas disposiciones jurídicas que regulan el manejo de residuos
peligrosos, a las cuales nos referiremos a continuación.
Particularmente, en el segundo párrafo de su artículo 150 señala que para la
clasificación, manejo y disposición de los residuos peligrosos, las normas oficiales y
el reglamento de esta ley establecerán los criterios y listados que identifiquen y
clasifiquen los materiales y residuos peligrosos.
En ese sentido, el transporte de los materiales y sustancias peligrosas se realizará
atendiendo a las disposiciones del Reglamento para el Transporte Terrestre de
Materiales y Residuos Peligrosos, cuya aplicación compete a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes; y en lo relativo al manejo, operación y suministro de
explosivos, la empresa cumplirá cabalmente con las disposiciones que establece la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que compete aplicar a la Secretaría de
la Defensa Nacional.
Por lo que toca a la responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos
peligrosos que se generen, señalada en el artículo 151 de la LGEEPA, la empresa
realizara el manejo de los mismos en los términos indicados por la Licencia Ambiental
Única que al efecto se le otorgue.
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iv. Contaminación del Aire
El proyecto minero-metalúrgico que se somete a evaluación del impacto ambiental
está considerado como una fuente generadora de emisiones al aire de jurisdicción
federal, en los términos de los artículos 111 bis de la LGEEPA y 17 bis inciso D)
fracciones II y VII de su Reglamento en Materia de Prevención y Control de la
Contaminación de la Atmósfera, este debe contar con una autorización que le
permita la generación de las emisiones a la atmósfera dentro de los límites máximos
permisibles. En cumplimiento a esta obligación, se obtendrá la Licencia Ambiental
Única, la cual integrará precisamente la autorización para la emisión de
contaminantes a la atmósfera.
v. Contaminación del Agua
Respecto de la contaminación del agua, la LGEEPA señala que para evitar la
contaminación de las aguas, las descargas de aguas residuales están sujetas a
regulación.
Por ello, en el artículo 121 de la LGEEPA se establece que no pueden descargarse o
infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o en el suelo o subsuelo, suelo o
subsuelo, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y
sin contar con el permiso o autorización de la autoridad federal, o de la autoridad
local en los casos de descargas en aguas de jurisdicción local o a los sistemas de
drenaje y alcantarillado de los centros de población. Cabe señalar que la
obtención de dicho permiso está regulada por la Ley de Aguas Nacionales y su
reglamento, ordenamientos que serán analizados más adelante.
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De igual forma, esta Ley determina en el artículo 119 que SEMARNAT expedirá las
normas oficiales mexicanas que se requieran para prevenir y controlar la
contaminación de las aguas nacionales, conforme a lo dispuesto en esta Ley, en la
Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y las demás disposiciones que resulten
aplicables.
En ese sentido, la operación del proyecto minero requiere en este tema la
obtención de un permiso de descargas por parte de la Comisión Nacional del Agua,
autoridad en la materia.
No obstante ello, es importante reiterar que este proyecto “Ampliación el Porvenir”
no está obligado a ello, toda vez que su descarga es “0” tal y como se describe en
la correspondiente Manifestación de Impacto Ambiental.
vi. Contaminación del Suelo
En cuanto hace a la contaminación del suelo, el artículo 99 de la LGEEPA prevé que
las actividades de beneficio y aprovechamiento de sustancias minerales, como las
que desarrollan el proyecto minero que se somete a evaluación del impacto
ambiental, deberán considerar los criterios para el aprovechamiento sustentable del
suelo, tales como incluir, en la realización de obras que puedan provocar el
deterioro severo de los suelos acciones equivalentes de regeneración, recuperación
y restablecimiento de su vocación natural. Esto se cumple, toda vez que al término
de las actividades productivas del proyecto minero-metalúrgico se elaborará e
implementación de un programa de recuperación de suelos de conformidad con
las condicionantes que en su caso establezca la SEMARNAT al momento de expedir
la correspondiente autorización en materia de impacto ambiental.
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Respecto de la prevención y control de la contaminación del suelo, en aplicación
de los criterios previstos por el artículo 134 de la LGEEPA, la operación del proyecto
minero incluye el manejo de los residuos peligrosos generados, en los términos
determinados por la propia LGEEPA y la LGPGIR, así como por la Licencia Ambiental
Única y la correspondiente autorización en materia de impacto ambiental.
vii. Protección de la Flora y la Fauna
No obstante que la regulación de la flora y fauna silvestres se encuentra en la Ley
General de Vida Silvestre, el artículo 79 de la LGEEPA señala algunos criterios para la
preservación y aprovechamiento sustentable de la misma. Este ordenamiento
también faculta a la SEMARNAT para expedir normas oficiales mexicanas para la
preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre y otros
recursos biológicos, así como para el establecimiento de medidas de regulación o
restricción, en forma total o parcial, a la exportación o importación de especímenes
de la flora y fauna silvestres e impondrá las restricciones necesarias para la
circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna
silvestres procedentes del y destinadas al extranjero.
viii. Áreas Naturales Protegidas
Como ya se señaló anteriormente, el sitio donde se desarrolla el proyecto minero
“Ampliación el Porvenir” no se encuentra dentro de algún área natural protegida,
por lo que no existe regulación alguna sobre este tema que tenga incidencia en el
desarrollo del proyecto minero-metalúrgico.
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Cabe señalar que el área natural protegida más cercana al Proyecto, es un área
voluntaria denominada “Área de Protección del Águila Real de la Serranía de Juan
Grande”, que se localiza en el Municipio de El Llano, Aguascalientes, pero que no se
verá afectada en su objeto por la realización del Proyecto “Ampliación El Porvenir”.
B. Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento
La Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en
materia de aguas nacionales y tiene por objeto regular la explotación, uso o
aprovechamiento del agua, su distribución y control, así como la preservación de su
cantidad y calidad para lograr un desarrollo integral sustentable.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 Constitucional así como por el
artículo 18 de la Ley de Aguas Nacionales, la empresa Minera Real de Ángeles
cuenta con concesión para uso y aprovechamiento de agua subterránea,
otorgados por Comisión Nacional del Agua, los cuales soportan el volumen total
anual requerido para los proyectos “El Porvenir” y “Ampliación El Porvenir”.
Asimismo en los términos de los artículos 21 y 44 de la Ley de Aguas Nacionales, que
establecen la obligación de contar con un permiso de descarga para la realización
de esta actividad en cuerpos de agua nacional o infiltración al subsuelo de las
aguas residuales, se cuenta con un permiso para la instalación de fosas sépticas,
que en su caso funcionará como método de tratamiento de las aguas provenientes
de los servicios previo a su infiltración.
No obstante, es importante reiterar que el Proyecto “Ampliación el Porvenir” es un
proyecto de cero descargas, por lo que la operación del proceso no genera aguas
residuales.
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Finalmente, para la realización de la obra de desvío de aguas se solicitará a la
Comision Nacional del Agua el permiso correspondiente y se implementarán las
condicionantes que esta imponga.
C. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su
Reglamento (LGPGIR)
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se publicó el 8
de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, es reglamentaria de las
disposiciones constitucionales relativas a la protección del ambiente en materia de
gestión de residuos y tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a
gozar de un medio ambiente adecuado; así como propiciar el desarrollo
sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión
integral de los residuos peligrosos, los residuos sólidos urbanos y los de manejo
especial; prevenir la contaminación de sitios y realizar su remediación.
Este ordenamiento se complementa con el Reglamento de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicado el 30 de noviembre de 2006
que abrogó al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente en materia de Residuos Peligrosos, que había regido desde noviembre
de 1988.
En relación con el proyecto minero este ordenamiento establece la clasificación de
los residuos en peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial en categorías.
En lo relativo al manejo de los diferentes residuos que regula, la Ley, en los artículos
40, 41 y 42, establece algunas condicionantes para el manejo de los residuos
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peligrosos al interior de la empresa, tales como su identificación, caracterización, lo
cual deberá ocurrir de conformidad con la norma oficial mexicana NOM-052-
SEMARNAT-2005. En este caso es importante destacar que:
a) El manejo de los residuos sólidos no peligrosos se realizara
acuerdo con el programa que incluye la separación de residuos
orgánicos, reciclables y no reciclables.
b) Se construirá un almacén de residuos peligrosos con las
medidas de control y precaución correspondientes.
c) El manejo de los residuos peligrosos estará a cargo del
departamento de mantenimiento de la mina en coordinación
con el de sustentabilidad que aplicarán las medidas tendientes
a minimizar la generación de residuos peligrosos para reducir el
volumen de éstos previo a su envío a un sitio autorizado de
disposición final.
Lo anterior se reflejara en el plan de manejo que se elaborará de conformidad con
lo previsto por el artículo 31 de la LGPGIR, el cual deberá establecer como
obligación del generador de residuos contar con un plan de manejo de residuos
peligrosos.
Es relevante destacar que el artículo 32 de la LGPGIR señala que las normas oficiales
mexicanas determinarán los elementos y procedimientos que se deben considerar
en la formulación de los planes de manejo. A ese respecto, a la fecha sólo se ha
expedido la norma oficial mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009, que establece los
elementos para la elaboración de los planes de manejo de residuos mineros,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2011.
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Por lo tanto, en la elaboración del Plan de Manejo se considerarán las
especificaciones establecidas por esta norma.
En cuanto al manejo de los residuos peligrosos fuera de las instalaciones del
Proyecto “Ampliación el Porvenir”, se ha contratará a una empresa debidamente
autorizada no solo en los términos de la LGEEPA y la LGPGIR, sino también del
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. Esta
empresa se encargará del traslado de estos residuos hasta el sitio de disposición
final.
Resulta relevante comentar que el cumplimiento de las obligaciones en materia de
residuos peligrosos está asociado también a lo ordenado por la licencia ambiental
única que la empresa tramitará así como a la correspondiente autorización en
materia de impacto ambiental que en su caso se emita.
D. Ley Minera y su Reglamento
Todo el orden jurídico nacional se encuentra supeditado a lo que establece la
Norma Fundamental, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, misma que en su artículo 27 refiere que la propiedad de las tierras
comprendidas dentro de los límites del territorio corresponden a la Nación, la cual
ha tenido y tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares constituyendo
la propiedad privada. Asimismo el párrafo tercero del precepto en cuestión señala
que la Nación tiene en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población rural y urbana.
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Por otra parte el párrafo cuarto del precepto constitucional invocado señala que
corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o substancias que
en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea
distinta de los componentes de los terrenos tales como los minerales de los que se
extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; mientras que el párrafo
sexto del mismo precepto dispone que el domino de la nación sobre los recursos
naturales señalados es inalienable e imprescriptible y que la explotación, uso o
aprovechamiento de los mismos por particulares o sociedades constituidas
conforme a las leyes mexicanas solo podrá realizarse mediante concesiones
otorgadas por el Ejecutivo Federal.
En consecuencia, la Constitución Mexicana distingue entre la propiedad del suelo
cuyo domino es susceptible de derivarse en el dominio privado y la propiedad de los
recursos del subsuelo que permanece en el dominio de la nación.
La Ley Minera expedida por el Congreso de la Unión con fundamento en el artículo
27 constitucional antes descrito señala en su artículo 1º:
“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y sus disposiciones son de orden público y de observancia en todo el territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la
Secretaría de Economía, a quien en lo sucesivo se le denominará la Secretaría.”
Por otra parte, en su artículo 6º esa Ley señala que:
“Artículo 6.- La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que
se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional UMCSP – Proyecto de
optimización de la operación, consolidación de reservas y cierre Capítulo III abril de 2011 III-46 aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece
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la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse
contribuciones que graven estas actividades.”
Por lo tanto es imperativo Constitucional que toda tierra con vocación minera sea
destinada para ese fin, siendo incompatible con otro uso, y volviendo
inconstitucional cualquier Ley, Reglamento, Decreto, Plan, Programa o acto
administrativo en general que venga asignar otro uso a dichos predios, o bien,
prohíba, restringa o limite la minería.
Lo anterior en razón de que la minería no escoge lugares, es una situación de hecho
que reconoce el derecho como una forma de repartir equitativamente la riqueza,
es decir, la minería no se establece por decreto, sino que la realidad y la naturaleza
la impone en las áreas en las que se encuentra.
De la misma forma, y atendiendo al imperativo Constitucional mencionado, la Ley
Ambiental del Estado Aguascalientes, en la fracción III del artículo 59 refiere que las
tierras que se encuentran o sean aptas para la explotación minera deberán utilizarse
preferentemente en dichas actividades.
“Articulo 59. Para el aprovechamiento sustentable de los elementos naturales y
antrópicos en la Entidad se atenderá a las reglas que a continuación se establecen:…III. Las tierras que se encuentran o sean aptas para cualquier explotación
agrícola, forestal o minera deberán utilizarse preferentemente en dichas actividades, por lo que para sustraerlas de las mismas y destinarlas a otro uso o al proceso de urbanización, deberán seguirse previamente los procedimientos que señalen las leyes federales aplicables y la presente Ley, y…”
Asimismo, la Ley Minera establece el procedimiento para la obtención de una
concesión que permita el aprovechamiento de los recursos reservados a la
federación y las obligaciones que derivan de la obtención de dichas concesiones.
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Para ello, los artículos 19 y 27 de la Ley Minera prevén, entre otras cosas como
derechos obligaciones:
a) Realizar las obras y trabajos, sean de exploración o explotación, dentro de los lotes mineros que son amparados por la concesión.
b) Disponer de los productos minerales que se obtengan en los lotes mineros, con motivo de las obras y trabajos que se desarrollen durante la vigencia de
la concesión. c) Disponer de los terreros que se encuentren dentro de la superficie que ampara la concesión. d) Obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de los
terrenos indispensables para realizar las obras y trabajos de exploración, explotación, beneficio y el depósito de terreros, jales, escorias y graseros.
e) Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales, así como su uso
doméstico por el personal de las unidades mineras. f) Obtener preferentemente la concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a los anteriores. g) Ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos.
h) Pagar los derechos sobre minería que establece la Ley. i) Sujetarse a las disposiciones generales y a las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad de minas y del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
Todas estas obligaciones son cumplidas por el presente proyecto, pues como se ha
referido anteriormente, cuenta con los derechos de los títulos de concesión
expedidos por la autoridad competente, y durante la explotación de dichas
concesiones se atenderá el contenido de las Normas Oficiales Mexicanas
particulares del sector y se ha sujetado a la regulación y las disposiciones de la
legislación, reglamentación y normatividad en materia ambiental.
E. Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento
Con respecto a la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento, es de mencionar
que el objeto del proyecto no está relacionado con su aprovechamiento, sea éste
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extractivo o no extractivo, en los términos en que define al concepto el artículo 3°
de esta Ley.
Debido a lo anterior, ninguna de las actividades del proyecto se encuentra sujeta a
la obtención de los permisos de extracción previstos por la Ley General de Vida
Silvestre.
Sin embargo, toda vez que parte del desarrollo del proyecto minero-metalúrgico
implica la conservación del medio ambiente, se atiende expresamente lo previsto
por el artículo 4º de esta Ley en su primer párrafo que establece el deber de todos
los habitantes del país conservar la vida silvestre; queda prohibido cualquier acto
que implique su destrucción, daño o perturbación, en perjuicio de los intereses de la
Nación.
Por ello, se implementarán las medidas necesarias para que durante el desarrollo del
proyecto minero se cumpla con la obligación de conservar la vida silvestre, por lo
que se durante la elaboración de esta manifestación de impacto ambiental generó
información para conocer la diversidad biológica existente en el predio donde se
lleva a cabo y se implementarán las medidas para mitigar los efectos negativos de
la ejecución del proyecto en la integridad de las especies y sus poblaciones,
incluidas aquéllas que se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT-2001, en alguna categoría de protección especial, estableciéndose
en el capítulo correspondiente del presente documento las medidas que son
necesarias para mitigar esos posibles impactos que el proyecto minero-metalúrgico
pudiera generar.
El manejo de los individuos de especies de flora que se encuentran catalogadas por
la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 se llevará a cabo conforme a
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un Programa de Rescate que se elaborará en los términos de las concionantes que
en su caso establezca la correspondiente autorización en materia de impacto
ambiental. En el caso específico del Águila Real presente en el sitio se registrará una
Unidad de Manejo Ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales lo que incluye la elaboración del correspondiente programa de manejo.
F. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento
La aplicación de esta Ley se da en dos aspectos:
a) Cambio de uso de suelo
b) Aprovechamiento de recursos forestales
i. Cambio de uso de suelo
En el primer aspecto, toda vez que el Proyecto “El Porvenir” constituye una
ampliación del Proyecto “El Porvenir” que ya cuenta con las autorizaciones tanto en
materia de impacto ambiental como en materia de cambio de uso de suelo
forestal, varias de las obras y actividades que componen al mismo, se realizarán
sobre áreas cuyo cambio de uso de suelo ya está autorizado, mientras que el
desarrollo de otras implica la obtención de la correspondiente autorización en
materia de cambio de uso de suelo.
El plano siguiente muestra la superficie del proyecto que ya cuenta con autorización
de cambio de uso de suelo y señala también la superficie cuyo cambio de uso de
suelo es necesario para el desarrollo del proyecto.
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En consecuencia, con relación a la superficie cuyo cambio de uso de suelo es
necesario para el desarrollo del proyecto “Ampliación El Porvenir”, conjuntamente
con esta MIA, se presenta ante la SEMARNAT la correspondiente solicitud de cambio
de uso de suelo acompañada del Estudio Técnico Justificativo necesario.
El cambio de uso de suelo que se solicita encuentra su fundamento tanto en las
previsiones constitucionales y de la Ley Minera arriba mencionadas, como en lo que
dispone el artículo 117 de la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable que
establece:
“La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos
forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo
Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos
que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la
erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en
su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean
más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en
conjunto y no de manera aislada.”
En consecuencia, el Proyecto “Ampliación El Porvenir”, se desarrollará en estricto apego
a las disposiciones jurídicas que regulan el uso de suelo.
ii. Aprovechamiento de recursos forestales
Analizadas las regulaciones de la ley en materia de uso de suelo, es preciso destacar
que el objeto de la Ley es regular y fomentar la conservación, protección,
restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los
ecosistemas forestales del país y sus recursos.
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Es preciso aclarar que el Proyecto “Ampliación el Porvenir” implica el
aprovechamiento forestal en los términos de la propia Ley que se comenta, pues
éste es definido en el artículo 7 fracción I de la LGDFS como “la extracción realizada
en los términos de esta Ley, de los recursos forestales del medio en que se
encuentren, incluyendo los maderables y los no maderables”; por lo que se requiere
entonces la obtención de permiso del permiso correspondiente, mismo que se
tramitará una vez obtenidas las autorizaciones en materia de impacto ambiental y
de cambio de uso de suelo, a fin de atender en el correspondiente Programa de
Manejo que se acompañe a la solicitud, todas y cada una de las condicionantes
que la autoridad imponga al momento de resolver sobre esos dos procedimientos.
III.7. Normas Oficiales Mexicanas
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que la
evaluación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental debe atender, entre otros
aspectos, a la compatibilidad del proyecto con las disposiciones de las Normas
Oficiales Mexicanas que le sean aplicables y que la autorización de obras y
actividades respectivas se sujetará a lo que establezcan dichas regulaciones.
Las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental, han sido emitidas por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la finalidad de garantizar la
sustentabilidad de las actividades económicas y del aprovechamiento de los
recursos naturales, a través de cinco objetivos fundamentales:
I. Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones,
zonas, cuencas o ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de actividades económicas, en el uso y destino de bienes, en
insumos y en procesos.
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II. Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la
preservación o restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente.
III. Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y tecnologías a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable.
IV. Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de la afectación ambiental que ocasionen.
V. Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad.
Específicamente, el artículo 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente señala que la expedición de Normas Oficiales Mexicanas es
como un medio para prevenir y controlar los efectos que generan la exploración y
explotación de los recursos no renovables sobre el equilibrio ecológico y la
integridad de los ecosistemas, permitiendo:
a) El control de la calidad de las aguas y la protección de las que sean utili-zadas o sean el resultado de esas actividades, de modo que puedan ser
objeto de otros usos. b) La protección de los suelos y de la flora y fauna silvestres, de manera que
las alteraciones topográficas que generen esas actividades sean oportu-na y debidamente tratadas.
c) La adecuada ubicación y formas de los depósitos de desmontes, relaves y escorias de las minas y establecimientos de beneficios de los minerales.
Las normas oficiales mexicanas deben ser cumplidas por los titulares de concesiones,
autorizaciones y permisos para el uso, aprovechamiento, exploración, explotación y
beneficio de los recursos naturales no renovables.
El adecuado cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de
protección ambiental que son aplicables al proyecto, forma parte de la política de
la empresa Minera Real de Ángeles en el Proyecto “Ampliación el Porvenir”, de
manera que su observancia se ha integrado como parte esencial de todas las
operaciones del proyecto.
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En la Tabla siguiente se enuncian las medidas adoptadas por la empresa para el
cumplimiento de las normas de protección ambiental.
Tabla 22. Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas
ASPECTO AMBIENTAL NORMADO
NORMA OFICIAL MEXICANA APLICABLE
OBJETIVO DE LA NOM OBSERVACIONES DEL PROYECTO RESPECTO
DE LA NOM Aguas Nacionales NOM-003-CONAGUA-
1996 (DOF 03/02/97)
Establecer los requisi-tos mínimos de cons-trucción que se deben cumplir durante la perforación de pozos para la extracción de aguas nacionales y trabajos asociados, con objeto de evitar la
contaminación de los acuíferos,
La perforación de los pozos de este proyecto y los asociados al mismo se ha realizado en estricto apego a las disposiciones de esta norma.
NOM-004-CONAGUA-1996 (DOF 08/08/97)
Proteger la calidad del agua en los acuíferos durante los trabajos de mantenimiento, re-
habilitación y cierre de pozos, sea en forma temporal o definitiva. Es aplicable a todos los pozos de exploración, monitoreo o producción que penetren total o parcialmente un acuífero y que sean
destinados algunos de los usos de extracción de agua clasificados en esta Norma, así como a aquellos que
fueron perforados para otros usos y que han quedado
La perforación de los pozos de este proyecto y los asociados al mismo se ha realizado
en estricto apego a las disposiciones de esta norma.
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ASPECTO AMBIENTAL NORMADO
NORMA OFICIAL MEXICANA APLICABLE
OBJETIVO DE LA NOM OBSERVACIONES DEL PROYECTO RESPECTO
DE LA NOM abandonados y es independiente del trámite para concesión de aguas nacionales.
Descarga en cuerpos de aguas nacionales
NOM-001-SEMARNAT-1996 (DOF 06/01/1997)
Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en
las descargas de aguas residuales verti-das a aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su
calidad y posibilitar sus usos, y es de obser-vancia obligatoria para los responsables de dichas descargas.
Las aguas residuales que se manejen durante las actividades
de cambio de uso de suelo, de aprovechamiento forestal, en su caso y las actividades del
proyecto Ampliación el Porvenir, se descargarán en los términos del permiso correspondiente y atendiendo a los niveles de contaminantes máximos permisibles que prevé la misma.
Atmósfera NOM-041-SEMARNAT-2006
(DOF 03/03/07)
Establece los límites máximos permisibles
de emisión de hidro-carburos, monóxido de carbono, oxígeno, y óxido de nitrógeno así como el nivel míni-mo y máximo de la
suma de monóxido y bióxido de carbono y el factor lambda co-mo criterio de evalua-ción de las condicio-nes de operación de los vehículos.
Los vehículos automotores que se
emplean durante el desarrollo del Proyecto Ampliación El Porvenir cumplirán los límites máximos permisibles que esta norma oficial
mexicana establece. Es importante señalar que esta norma no se aplica a vehículos con peso bruto vehicular menor de 400 kg, motocicletas, tractores agrícolas y maquinaria dedicada a las industrias minera y de
construcción.
NOM-025-SSA1-1993 (DOF. 26/09/05)
Establece el valor permisible para la concentración de
Con la finalidad de proteger tanto a la atmósfera como la
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ASPECTO AMBIENTAL NORMADO
NORMA OFICIAL MEXICANA APLICABLE
OBJETIVO DE LA NOM OBSERVACIONES DEL PROYECTO RESPECTO
DE LA NOM partículas suspendidas totales en el aire ambiente
salud laboral, se respetará el límite máximo permisible previsto por la norma.
NOM-043-SEMARNAT-1993 (DOF 22/10/93)
Establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmós-
fera de partículas sóli-das provenientes de fuentes fijas.
Durante los trabajos del cambio de uso de suelo se implementarán
las medidas necesarias para cumplir con los niveles máximos de emisión a la atmósfera de partículas sólidas.
NOM-044-SEMARNAT-
2006 (DOF 12/10/06)
Establece los niveles
máximos permisibles de emisiones contami-nantes de hidrocarbu-ros (HC), hidrocarburos no metano (HCNM), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitró-geno (NOx), hidrocar-buros no metano mas óxidos de nitrógeno (HCNM+NOx), partícu-
las (Part) y opacidad del humo proveniente del escape de moto-res nuevos que usan diesel como combus-tible y que se utilizarán
para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehi-cular mayor a 3,857 kilogramos; así como provenientes del es-cape de unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos equi-padas con este tipo
de motores.
Durante la realización
de los trabajos de cambio de uso de suelo y el desarrollo del Proyecto Ampliación el Porvenir, se verifica que los vehículos que utilizan diesel cumplan con los límites máximos permisibles.
NOM-045-SEMARNAT-1996
Establece los niveles máximos permisibles
Durante el desarrollo de la actividades se
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ASPECTO AMBIENTAL NORMADO
NORMA OFICIAL MEXICANA APLICABLE
OBJETIVO DE LA NOM OBSERVACIONES DEL PROYECTO RESPECTO
DE LA NOM (13/09/07)
de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circu-lación que usan diesel o mezclas que inclu-
yan diesel como com-bustible.
vigilará el cumplimiento de esta norma por parte de los vehículos que utilicen diesel como combustible.
Esta norma no se aplica a maquinaria equipada con motores a diesel de la actividad minera, agrícola o de la construcción.
NOM-085-SEMARNAT-1994 (DOF 02/12/94)
Establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmós-fera de humos, partí-culas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisi-tos y condiciones para la operación de los equipos de calenta-
miento indirecto por combustión; así como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equi-
pos de calentamiento directo por combus-tión.
En caso de colocarse equipos que generen estas emisiones se respetarán los límites máximos permisibles establecidos.
Residuos peligrosos NOM-052-SEMARNAT-1993 (DOF 23/06/06)
Establece las carac-terísticas de los resi-duos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
El manejo de los residuos peligrosos parte de la adecuada caracterización de los mismos, por lo que los residuos que se generen en este Proyecto y en los proyectos asociados,
atenderá a las disposiciones de esta norma.
NOM-054-SEMARNAT- Establece el procedi- El manejo de los
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ASPECTO AMBIENTAL NORMADO
NORMA OFICIAL MEXICANA APLICABLE
OBJETIVO DE LA NOM OBSERVACIONES DEL PROYECTO RESPECTO
DE LA NOM 1993 (DOF 22/10/93)
miento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los consti-tuyentes que hacen a un residuo peligroso
por su toxicidad al ambiente.
residuos peligrosos parte de la adecuada caracterización de los mismos, por lo que los residuos que se generen en este
Proyecto y en los proyectos asociados, atenderá a las disposiciones de esta norma.
NOM-157-SEMARNAT-
2009 (NOM 30/08/11)
Establece los elemen-
tos y procedimientos que se deben conside-rar al formular y aplicar los planes de manejo de residuos mineros, con el propósito de pro-mover la prevención de la generación y la valori-zación de los residuos,
así como alentar su manejo integral a través de nuevos pro-cesos, métodos y tecnologías que sean económica,
técnica y ambiental-mente factibles.
El manejo de los
residuos mineros en todas las fases del proceso, se desarrollará en un plan de manejo elaborado en los términos de esta norma.
Vida silvestre NOM-059-SEMARNAT-2010 (DOF 30/12/10)
Identifica las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexica-na, mediante la inte-gración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión,
exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, median-
La identificación de las especies bajo protección especial se realizó al amparo de lo previsto por esta norma oficial mexicana.
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ASPECTO AMBIENTAL NORMADO
NORMA OFICIAL MEXICANA APLICABLE
OBJETIVO DE LA NOM OBSERVACIONES DEL PROYECTO RESPECTO
DE LA NOM te un método de eva-luación de su riesgo de extinción y es de ob-servancia obligatoria en todo el Territorio Nacional, para las
personas físicas o mo-rales que promuevan la inclusión, exclusión o cambio de las espe-cies o poblaciones silvestres en alguna de
las categorías de ries-go
Condiciones de seguridad
NOM-023-STPS-1994 (DOF 02/10/03)
Esta norma oficial mexicana establece los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir riesgos a los trabajadores que des-arrollan actividades en las minas y daños a las
instalaciones del cen-tro de trabajo.
La realización de las actividades del Proyecto Ampliación el Porvenir considera la atención de todas las especificaciones previstas en esta norma oficial para proteger no solo el ambiente sino
las condiciones laborales de los trabajadores.
NOM-010-STPS-1994 (DOF. 113/03/00)
Establece las medidas para prevenir daños a la salud de los traba-jadores expuestos a las
sustancias químicas contaminantes del medio ambiente labo-ral, y establecer los límites máximos permi-sibles de exposición en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustan-cias
químicas que por sus propiedades, niveles de concentración y tiempo de exposición,
Durante la realización de los trabajos de cambio de uso de suelo,
aprovechamiento forestal se implementarán las medidas previstas en esta norma oficial para prevenir la contaminación pero sobre todo, para mantener las condiciones laborales de los trabajadores.
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ASPECTO AMBIENTAL NORMADO
NORMA OFICIAL MEXICANA APLICABLE
OBJETIVO DE LA NOM OBSERVACIONES DEL PROYECTO RESPECTO
DE LA NOM sean capaces de contaminar el medio ambiente laboral y alterar la salud de los trabajadores.
Recursos forestales NOM-005-SEMARNAT-1997
(DOF 20/05/97)
Establece los proce-dimientos, criterios y
especificaciones técnicas y administra-tivas para realizar el aprovechamiento sostenible, transporte y
almacenamiento de corteza, tallos y plan-tas completas en poblaciones naturales, cuyo aprovechamien-to, transporte y almace-namiento.
Durante el desarrollo de las actividades de
cambio de uso de suelo serán implementadas las medidas y requerimientos que
prevé esta norma.
NOM-008-SEMARNAT-1996 (DOF 06/24/96)
Establece los proce-dimientos, criterios y especificaciones técnicas y administra-
tivas para realizar el aprovechamiento sostenible, transporte y almacenamiento de cogollo e ixtles en poblaciones naturales.
Durante el desarrollo de las actividades de cambio de uso de suelo serán
implementadas las medidas y requerimientos que prevé esta norma.
NOM-012-SEMARNAT-1996 (06/26/96)
Establece los procedimientos, criterios y especificaciones técnicas y administrativas, para
realizar el aprovechamiento sostenible de leña de vegetación forestal para uso doméstico.
En el caso de existir, durante las actividades de cambio de uso de suelo, aprovechamiento de leña para uso
doméstico se implementarán las normas previstas en la norma.
NOM-060-SEMARNAT-
1994 (DOF 16/05/94)
Establece las
especificaciones para mitigar los efectos adversos
La realización de las
actividades de aprovechamiento forestal derivadas del
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ASPECTO AMBIENTAL NORMADO
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OBJETIVO DE LA NOM OBSERVACIONES DEL PROYECTO RESPECTO
DE LA NOM ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal.
cambio de uso de suelo forestal se realizarán en atención estricta de esta norma.
NOM-061-SEMARNAT-1994
(DOF 13/05/94)
Establece las especificaciones para
mitigar los efectos adversos ocasionados en la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento
forestal.
La realización de las actividades de
aprovechamiento forestal derivadas del cambio de uso de suelo forestal se realizarán en atención
estricta de esta norma.
NOM-152-SEMARNAT-2006 (DOF 17/10/08)
Establece los criterios y las especificaciones de los contenidos de los programas de manejo forestal así como la estructura de presentación, en los niveles avanzado, intermedio y simplificado, con la
finalidad de homologar dichos contenidos.
El Programa Forestal que se elabore para la realización del aprovechamiento de los recursos forestales con motivo del cambio de uso de suelo forestal que sea autorizado.
NOM-023-SEMARNAT-2001 (DOF 17/10/08)
Establece las especifi-caciones técnicas que deberá contener la cartografía y la clasifi-
cación para la elabo-ración de los inventa-rios de suelos.
Durante la realización de los estudios y análisis que permitieron la elaboración del ETJ y la
MIA, se consideraron los lineamientos previstos en esta norma.
Ruido NOM-080-SEMARNAT-1994 (DOF 13/01/95)
Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del esca-pe de los vehículos automotores, motoci-cletas y triciclos moto-rizados en circulación y su método de medi-
ción.
Para proteger el ambiente y la salud laboral se implementarán las medidas necesarias para que las fuentes móviles emita ruido sólo dentro de los límites máximos permisibles.
NOM-081-SEMARNAT- Establece los límites Durante las actividades
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OBJETIVO DE LA NOM OBSERVACIONES DEL PROYECTO RESPECTO
DE LA NOM 1994 (DOF 13/01/95)
máximos permisibles de emisión de ruido que genera el funcio-namiento de las fuen-tes fijas y el método de medición por el cual
se determina su nivel emitido hacia el am-biente.
del cambio de uso de suelo, aprovechamiento forestal y del proyecto en general, se respetará el límite
máximo permisible
Higiene y seguridad NOM-048-SSA1-1993 (DOF 19/01/09)
Definir el contenido básico para un pro-grama de evaluación
de daños de riesgo epidemiológico a la salud del hombre por exposición a agentes potencialmente dañi-nos en el ambiente general y de trabajo. Esta información es necesaria para la to-ma de decisiones en la protección contra
efectos indeseables en la salud humana y para coadyuvar en la práctica de medidas de control.
Si bien no está directamente relacionada con el
Proyecto Ampliación El Porvenir, si se relaciona con la actividad de los demás proyectos asociados.
Impacto ambiental NOM-120-SEMARNAT-1997
(DOF 19/11/98)
Establece las especifi-caciones de protec-
ción ambiental para realizar actividades de exploración minera directa, exceptuando las radioactivas y la que pretendan ubicar-se en áreas naturales protegidas y es de observancia obligato-ria para los responsa-bles del proyecto a
desarrollar este tipo de actividades. Esta norma es aplica-
Las actividades asociadas al Proyecto
Ampliación El Porvenir cumplen con esta norma.
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ASPECTO AMBIENTAL NORMADO
NORMA OFICIAL MEXICANA APLICABLE
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DE LA NOM ble a los proyectos de exploración minera que se lleven a cabo en zonas con climas secos y templados en donde se desarrolle
vegetación de mato-rral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos.
NOM-155-SEMARNAT-2007
Establece las especifi-caciones para la ca-racterización del mine-ral lixiviado o gastado y del sitio, así como los requisitos de protec-ción ambiental para las etapas de prepa-ración del sitio, cons-trucción, operación,
cierre y monitoreo de los sistemas de lixivia-ción de minerales de oro y plata.
El diseño, construcción y operación del proyecto se apega a los criterios de protección ambiental que establece la norma.
Además de las Normas Oficiales Mexicanas de protección ambiental analizadas
anteriormente, el proyecto se ha sujetado a la observancia de otras Normas
Oficiales Mexicanas, relacionadas con distintos aspectos de su desarrollo en virtud
de su vinculación con aspectos de interés ambiental.
III.8. Conclusiones
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Con base en lo expuesto en este capítulo se desprenden las siguientes conclusiones:
a. La autorización que se solicita a través de este documento corresponde a un
proyecto que es compatible con los instrumentos de planeación así como
con los ordenamientos jurídicos e instrumentos normativos ambientales
vigentes.
b. La operación y desarrollo de la Unidad Minera no contraviene ninguna
disposición jurídica o normativa, explícita en las Leyes, Reglamentos y Normas
Oficiales Mexicanas, que le son aplicables en materia de prevención de la
contaminación y del aprovechamiento, preservación y restauración de los
recursos naturales.
c. El proyecto minero-metalúrgico no supone la incidencia en materias o rubros
que requieran ser regulados ambientalmente, diferentes de los que fueron
analizados y regulados de manera particular por la autoridad ambiental al
evaluar y autorizar el proyecto original.
d. La zona donde se desarrollara el Proyecto “Ampliación el Porvenir” no forma
parte de ningún Área Natural Protegida que haya sido declarada por algún
nivel de gobierno, el uso del suelo no está restringido por ningún programa de
ordenación territorial federal, estatal o municipal y además de ello es
compatible con los objetivos de la planeación nacional del desarrollo. Por lo
tanto, no existe restricción o prohibición alguna para el desarrollo de las
actividades del proyecto que se somete a evaluación de impacto ambiental.
e. En los casos en que fueron detectados impactos ambientales negativos para
el ambiente, en los términos del propio procedimiento de evaluación del
impacto ambiental, se determinan las correspondientes medidas tendientes a
prevenir, mitigar o compensar cualquier posible impacto ambiental adverso
resultante de la actividad, y que son expuestas en el apartado
correspondiente.
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f. La empresa ha dado y continuará dando cabal cumplimiento a los
ordenamientos jurídicos aplicables, así como a las disposiciones de protección
ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
determine pertinentes con motivo de la evaluación de la presente
Manifestación de Impacto Ambiental.
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO.
IV.1. Delimitación del área de estudio
En cuanto a los riesgos urbanos más importantes en el municipio de Asientos son la
línea de alta tensión que pasa en un eje norte-sur que es de La Dichosa, Lázaro
Cárdenas, El Llavero, Villa Juárez, Rancho los Laureles, El Rascón, La Fortaleza así
como una subestación de CFE. Entre otros están: un poliducto de PEMEX, las
ladrilleras que se encuentran en Asientos 1, Col Calle, Norias del Borrego, Guadalupe
de Atlas 2 Jarillas1, San Gil 1 Ciénega Grande 5 Lázaro Cárdenas 6, la Gloria 1, El Tule
1, Jilotepec1, Tanque Viejo 1, Col Emancipación 1, Francisco Villa 1, El Polvo.
En la cabecera municipal de Asientos existen riesgos urbanos como la carretera a
Loreto Zacatecas así como una ladrillera. Para Ciénaga Grande existe la vía Férrea
que se ubica al norte del Municipio de Asientos así como cinco ladrilleras que
afectan al medio ambiente y a la población.
En cuanto a los riesgos urbanos en Villa Juárez se encuentra la vía Férrea que se
ubica al norte, al centro y hacia la carretera a Villas de La Esperanza, así como la
línea de alta tensión que se ubica al oriente del Estado, también existe el servicio de
gasolineras y gaseras.
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Riesgos Naturales
El Municipio de Asientos, solo tiene identificado un riesgo natural, que es el arroyo de
Piedras Negras que pasa por la cabecera formando un eje norte a sur y formando el
eje oriente sur.
Calidad del Aire
Con respecto a la calidad del aire en la zona de estudio, a nivel oficial, no se cuenta
con información que permita realizar una evaluación directa del impacto de la
operación del proyecto, ya que actualmente no se cuenta con información de los
elementos contaminantes en el aire y de sus diferentes parámetros de control.
Calidad del Agua
Agua Subterránea
Para la zona de estudio no se tienen datos oficiales que indiquen la calidad del
agua subterránea. La CONAGUA (2011), menciona que dentro de las Cuencas de
estudio se tienen dos acuíferos con intrusión salina, el Acuífero El Barril y el acuífero
Salinas de Hidalgo, lo que propicia que el agua extraída en la zona de estudio,
presenta una gran concentración de sales, sin precisarse las concentraciones o los
tipos de estas sales.
Agua Superficial
En la zona de estudio, no se tiene la presencia de cuerpos de agua, en la
temporada de lluvias que se presenta de los meses de mayo a octubre, se tienen
corrientes intermitentes, en el caso de las diferentes áreas del proyecto, existen
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escurrimientos que van a desembocar al Arroyo Piedras Negras, el cual se encuentra
severamente afectado principalmente por residuos sólidos urbanos y descargas de
aguas residuales urbanas, sin tratamiento previo.
La región de estudio al encontrarse en los límites de dos Regiones Hidrológicas
Administrativas, podría presentar condiciones de contaminación de ambas
regiones. La región de Cuencas Centrales del Norte presenta características de
calidad de agua excelente y buena (90% y 10%) y en la región de Lerma Santiago la
calidad es Excelente – aceptable (49%- 24), presentando algunas zonas con sitios
contaminados y fuertemente contaminados (13%-5.3%)
Suelo
La zona de estudio presenta un tipo de suelo conocido como Litosol, el cual por sus
características es un suelo frágil, susceptible a la erosión.
IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental
Para la caracterización y análisis del sistema ambiental se considero el área regional,
la cual corresponde a la confluencia de las Cuencas Río Verde Grande y San Pablo
y otras (Presa San José de Los Pilares), así como las condiciones particulares en la
zona del Proyecto: “Ampliación El Porvenir”.
La zona se encuentra localizada en la parte norte del Estado de Aguascalientes y
esta comunicada por la carretera federal 22 que comunica San Antonio. Ciénega
Grande, La red de caminos de las Cuencas se presenta en la siguiente figura:
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Figura 16. Caminos
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Figura 17. Vías de acceso al predio
Fuente: Base Google, elaboración propia, 2011.
Vías de acceso al Predio
MINERA FRISCO
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IV.2.1. Aspectos abióticos.
a) Clima
En el estado de Aguascalientes se presentan principalmente dos tipos de climas, el
semiseco tipo Bshw (templado semiseco) con temperaturas medias anuales entre los
16 y 18°C; y el Bskw (semiseco cálido) con rangos de entre los 18 y 20°C anuales. La
a latitud es el factor que más influye en el régimen térmico de Aguascalientes, la
mayor parte del estado comprendida entre 1800 y 2300 m.s.n.m de altitud, presenta
temperaturas medias superiores a los 12° C y precipitación media anual menor de
500 mm.
Figura 18. Clima en las Cuencas Río Verde Grande y San Pablo y otras (Presa San
José de Los Pilares)
Fuente: CONABIO, 1998.
El clima presente en la zona del proyecto de acuerdo a la clasificación de Köppen,
adaptada a la Republica Mexicana por Enriqueta García (1998), indica que la
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Cuenca San Pablo y otras (Presa San José de Los Pilares) se ubica dentro del Clima
BS1kw que corresponde a un Semiárido, templado, con temperatura media anual
entre 12° C y 18° C, con temperatura del mes mas frío entre -3° C y 18° C,
temperatura del mes mas caliente menos de 22° C, lluvias de verano y porcentaje
de lluvia invernal del 5 al 10.2% del total anual. La Cuencas Río Verde Grandeen la
parte norte y colindando con la Cuenca anterior presenta el mismo tipo de clima,
modificándose a climas mas cálidos y húmedo conforme se baja hacia la costa
llegando en la parte mas baja de la Cuenca a presentan un clima (A)C)w1), que
corresponde a un clima Semicálido subhúmedo del grupo del grupo C, con
temperatura media anual mayor de 18° C, temperatura del mes mas frío menor de
18° C, temperatura del mes mas caliente mayor de 22° C, precipitación del mes mas
seco menor de 40 mm, lluvias de verano con índice P/T entre 43.2 y 55, y porcentaje
de lluvia invernal del 5 al 10.2% anual. En la siguiente figura se indican los diferentes
climas.
En la zona del proyecto no se cuenta con alguna estación meteorológica, la
estación mas cercana es la No. 1029 administrada por la Comisión Nacional del
Agua y operada por el Servicio Meteorológico Nacional, los datos de ubicación e
identificación de la estación, se muestran a continuación:
Estado Aguascalientes
Municipio Asientos
Estación: 00001029
Latitud: 22°14'15" N.
Longitud: 102°05'21" W.
Altura: 2,155.0 MSNM.
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Temperatura: En el municipio de Asientos La temperatura máxima se presenta los
meses de Abril y Mayo, tanto que la mínima en los meses de Noviembre y Enero
como se presenta a continuación.
Tabla 23. Temperatura máxima, media y mínima en el Municipio de Asientos
Temperatura Ene Feb Mar Feb Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Máxima 21.2 22.6 24.9 22.2 28.2 28.6 27.4 25.5 25.4 24.6 23.9 23.2 21.4
Media 13.3 14.3 16.4 18.6 20.3 19.8 18.7 18.5 17.8 16.8 15.0 13.4 16.9
Mínima 5.4 5.9 8 10 12 12.2 11.9 11.6 11 9.7 6.8 5.5 9.2
La representación gráfica de las temperaturas presentes en el Municipio de Asientos,
se presenta a continuación.
Figura 19. Temperaturas en el Municipio de Asientos.
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Precipitación: De acuerdo con los datos de la estación meteorológica, en el
Municipio de Asientos, se tiene una precipitación media anual de 411 mm, siendo el
mes que presenta mayor precipitación Julio.
Tabla 24. Precipitación mensual en el Municipio de Asientos
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Precipitación 21.1 5.5 6.8 11.1 25.9 47.5 109.5 75.2 59.3 28.9 9.5 10.7
La representación gráfica de la precipitación en la zona de estudio, se muestra a
continuación.
Figura 20. Precipitación mensual en el Municipio de Asientos.
Viento
Los vientos en la zona son principalmente del Oeste y del Suroeste, con una
velocidad media de 6 km/hr.
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Fenómenos climatológicos:
En el Municipio de Asientos y en General en el Norte del Estado de Aguascalientes,
el único fenómeno que se presenta son las Heladas, durante la temporada de
invierno, con un promedio anual de 40 a 45 días. Fenómenos como la presencia de
Nortes, Tormentas Tropicales y Huracanes: no son probables en virtud de la
ubicación del Estado.
b) Geología y geomorfología
El estado de Aguascalientes está comprendido dentro de tres grandes provincias
fisiográficas que son: la Sierra Madre Occidental, la Mesa del Centro o Altiplano y el
Eje Neovolcánico.
De acuerdo con la clasificación de CONABIO (1998), las Cuencas bajo estudio se
localizan en la provincia del Altiplano, como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 21. Provincias Bióticas
Fuente: CONABIO, 1998.
La provincia se inicia prácticamente en la frontera con Estados Unidos, dentro de los
cuales tiene una muy pequeña penetración y se extiende de NO a SE hasta sus
límites en el sur de la provincia del Eje Neovolcánico. Hacia el oeste limita con la
provincia del Desierto Sonorense y de la Llanura Costera del Pacífico, y hacia el este
con la provincia de Sierras y Bolsones, la extensión occidental de la Sierra Madre
Oriental y la Mesa Central.
MINERA FRISCO
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Abarca parte de los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas,
Aguascalientes y Jalisco. Es un gran sistema montañoso que tiene sus orígenes en el
terciario inferior o medio, cuando se inició la extrusión en escala colosal de los
materiales volcánicos que lo integran cuyos espesores oscilan entre 1 500 y 1 800 m.
Predominan rocas ácidas (altas con sílice) e intermedias (medias en sílice). La sierra,
que se levanta hasta los 2 500 ó 3 000 m.s.n.m.; presenta, hacia el occidente, una
importante escarpa, en tanto que hacia el oriente va bajando más gradualmente a
las regiones llanas del centro. En esta franja oriental se tienen cadenas y valles de
orientación NE-SO, producto de los afallamientos que acompañaron a los procesos
de levantamiento del pleistoceno. Sobre el dorso central de la sierra los materiales
volcánicos se encuentran en amplios mantos tendidos que dan conformación a las
elevadas mesetas que son típicas de la provincia. Una particular conjunción de
actividad tectónica, rasgos litológicos, distribución de fracturas y procesos erosivos
hídricos propició la excavación de profundísimos cañones cuyos ejemplos más
espectaculares se dan sobre las vertientes occidentales de la sierra. En las alturas del
extremo norte de la provincia imperan climas secos y semisecos que van, según la
elevación, de cálidos a semicálidos, propios estos últimos de los profundos cañones.
Los flancos de la sierra presentan condiciones semisecas cálidas y semicálidas en el
NO, y subhúmedas cálidas y semicálidas en el centro y SO. Sobre los declives
occidentales, el clima varía de subhúmedo a semiseco cálido y semicálido.
La Mesa Central penetra al estado de Jalisco por el noroeste; ocupa el 3.44 % de la
superficie total estatal y en ella se presentan parte de tres subdivisiones de la
provincia que corresponden a la subprovincia Llanos de Ojuelos y las
discontinuidades fisiográficas Sierra de la Cuatralba y Valles Paralelos del suroeste de
la Sierra de Guanajuato.
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Subprovincia de los Llanuras de Ojuelos-Aguascalientes.
Se caracteriza por presentar llanos extensos situados entre 2,000 y 2,050 m.s.n.m., de
piso consolidado y cubierto sólo por una capa muy somera de aluviones. Hay dos
llanos de este tipo: el de Ojuelos (que Aguascalientes comparte con Jalisco y
Guanajuato) y el Aguascalientes, que se extiende al oriente de esta ciudad. Entre
ellos se encuentra un grupo de mesetas muy disectadas, la mayoría de cuyas
superficies está entre 2,300 y 2,350 m.s.n.m. Hay también algunos picos como el
cerro El Espía, que alcanza 2,600 m de altitud. Esta subprovincia, que en el estado
que aquí se estudia abarca un área de 2 331.60 km² (50.04% de la superficie total de
la entidad) y se ubica en su mitad oriental, incluye los municipios de Calvillo y San
José de Gracia y partes de los de Aguascalientes, Cosío, Jesús María, Pabellón de
Arteaga y Rincón de Romos y Asientos.
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Figura 22. Provincia Fisiográfica
Fuente: Elaboración propia 2011.
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Figura 23. Subprovincia Fisiográfica
Fuente: Elaboración propia 2011.
Características litológicas del área
Las rocas que predominan en la entidad son las rocas ácidas. Les siguen en
importancia las rocas sedimentarias de origen continental (areniscas y
conglomerados) del terciario.
Dentro del estado existen afloramientos de rocas sedimentarias marinas del
cretácico. Estas son importantes económicamente por ser las rocas almacenadoras
de la mineralización en los distritos mineros localizados (Asientos-Tepezalá). Además,
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existen rocas metamórficas del triásico y del jurásico, aunque constituyen pequeños
afloramientos.
Las rocas ígneas intrusivas están íntimamente relacionadas con la mineralización y se
encuentran representadas por dos pequeños cuerpos que afectaron deformando y
mineralizando a las rocas sedimentarias en la zona de Asientos-Tepezalá. Los
depósitos aluviales del cuaternario aparecen rellenando los principales valles del
estado.
Figura 24. Geología
Fuente: INEGI, 2003.
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Figura 25. Tipos de roca
Fuente: INEGI, 2003.
El municipio de Asientos está constituido por terrenos de la edad cenozoico, período
cuaternario y terciario; edad mesozoica, período cretácico y jurásico.
En la edad cenozoica esta el periodo cuaternario y el cual se encuentra el suelo
aluvial con un 39.79% de la superficie en el municipio. Para el periodo Terciario se
localiza la roca ígnea intrusiva como la Rolita – toba ácida y tiene una superficie del
33.82 % en el municipio, aquí también se tienen rocas sedimentarias como la
arenisca-conglomerado con un 17.03 % en el municipio.
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Para la edad mesozoica en el periodo cretácico se tiene rocas sedimentarias;
caliza-lutito y caliza con un 1.51 % y 0.11 % en el municipio, para el periodo jurásico
hay rocas metamórficas; esquisto y el cual tiene el 6.97 % de la superficie en el
municipio. Las rocas ígneas extrusivas están íntimamente relacionadas con la
mineralización y se encuentran representadas por dos pequeños cuerpos que
afectaron deformando y mineralizando a las rocas sedimentarias en la zona de
Asientos y Tepezalá.
El municipio se encuentra dentro de la subprovincia de Llanuras de Ojuelos -
Aguascalientes perteneciente a la provincia de Mesa Central la cual está
conformada principalmente por suelos aluviales del cuaternario (47.10%), le siguen
en importancia las sedimentarias clásticas que tienen un porcentaje de 13.04%, estas
son rocas expuestas que debido a la acción del agua, viento y gravedad se
redujeron a fragmentos de rocas preexistentes. En menor proporción, se localizan los
depósitos sedimentarios de tipo clástico-químicos (1.08%) constituidos por areniscas,
conglomerados y la asociación de ambos. Se ubican afloramientos importantes de
rocas ígneas extrusivas del Terciario, las cuales son producto de magma volcánico y
al enfriarse formaron la superficie terrestre, estas son gran importancia económica,
por almacenar los minerales que se encuentran en los distritos mineros de Asientos
(plata, cobre, plomo, zinc, fierro)., los cuales pueden ser aprovechados para su
explotación, el Cerro de Altamira (sitio prioritario para conservación) coincide con
estas zonas mineras por lo que se deben de implementar estrategias para causar el
menor impacto posible.
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Figura 26. Plano Geológico del Municipio de Asientos
Fuente: SEPLADE, 2007
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Características geomorfológicas más importantes del predio:
Al noroeste de Asientos se contempla la impresionante cordillera montañosa de la
Sierra de Asientos que es el punto más alto, el cerro Altamira, con 2,600 metros sobre
el nivel del mar en cuanto a la cabecera Municipal está Ubicado en las
coordenadas Geográficas al norte 22º 14´, al oeste 102 º 05´ con una altitud de 2,150
msnm (Metros Sobre el Nivel del Mar).
El municipio de Asientos cuenta con 6 sitios prioritarios para su conservación, el cerro
de Altamira, los manantiales de Asientos y arroyo Chiquigüite, la importancia de
estos tres puntos radica en su biodiversidad; el cerro del Chiquigüite y el Saucillo de
Ciénega Grande está clasificado por el Instituto del Medio Ambiente (IMAE) de
importancia paisajística y finalmente el Valle de Las Neritas que además de ser
importante por su paisaje se encuentra dentro del Área Natural Protegida Juan El
Grande, ubicada al sureste del municipio.
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Figura 27. Sitios Prioritarios
Fuente: SEPLADE, 2007
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Características del relieve
Las Cuencas se ubican hacia el este de la Sierra Madre Occidental en la
confluencia con el Altiplano. Hacia la parte oeste de las Cuencas se tiene la Sierra
Fría con un altitud máxima de 3,500 msnm, la Sierra de Asientos con una altitud
máxima de 2, 650 msnm; y hacia el límite de las Cuencas se encuentra la Sierra
Morones, y hacia el este se localiza la Sierra de Comanja. El modelo de elevación
digital del terreno se presenta en la siguiente figura:
Figura 28. Modelo de elevación digital
Fuente: Elaboración propia, 2011
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Con el mismo modelo de elevación digital se observa que las Cuencas presentan
elevaciones que van de los 1600 al suroeste de la Cuenca Río Verde Grandes,
penetrando hasta el norte y este de la Cuenca, iniciando las elevaciones en el
centro de esta Cuenta, continuando con elevaciones, hasta llegar aun poco mas
de 3000 msnm en el estado de Zacatecas.
Figura 29. Modelo de Elevación Digital. Altitud.
Fuente: Elaboración propia, 2011
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El Municipio de Asientos cuenta con características Topográficas que van desde las
planicies con lomeríos suaves, mesetas hasta una zona montañosa. Las pendientes
más altas están ubicadas al norte que van desde 2400 a 2600 msnm. La parte
noroeste el municipio cuenta con sierra que es la cordillera montañosa que va de
2600 msnm donde se encuentra el cerro de Altamira que abarca el 20% del estado,
en la parte central y oeste se ubican zonas con elevaciones de 2000 y 2100 MSNM , y
el resto está conformado por zonas semiplanas Con un 80 % restante, en cuanto al
promedio más bajo se encuentran Villa Juárez con un altura de 1990 msnm, y el Tule
1960 msnm, Asientos forma parte de la meseta subprovincial denominada llanura de
Ojuelos de Aguascalientes se puede observar que el 53.31 % de la superficie es
adecuado para la urbanización, turístico o reservas territoriales con un 13.74 % y de
conservación 33.04%.
Presencia de fallas y fracturamientos en el predio o área de estudio
En la zona de influencia de las Cuencas se tienen fallas y fracturas como se muestra
en el siguiente mapa:
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Figura 30. Fallas en las Cuencas y zona de Proyecto
Fuente: Elaboración propia, 2011
De acuerdo con el plano topográfico del área donde se pretende ubicar el
proyecto, se tiene una falla con una ligera dirección noroeste-sureste, debido a las
condiciones climáticas esta falla tendrá poca influencia en la conductividad
hidráulica en la zona.
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Figura 31. Plano Topográfico de Asientos
Fuente: SEPLADE, 2007
El predio donde se pretende llevar a cabo el cambio de uso de suelo, presenta una
topografía accidentada compuesta por laderas, ondulaciones, planicies. Las
pendientes que se encuentran en el sitio son de 0 a 50% 10 a los 15%. Las alturas
topográficas varían presentándose un desde los 2220 msnm como mínima y la
máxima 2360 msnm.
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Figura 32. Topografía
Fuente: Elaboración propia 2011.
La pendiente del terreno se puede definir en un punto dado como el ángulo que
forma el plano horizontal con el plano tangente a la superficie del terreno en ese
punto. Es, en definitiva, la inclinación o desnivel del suelo.
El terreno presenta cinco tipos diferentes de pendiente, la que mayor porcentaje
ocupa es la que va del 13 al 25 %, en segundo lugar se encuentra la del 7 al 12% y
en tercer lugar se puede decir que es la pendiente que va del 1 al 6 %.
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Figura 33. Pendientes del Terreno
Fuente: Elaboración propia 2011.
Susceptibilidad de la zona a Sismicidad:
El Estado de Aguascalientes y por lo tanto el área en donde se establecerá el
proyecto, se localiza en una zona de mediana sismicidad (zona B). El Municipio de
Asientos se encuentra ubicado en la misma zona sísmica de mediana intensidad,
donde se registran sismos, no tan frecuentemente.
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Figura 34. Zonas Sísmicas de México
Fuente: Servicio Sismológico Nacional, 2011
El proyecto se encuentra geográficamente localizada en la zona B en donde no se
tienen registros históricos de sismos, no se han reportado sismos en los últimos 10 años
y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la
gravedad a causa de temblores.
En el caso de fenómenos como Deslizamiento, derrumbes, inundaciones, otros
movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica: En el estado de
Aguascalientes la probabilidad de éste fenómeno natural es baja.
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c) Suelos
El estudio del suelo puede ser presentado a partir del análisis global de la existencia
de unidades edáficas en la Región bajo estudio, de esta forma en el siguiente
cuadro se incluye el porcentaje y superficie que cubren las Unidades de Suelos, más
representativas y dominantes del País
Tabla 25. Suelos de México
No. Unidad de Suelo Superficie (km2)
%
1. Leptosoles 469,436 23.96 2. Regosoles 362,461 18.50 3. Calcisoles 356,583 18.20 4. Feozem 190,047 9.70 5. Vertisoles 162,618 8.30 6. Arenosoles 121,473 6.20 7. Cambisoles 92,085 4.70 8. Luvisoles 47,022 2.40 9. Gleysoles 29,389 1.50 10. Alisoles 29,389 1.50 11. Andosoles 23,511 1.20 12. Castañozems 21,552 1.10 13. Solonchacks 21,552 1.10 14. Planosoles 13,715 0.70 15. Acrisoles 9,796 0.50 16. Nitisoles 7,837 0.40 17. Fluvisoles 784 0.04
Las Cuencas en la zona de estudio presentan diferentes tipos de suelo, se tiene una
descripción de cada una de ellas.
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CUENCA SAN PABLO Y OTRAS
Esta cuenca, que cuenta con 73.17 km² de superficie, no presenta escurrimientos ni
almacenamientos importantes, y tiene una sola subcuenca intermedia: la presa San
Pablo.
Los suelos en la parte norte de la Cuenca y coincidiendo con el límite Geográfico
entre Zacatecas y San Luis Potosí se presenta Xerosol cálcico, continuando hacia el
sur con Xerosol Lúvico.
Hacia el este de la Cuenca se tienen zonas con Regosol Calcárico y Eútrico. Entre
ambos tipos de suelo se tiene una franja de Rendzina.
En la siguiente tabla se presenta el tipo de suelo en la Cuenca, su proporción,
fragilidad y usos potenciales:
Tabla 26. Suelos Cuenca San Pablo y otras
Tipo de Suelo Porcentaje Fragilidad Uso Observaciones
Castañozem Háplico 0.68 Media Agrícola Suelos altamente productivos sin restricción
Feozem Háplico 2.61 Baja Agrícola Suelos altamente productivos sin restricción
Fluvisol Eútrico 0.00 Alta Agrícola Con restricciones por eventos periódicos de inundación y erosión por lluvias extraordinarias
Litosol (Leptosol) 2.50 Alta Conservación Es difícil un uso productivo, incluso pecuario, debido a su susceptibilidad a la erosión.
Regosol Calcárico 4.11 Media Conservación Puede soporta un uso pecuario con buen manejo
Regosol Eútrico 2.28 Media Conservación Puede soporta un uso pecuario con buen manejo
Rendzina (Leptosol molicalcárico)
4.56 Alta Conservación Suelos muy fértiles pero de alta erodabilidad
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Xerosol Cálcico (Leptosol cálcico)
63.53 Alta Conservación Suelos con restricción de profundidad y sequía; susceptibles a la erosión.
Xerosol Háplico (Leptosol lítico)
10.32 Alta Conservación Suelos con restricción de profundidad y sequía; susceptibles a la erosión.
Xerosol Lúvico (Leptosol cálcico)
9.42 Alta Conservación Suelos con restricción de profundidad y sequía; susceptibles a la erosión.
CUENCA RIO VERDE GRANDE
Con respecto a suelos en la parte norte se tiene Xerosol Lúvico y Xerosol Háplico,
hacia el sur de la Cuenca se tienen zonas de Planosol Eútrico y Feozem Háplico. En
el sur-oeste de la Cuenca se presentan zonas de Luvisol Férrico y algunas zonas de
Litosol.
En la siguiente tabla se presenta el tipo de suelo en la Cuenca, su proporción,
fragilidad y usos potenciales:
Tabla 27. Suelos Cuenca Río Verde Grande
Tipo Suelo Porcentaje Fragilidad Uso Observaciones
Cambisol Eútrico 0.11 Media Agrícola Susceptible a la erosión, manejo agrícola adecuado
Cambisol Húmico 0.44 Media Agrícola Susceptible a la erosión, manejo agrícola adecuado
Castañozem Háplico 0.18 Media Agrícola Suelos altamente productivos sin restricción
Castañozem Cálcico 0.18 Media Agrícola Suelos altamente productivos sin restricción
Castañozem Lúvico 0.19 Media Agrícola Suelos altamente productivos sin restricción
Feozem Háplico 22.73 Baja Agrícola Suelos altamente productivos sin restricción
Litosol 2.99 Alta Conservación Es difícil un uso productivo, incluso pecuario, debido a su susceptibilidad a la erosión.
Luvisol Férrico 4.35 Media Pecuario Uso de ganadería con restricciones en su uso, debido a su erodabilidad
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Luvisol órtico 0.42 Media Pecuario Uso de ganadería con restricciones en su uso, debido a su erodabilidad
Planosol Eútrico 11.53 Baja Agrícola Suelos moderadamente productivos sin restricción
Planosol Mólico 1.03 Baja Agrícola Suelos moderadamente productivos sin restricción
Regosol Calcárico 1.19 Media Conservación Puede soporta un uso pecuario con buen manejo
Regosol Eútrico 1.87 Media Conservación Puede soporta un uso pecuario con buen manejo
Vertisol Pélico 0.58 Baja Agrícola Suelos altamente productivos sin restricción
Xerosol Cálcico 35.36 Alta Conservación Suelos con restricción de profundidad y sequía;
susceptibles a la erosión.
Xerosol Háplico 7.94 Alta Conservación Suelos con restricción de profundidad y sequía;
susceptibles a la erosión.
Xerosol Lúvico 8.90 Alta Conservación Suelos con restricción de profundidad y sequía; susceptibles a la erosión.
Se presenta la descripción de los suelos presentes en las Cuencas San Pablo y Otras
(Presa San José-Los Pilares) y Río Verde Grande.
FLUVISOLES
Son aquellos suelos que presentan propiedades flúvicas y que no tienen otros horizontes de
diagnóstico más que un horizonte A ócrico, móllico o úmbrico, o un horizonte B hístico o un
horizonte sulfúrico, o material sulfuroso en una profundidad de 125 cm.
Los Fluvisoles conforman suelos azonales genéticamente jóvenes, en depósitos
aluviales principalmente de corrientes fluviales y en geoformas que permiten la
acumulación de materiales alóctonos transportados por corrientes de agua y
depositados estacionalmente. El nombre Fluvisoles puede ser confuso en el sentido
de que estos suelos no están confinados sólo a los sedimentos de ríos; también
pueden ocurrir en depósitos lacustres y marinos, que muestren una dinámica
periódica y acumulen materiales estacionalmente.
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REGOSOLES
Suelos formados de procedentes de materiales no consolidados, liberados del
material parental y transportados por el viento, principalmente; excepto materiales
de textura gruesa y con más de 100 cm de profundidad; o con propiedades flúvicas
que no tienen otros horizontes de diagnóstico más que un horizonte A ócrico o
úmbrico; carecen de propiedades gléyicas en una profundidad de 50 cm; carecen
de características de diagnóstico para Vertisoles y Andosoles y de propiedades
sálicas.
Los suelos de Regosol calcárico (RGca), muestran aptitud aceptable para la
agricultura de temporal y riego, asociado a Vertisoles crómicos y pélicos, textura
media, así como fases fuertemente salina-sódica a ligeramente salina, asociado a la
práctica del riesgo por inundación en estos terrenos. Los Regosoles calcáricos
presentan un horizonte A que presenta una profundidad de 0–12 cm; pardo oscuro
en húmedo. Textura migajón arcilloso. Permeabilidad lenta Estructura en bloques
subangulares, finos y desarrollo moderado. Reacción fuerte al HCl. Drenaje interno:
moderado. Denominación del horizonte: ócrico; un horizonte AC con profundidad
de 12–24 cm; espesor de 12 cm; color pardo oscuro en húmedo. Estructura en forma
de bloques subangulares, de tamaño medio y desarrollo moderado. Reacción muy
fuerte al HCl; un horizonte CR con profundidad de 24–34 cm; con un espesor de 10
cm; color pardo oscuro en húmedo. Estructura en forma de bloques subangulares,
de tamaño medio y desarrollo moderado. Reacción muy fuerte al HCl, por la
presencia de carbonatos de calcio.
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VERTlSOLES
Suelos que tienen, después de mezclar los 18 cm superiores, 30% o más, de arcilla en
todos los horizontes, hasta de 50 cm por lo menos; desarrollando fisuras, desde la
superficie del suelo hacia abajo que, en la mayor parte de los años (excepto si el
suelo tiene riego), muestran, como mínimo, 1 cm de ancho, hasta una profundidad
de 50 cm; muestran slickensides que se entrecruzan o agregados estructurales
paralelepipédicos o cuñas, a cualquier profundidad comprendida entre 25 y 100
cm.
Los Vertisoles, se caracterizan por tener grietas profundas en épocas de sequía, muy
duros, arcillosos y masivos; se presentan en zonas con una marcada estación seca y
otra lluviosa. Desarrollan colores pardo o rojizo, dependiendo el contenido de
minerales de hierro y se han desarrollado a partir del intenso intemperismo de las
rocas calcáreas del subsuelo. Son suelos muy aptos para la agricultura,
fundamentalmente bajo riego.
Son fuertemente masivos cuando se secan y plásticos y pegajosos, cuando se
humedecen siendo difíciles de trabajar, ya que en estado seco es imposible
introducir los aperos o maquinaria de labranza y cuando húmedos, se satura el
horizonte argílico subyacente e impide la infiltración del agua, provocando el
encharcamiento y anegamiento superficial, lo que obstaculiza el libre movimiento
de personas y vehículos.
Los Vertisoles, en ocasiones pueden estar asociados a Feozem háplicos, Feozem
calcáricos y Regosoles calcáricos, con una fase ligera a moderada salino-sódico y
en ocasiones con una fase lítica y lítica profunda.
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Vertisol pélico
El Vertisol pélico es un suelo de color negro a gris oscuro, que se caracteriza por
presentar grietas anchas y profundas en la época de sequía. Son suelos muy
arcillosos y su utilización en agricultura es muy extensa, variada y productiva. Estos
suelos tienen una alta fertilidad, pero presentan ciertos problemas para su manejo,
ya que su dureza dificulta la labranza y con frecuencia presentan problemas de
anegamiento por mal drenaje.
CAMBISOLES
Suelos que tienen un horizonte B cámbico y un horizonte A ócrico o úmbrico, o un
horizonte A móllico situado inmediatamente encima de un horizonte B cámbico con
un grado de saturación (por NH4OAc) menor del 50%; carecen de propiedades
sálicas; de características diagnóstico para Vertisoles o Andosoles y propiedades
gléyicas en los 50 cm.
Los Cambisoles muestran una reducida distribución y se encuentran asociados a
Feozems y Regosoles. Algunas áreas de Cambisoles se han desarrollado asociadas a
los Regosoles calcáricos, presentando un color ocre amarillento, de textura media y
fina, profundos, y soportan vegetación tanto de matorrales xerófilo como de
pastizal; en condiciones de un relieve plano, se pueden destinar a la agricultura
intensiva, incluso de carácter intensivo y bajo riego. Sin embargo, cuando se
desarrollan en la parte baja de las laderas, pueden sufrir una erosión muy
acentuada.
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Cambisol eútrico
Suelo rico o muy rico en nutrientes o bases (Ca, Mg, K y Na) con profundidades de
hasta 125 cm, y diferentes niveles de saturación, se considera un suelo apto para la
agricultura.
Cambisol húmico
Los Cambisoles húmicos muestran un horizonte de diagnóstico superficial A de tipo
úmbrico, naturalmente por encima del horizonte B cámbico con menos del 50% de
grado de saturación, es muy susceptibles a la erosión cuando es deforestados, ya
que su poco desarrollo y débil estructura impiden su retención, formándose surcos
erosivos que posteriormente forman barrancos que hacen aflorar la roca con la
consiguiente pérdida absoluta de suelo, disminución de recarga acuífera y
afectación de terrenos circundantes.
CASTAÑOZEMS
Son suelos que tienen un horizonte A móllico con una intensidad de color de más de
2 en húmedo, hasta una profundidad de 15 cm por lo menos; tienen uno o más de
los siguientes rasgos: un horizonte cálcico o petrocálcico o gypsico o
concentraciones de caliza pulverulenta blanda en una profundidad de 125 cm;
carecen de un horizonte B nátrico; carecen de las características diagnóstico para
Vertisoles, Planosoles o Andosoles; carecen de propiedades sálicas y gléyicas en una
profundidad de 50 cm, cuando no existe un horizonte B ártico.
Los Castañozem se desarrollan en lugares muy localizados y específicos, donde las
condiciones de la vegetación han permitido su desarrollo; ocasionalmente se
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asocian a suelos Regosol háplico y calcárico, son de textura media y fina, de color
parduzco, de moderado a alto contenido de M.O., y acumulación de calcio o
caliche sueltoconpequeñas manchas blancas; soportando exclusivamente
vegetación natural. Sin presentar fases físicas ni químicas.
Castañozem cálcico
Presenta un horizonte Ap1, con profundidad del horizonte de 0 a 29 cm. Color
castaño claro en húmedo. Reacción moderada al HCl. Estructura bloque
subangulares, fino y desarrollo moderado. Textura migajón arcillosa y drenaje
interno: muy drenado. Denominación del horizonte: mólico; un horizonte B21 de
profundidad de 29 a 65 cm. Color castaño claro en húmedo. Reacción moderada
al HCl, bloques medios y desarrollo moderado. Textura migajón arcillosa y drenaje
interno: muy drenado, se denomina horizonte cámbico y un horizonte B22 con
profundidad de 65 a 80 cm. Color castaño claro en húmedo. Reacción fuerte al HCl.
Estructura de bloques de tamaño medio y desarrollo moderado. Textura migajón
arcillosa y drenaje interno: moderado. Denominación del horizonte: cámbico.
Castañozem lúvico
Presenta un horizonte A con una profundidad de 0–27 cm; con un color pardo
oscuro en húmedo. Textura migajón arenoso. Permeabilidad muy lenta. Estructura
masiva. Reacción fuerte al HCl. Drenaje interno: muy lento. Denominación del
horizonte: Argílico; un horizonte Bt, que tiene una profundidad de 27–56 cm; con un
espesor de 29 cm; presenta un color pardo oscuro en húmedo. Estructura masiva.
Reacción fuerte al HCl, y un horizonte C, que tiene una profundidad de 56–85 cm;
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con un espesor de 29 cm; presenta un color pardo oscuro en húmedo, sin estructura.
Reacción fuerte al HCl.
Castañozem háplico
Suelos con una capa superficial de color castaño, alto contenido de materia
orgánica y nutrientes o bases (Ca, Mg, K, Na) y enriquecimiento secundario de
carbonatos o sulfato de calcio mayores de 15%. Son muy fértiles y deben de tener
un manejo agrícola adecuado para no provocar la pérdida de bases y por lo tanto
la acidificación del suelo.
FEOZEMS
Suelos con un horizonte A móllico; carecen de un horizonte cálcico, de un horizonte
gypsico y de concentraciones de caliza pulverulenta blanda y tienen un grado de
saturación del 50% (por NH4OAc) como mínimo en los 125 cm superiores del perfil;
carecen de un horizonte B ferrálico; carecen de un horizonte B nátrico; carecen de
las características que son diagnóstico para Vertisoles, Nitisoles, Planosoles o
Andosoles; carecen de propiedades sálicas; carecen de propiedades gléyicas en
una profundidad de 50 cm cuando no existe un horizonte B árgico y carecen de
granos de arena y limo sin revestimientos sobre las superficies de las unidades
estructurales, cuando el horizonte A móllico tiene una intensidad de color, en
húmedo, de 2.5, o más, hasta una profundidad de 39 cm por lo menos.
Este tipo de suelos se encuentran ampliamente distribuidos en numerosas unidades,
entre los cuales destacan el Feozem háplico.
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Feozem háplico
Suelos con una capa superficial obscura rica en materia orgánica y nutrientes. Son
muy fértiles, profundos y alta saturación de bases, muy productivos y soportan
cualquier tipo de agricultura, incluso la altamente tecnificada.
LUVISOLES
Los Luvisoles se desarrollan bajo una intensa precipitación, situación que ocurre en
las partes altas de las sierras, lomeríos y llanuras; tienen como material parental a las
lutitas, calizas, areniscas y rocas ígneas básicas. Presentan un horizonte A ócrico de
color pardo rojizo o gris oscuro, muy delgado, con alto contenido de materia
orgánica, aportada por los restos vegetales de las diversas comunidades vegetales
presentes. Su textura varía de migajón arenoso a arcillosa, y el pH de
moderadamente ácido a ligeramente alcalino. Sus agregados tienen una estructura
de bloques subangulares de tamaño fino a grueso; el horizonte B argílico tiene
textura arcillosa, color pardo rojizo y pH medianamente ácido; moderada
capacidad para retener nutrientes y cederlos a las plantas. El complejo de cambio
está saturado con calcio y magnesio, en contenidos de moderados a altos, mientras
que el potasio se encuentra en cantidades bajas.
En general son profundos, pero altamente susceptibles a la erosión, por lo que su uso
debe considerar medidas preventivas para evitar tal proceso erosivo.
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Luvisol férrico
Son suelos con arcilla acumulada en el subsuelo rojo, con manchas y/o nódulos de
color rojizo y con baja capacidad para almacenar y proporcionar nutrientes o
bases, pH de ligera a moderadamente ácido, baja saturación de bases y muy
susceptible a la erosión hídrica, sobre todo al momento de perder la cobertura que
le otorga la vegetación natural.
Luvisol órtico
Son suelos con arcilla acumulada en el subsuelo, pH ácido y fuertemente
susceptibles a la erosión, su alto contenido de arcilla impide la infiltración, lo cual es
un riesgo adicional, ya que la saturación ocurre en la superficie y da inicio a la
formación de canalillos que pueden dar origen a serios procesos erosivos en
cárcavas y en “golpes de cuchara”.
PLANOSOLES
Los Planosoles son suelos con un horizonte superficial de color claro que muestra
signos de estancamiento de agua periódico y suprayace abruptamente un
subsuelo denso, lentamente permeable con significativo incremento de arcilla
respecto del horizonte superficial.
Son suelos con un horizonte superficial de textura gruesa abruptamente sobre un
subsuelo denso y de textura más fina, típicamente en tierras planas estacionalmente
anegadas; el material parental son principalmente depósitos aluviales y coluviales
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arcillosos, se encuentran estacionalmente o periódicamente saturados en áreas
planas principalmente en regiones subtropicales y templadas, semiáridas y
subhúmedas con vegetación de bosque liviano o pastos. Son fértiles y bajo un
manejo adecuado se tornan suelos altamente productivos.
Planosol eútrico
Suelo con un horizonte A 100% ócrico, subsuperficial, con un contenido de arcilla
significativo, con una textura franco-arenosa o muy fina y un grado de saturación
del 50% o más. Posee, asimismo, un horizonte subyacente que presenta, dentro de
los 50 cm superficiales, saturación en algún período del año con evidentes señales
de proceso de reducción y segregación de hierro; el horizonte anterior subyace
sobre otro, significativamente permeable dentro de una profundidad de 125 cm a
partir de la superficie.
XEROSOLES
También denominados Gypsisoles, son suelos con una acumulación secundaria
sustancial de yeso (CaSO4.2H2O).Estos suelos se encuentran en la parte más seca de
la zona de clima árido Son principalmente depósitos aluviales, coluviales y eólicos no
consolidados de material meteorizable rico en bases, predominan en áreas de
tierras llanas hasta con colinas y depresiones en regiones de clima árido. La
vegetación natural es escasa y dominada por arbustos y árboles xerófitos y/o pastos
efímeros. Desarrollan una escasa profundidad y se vuelven erosionables y difíciles de
recuperar.
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Xerosol cálcico
Suelos de regiones áridas con una capa superficial delgada de desarrollo débil, la
cual es pobre en materia orgánica, pero rica en nutrientes o bases, con una capa
mayor de 15 cm de espesor con enriquecimiento secundario de carbonatos mayor
de 15%. Se desarrollan lentamente debido a la escasez de la precipitación pluvial,
que impide los procesos de solubilidad de sales y minerales, entre otros elementos
edáficos.
Xerosol háplico
Suelos de regiones áridas con una capa superficial delgada de desarrollo débil, la
cual es pobre en materia orgánica, pero rica en nutrientes o bases. Descansan sobre
material parental fragmentado y de escaso desarrollo. Son altamente susceptibles a
la erosión hídrica estacional y la eólica, cuya permanencia a lo largo del año, es la
principal amenaza.
Xerosol lúvico
Suelos de regiones áridas con una capa superficial delgada de desarrollo débil, la
cual es pobre en materia orgánica, pero rica en nutrientes o bases, con una
acumulación considerable de arcilla en el subsuelo. Tienen un escaso desarrollo,
debido a la poca disponibilidad de agua, la cual favorece todos los procesos
edafogenéticos.
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LITOSOL
También denominados Leptosoles, son suelos limitados en profundidad por una roca
dura continua o por material muy calcáreo (carbonato cálcico equivalente mayor
del 40%) o por una capa continua cementada dentro de una profundidad de 30
cm; o que tienen menos del 20% de tierra fina hasta una profundidad de 75 cm; sin
otros horizontes de diagnóstico más que un horizonte A móllico, úmbrico u ócrico, o
un horizonte petrocálcico, con o sin un horizonte B cámbico.
Los Leptosoles esqueléticos, de textura media con fase física petrocálcica y capa
superficial rica en materia orgánica, descansan sobre calizas y su desarrollo es muy
incipiente.
RENDZINA
Suelos delgados, menores de 50 cm de profundidad, están constituidos por un
horizonte A mólico que descansa sobre la roca, tienen textura de migajón arenoso,
migajón arcilloso o de arcilla: estructura granular, migajosa o en bloques
subangulares, de tamaño fino a grueso, que permite una rápida infiltración. Su pH
varía de ligeramente ácido a alcalino y la capacidad de absorción de humedad
de moderada a muy alta, con altas cantidades de calcio y magnesio
intercambiables y baja concentración de Potasio. Su ubicación con respecto al
clima es sobre las áreas semicálidas y cálidas; sobre Sierras y lomeríos donde se
desarrolla la selva baja caducifolia y alta perennifolia, comunidades aportadoras de
un gran volumen de materia orgánica que forma con el material parental
intemperizado un complejo de calcio-humus. Presentan un color negro, gris oscuro o
pardo oscuro, que descansa sobre un horizonte álbico. No obstante su espesor, se
pueden realizar actividades productivas de alta redituabilidad.
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Estos suelos tienen una baja aptitud para la agricultura, entre otros factores por su
escasa profundidad, pendiente de moderada a fuerte, drenaje excesivo, relativa
baja fertilidad, elevada pedregosidad y rocosidad, son destinados a la ganadería
extensiva, sobre pastizales inducidos en terrenos con introducción de diferentes
variedades de pasto, invasión de especies de gramíneas silvestres en terrenos
abandonados o bajo la presencia de comunidades vegetales primarias, como
acahuales de selva baja perennifolia, por citar los más importantes. Actualmente se
conocen como Leptosoles rendzicos o Leptosoles mollicalcáricos.
Figura 35. Distribución espacial de los suelos en las Cuencas
Fuente: Base INEGI, 1998 (con modificación, 2011)
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Analizando las Unidades de Suelo para ambas Cuencas se elaboraron dos tablas, la
primera nos indica de forma sintética las propiedades del suelo, y la segunda indica
la fragilidad de los suelos con base en sus propiedades.
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Tabla 28. Características de los atributos del suelo
UNIDAD DE SUELO
Estructura Estabilidad de
agregados Consistencia
Profundidad
efectiva Textura Humedad
Permeabilidad e
infiltración Drenaje pH
Suba
Angular
Migajón
Alta
Media
Baja
Masiva
Friable
Firm
e
50 Cm
100 Cm
150 Cm
Fina
Media
Gruesa
Alta
Media
Baja
Alta
Media
Baja
Alta
Media
Baja
Ácido
Neutro
Base
Leptosoles X X X X X X X X X
Leptosoles rendzicos
(Rendzinas) X X X X X X X X X
Feozem X X X X X X X X X
Cambisoles X X X X X X X X X
Regosoles X X X X X X X X X
Vertisoles X X X X x X X X X
Luvisoles X X X X X X X X X
Fluvisoles X X X X X X X X X
Xerosoles X X X X X X X X X
Castañozem X X X X X X X X X
Planosol X X X X X X X X X
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Tabla 29. Características de la fragilidad del suelo
UNIDAD DE SUELO
Estabilidad de
agregados
Profundidad
efectiva Textura Erosionabilidad
Riesgos de
inundación
Facilidad de
Contaminación
profunda
M.O. pH
Alta
Media
Baja
Menor de 50 Cm
51-100 cm
Más 100 cm
Fina
Media
Gruesa
Alta
Media
Baja
Alta
Media
Baja
Alta
Media
Baja
Alta
Media
Baja
Ácido
Neutro
Base
Leptosoles X X X X X X X X
Leptosoles rendzicos
(Rendzinas) X X X X X X X X
Feozem X X X X X X X X
Cambisoles X X X X X X X X
Regosoles X X X X X X X X
Vertisoles X X x X X X X X
Luvisoles X X X X X X X X
Fluvisoles X X X X X X X X
Xerosoles X X X X X X X X
Castañozem X X X X X X X X
Planosol X X X X X X X X
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En la Cuenca San Pablo y otras (Presa San José de Los Pilares), se tiene que mas del
83% de los suelos corresponden a Xerosol y un 2.5% a Litosol por lo que es un área
con fragilidad baja, la Cuenca Río Verde Grande presenta un 52% de suelo Xerosol,
y un 3% de Litosol, estos suelos se presentan precisamente en el límite con la Cuenca
San Pablo. Conforme se baja en esta Cuenca se presentan suelos de Feozem y de
Luvisol que son suelos más frágiles.
En el municipio de Asientos cuenta con 7 tipos de suelo: Xerosol, Regosol, Litosol,
Planosol, Feozem, Fluvisol y Rendzina.
Figura 36. Suelos en el Municipio de Asientos, Aguascalientes.
Fuente: SEPLADE, 2007
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El tipo de suelo presente en la zona de estudio se ha caracterizado como un Litosol,
el cual tiene una profundidad menor de diez centímetros de, limitado por rocas,
tepetate o caliche cementado y que se presenta en cinco sistemas de topoformas.
Litosol o suelo de piedra. También es relevante puntualizar que las áreas con
pendientes por arriba de los 20 grados, los que no es favorable para deslaves o
deslizamientos de laderas debido a su poca profundidad.
Presenta una textura media, con una fase física lítica. Las características es que se
presenta en laderas de sierras aisladas, con un suelo somero, residual sin desarrollo y
un régimen de humedad arídico.
De esta forma, este tipo de suelo tiene una erodabilidad ligera, que aunando con el
régimen climático y la topografía, dan a los suelos, del sitio una erodabilidad hídrica
alta y eólica ligera. La permeabilidad de este suelo es mediana. La capacidad de
intercambio catiónico es menos a 4 mmhos, lo que implica una salinidad baja y su
fertilidad también es baja, con un índice de materia orgánica menos a uno y una
saturación de bases mayor al 50%.
La aptitud, de los terrenos son este tipo de suelos de reduce a actividades pecuarias
con bajo rendimientos, por lo que la presencia de yacimientos minerales ofrece una
alternativa productiva para la región.
d) Geohidrología e hidrología superficial y subterránea.
El proyecto se localiza en el Municipio de Asientos, Aguascalientes, con una
superficie total de 247.739 ha. Se localiza en los límites de la Región Hidrológica
(RH12) Lerma-Santiago, y de la Región Hidrológica El Salado, en los límites de dos
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Cuencas hidrológicas: Río Verde Grande, clave 041, y San Pablo y otras (Presa San
José de Los Pilares), clave 153.
La Región Hidrológica Lerma-Santiago es una de las Cuencas más grandes de la
República Mexicana con una extensión superficial de 134,581 km2, que representan
el 7 % del territorio nacional.
Se encuentra situada en la parte central de país, está delimitada por el parteaguas
natural del sistema hidrológico conformado por el río Lerma -Lago Chapala- y río
Santiago, desde sus orígenes en la Laguna de Almoloya hasta su desembocadura al
Océano Pacífico, incluyendo las cuencas cerradas de Pátzcuaro, Cuitzeo y Sayula -
San Marcos.
Fisiográficamente la región está conformada por tres grandes provincias: Eje
Neovolcánico que cubre el 49 % de la superficie de la Región, Sierra Madre
Occidental el 38 %, y la Meseta Central el 13 %.
Del uso del suelo del área de estudio, destaca por la superficie que ocupa el
manejo agrícola, pecuario y forestal con el 70.54 %, matorral espinoso con el 11.83 %,
bosque de encino con el 5.83 % y el pastizal natural con un 5.40 %, entre otros.
El área esta expuesta a la ocurrencia de eventos extremos como son: las sequías,
granizadas, heladas, inundaciones y, con baja ocurrencia y efectos secundarios, los
ciclones.
La parte que corresponde a esta región dentro del estado de Aguascalientes es la
más importante, no sólo por representar el 98% de la superficie estatal sino por incluir
prácticamente el total de su población y el de la industria existente. De toda esta
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parte del estado se desprenden ríos tributarios que son los afluentes principales del
Río Santiago y que algunas ocasiones son orígenes de estos mismos.
La Región Hidrológica El Salado es una de las vertientes interiores más importantes
del país, por ser un conjunto hidrográfico constituido por una serie de cuencas
cerradas de diferentes dimensiones.
Esta región hidrológica aporta muy poco volumen de agua al estado de
Aguascalientes y se ubica en una pequeña porción al noreste del estado. Sólo una
cuenca queda dentro de los límites que corresponden a este último.
Figura 37. Regiones Hidrológicas
Fuente: CONAGUA, 2011.
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Las Subregiones Hidrológicas que corresponden a la zona de estudio son la 37 y la 12
E.
Figura 38. Subregiones Hidrológicas
Fuente: CONAGUA, 2008
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Características de las Cuencas Hidrológicas
La zona de estudio se encuentra localizada en el límite de las Cuencas Río Verde
Grande y San Pablo y otras (Presa San José de Los Pilares). La ubicación de estas
Cuencas se presenta en las siguientes figuras:
Figura 39. Localización de las Cuencas
Fuente: Elaboración propia, 2011
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Las Cuencas comprenden los Estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí,
Guanajuato y Jalisco, lo que se muestra en la siguiente figura:
Figura 40. Cuenca Río Verde Grande y San Pablo y otras
Fuente: Elaboración propia, 2011.
MINERA FRISCO
MINERA REAL DE ANGELES, S.A. DE C.V. Unidad Asientos
Proyecto: “Ampliación El Porvenir”
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La ubicación del proyecto “Ampliación El Porvenir” Minera Real de Ángeles, S. A. de
C. V., Asientos, Ags., con respecto a las Cuencas se muestra en la siguiente figura:
Figura 41. Ubicación Proyecto
Fuente: Elaboración propia, 2011
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MINERA REAL DE ANGELES, S.A. DE C.V. Unidad Asientos
Proyecto: “Ampliación El Porvenir”
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Regiones Hidrológicas Prioritarias
En las Cuencas San Pablo y Otras (Presa San José-Los Pilares) y Rio Verde Grande, se
encuentra la Región Hidrológica Prioritaria No. 56 denominada Valle de
Aguascalientes–Río Calvillo, y parcialmente se encuentra la Región Hidrológica
Prioritaria No 51 denominada Camacho – Gruñidora. Colindando con esta zona se
tiene la Región Prioritaria No. 75 denominada Confluencia de las Huastecas, Región
Prioritaria No. 57 denominada Cabecera del Río La Laja y la Región Prioritaria No. 59
denominada Presas Río Turbio.
REGION HIDROLÓGICA PRIORITARIA 56. VALLE DE AGUASCALIENTES - RÍO CALVILLO
Estado(s): Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas Extensión: 5 046.11 km2
Polígono: Latitud 22°43'48'' - 21°32'24'' N
Longitud 102°44'24'' - 102°03'36'' W
Recursos hídricos principales lénticos: presas Calles, Jocoqui, Jihuite, Niágara, del Rosario, La Codorniz, La Media Luna, La Dichosa, del Llavero y El Saucillo, bordos, reservorios, humedales, charcos, manantiales de aguas termales lóticos: ríos Calvillo, Chicalote, Pabellón, San Francisco, Encarnación, Las Auras, Las Venas, Verde, Lagos,
San Juan, Jalostotitlán, San Miguel y Paso Hondo
Limnología básica: aguas subterráneas del acuífero del Valle de Aguascalientes. Geología/Edafología: rodea a los valles de Aguascalientes y Calvillo, las sierras Fría, del Laurel, de Palomas y una zona de lomeríos y planicies de suaves pendientes. En la mitad norte predominan suelos de zonas áridas Xerosoles; en las montañas del oeste, suelos poco desarrollados Regosoles y Litosoles; en el valle de Aguascalientes, suelos ricos en materia orgánica Vertisoles. Otros tipos de suelo presentes son Luvisol, Planosol, Castañozem, Feozem y Cambisol. Características varias: clima semiseco semicálido, semiseco semifrío y templado subhúmedo con lluvias en verano y extremoso. Temperatura media anual 16-20oC. Precipitación total anual de 400-700 mm y evaporación de 200 mm. Principales poblados: Aguascalientes, Jesús María, San Juan de los Lagos, Pabellón de Arteaga, Calvillo, Jalostotitlán, Jalpa Actividad económica principal: agricultura (ajos, chiles, cebolla, frijol), frutales (guayaba, vid), comercio e industria Indicadores de calidad de agua: ND Biodiversidad: tipos de vegetación: predominan los tulares, matorral subtropical, matorral desértico micrófilo, pastizal inducido, pastizal natural-huizachal, nopalera, chaparal, bosques de encino y de pino. Ictiofauna característica: Algansea tincella, Xenotoca variata, Yuriria alta. Especies endémicas de rotíferos
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Brachionus josefinae, Keratella mexicana (ambas especies restringidas a Norteamérica), delcladócero Machrothrix mexicanus, del copépodo Mastigodiaptomus montezumae y del pez Goodea atripinnis. Se registra el 10% de las especies de anfibios y reptiles del país. Especies amenazadas: de aves Anas acuta, Aquila chrysaetos, Aythya affinis, Bubo virginianus, Euptilotis neoxenus, Parabuteo unicinctus, Strix occidentalis. Aspectos económicos: Actividad industrial, agrícola, comercial y pesquera. Abastecimiento de agua para uso urbano a partir de acuíferos y para riego de las presas Calles y Jihuite Problemática: - Modificación del entorno: urbanización creciente, fuerte industrialización y pérdida de suelos, construcción de presas, sobreexplotación de acuíferos. - Contaminación: la Presa Niágara recibe aguas negras; tiene altas cargas de materia orgánica. Aporte de metales pesados (plomo, mercurio) al acuífero de Aguascalientes. En aguas superficiales (cuerpos de agua) hay descargas importantes de aguas residuales domésticas e industriales. - Uso de recursos: especies introducidas de venado y de peces como la carpa Cyprinus carpio, el charal Chirostoma jordani, el bagre de canal Ictalurus punctatus, las tilapias Oreochromis aureus y Tilapia aurea. Especies en riesgo: peces goodéidos y aterínidos Conservación: la Presa Niágara se encuentra en restauración por eutroficación debido a descargas de materia orgánica. Se requiere control de la contaminación, recuperación del balance hídrico y ahondar en el conocimiento de la biodiversidad. Faltan estudios sobre el aporte de sedimentos, de metales pesados y compuestos orgánicos, así como estudios limnológicos que involucren aspectos físicos, químicos, biológicos, estudios geológicos y dinámicos de los mantos freáticos. Preocupa la sobreexplotación de los mantos freáticos ya que la Cd. de Aguascalientes presenta diversas fracturas geológicas por la extracción inmoderada de éstos. La Sierra Fría es una zona sujeta a conservación ecológica por parte del estado de Aguascalientes.
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REGION HIDROLÓGICA PRIORITARIA 51. CAMACHO – GRUÑIDORA
Estado(s): Zacatecas, Durango y San Luis Potosí Extensión: 16 976.38 km2
Polígono: Latitud 24°52'48'' - 23°00'00'' N
Longitud 102°50'24'' - 101°16'12'' W
Recursos hídricos principales lénticos: presas, bordos ganaderos y agrícolas, lagos salinos lóticos: río de las Nieves o Grande, arroyos Geología/Edafología: situado entre las sierras de Guadalupe, de las Corrientes y Sarteneja, en los Llanos de la Gruñidora; suelos tipo Xerosol, Litosol, Rendsina y Castañozem. Características varias: clima semiseco templado con lluvias en verano. Temperatura media anual 12-18 oC. Precipitación total anual de 300-400 mm; evaporación de 2 500 mm. Principales poblados: Camacho, Providencia, Río Grande, Nuevo Mercurio Actividad económica principal: ganadera, minera y forestal Indicadores de calidad de agua: ND Biodiversidad: tipos de vegetación: vegetación halófita, pastizal natural, matorral crasicaule, nopalera, matorral desértico rosetófilo y mezquital. Flora característica: Hilaria mutica, Larrea tridentata, Prosopis glandulosa. Ictiofauna característica: Campostoma ornatum, Catostomus bernardini, Etheostoma grahami, Notropis nazas, Pantosteus plebeius.La mayoría de los organismos no han sido estudiados. Peces, reptiles y mamíferos en riesgo. Aspectos económicos: actividad minera (mercurio, plomo, zinc, fierro, plata, cobre, salinas). Problemática: - Modificación del entorno: sobrepastoreo, erosión, escasa recarga de acuíferos, sobreexplotación del manto freático. - Contaminación: por aguas residuales industriales y domésticas. - Uso de recursos: Especies de tilapia Oreochromis aureus, de pez sol Lepomis cyanellus y de mojarra azul L. macrochirus. Introducción de ganado bovino. Conservación: la zona no se ha estudiado bien, pero es evidente la sobreexplotación de mantos freáticos y la contaminación por aguas residuales. Falta un inventario biológico y conocimiento de la limnología; monitoreo y estado actual de grupos biológicos conocidos; estudio de las aguas subterráneas; dinámica poblacional de especies sensibles a alteraciones del entorno. Se recomienda incluir a los organismos en los monitoreos de la calidad del agua, evaluar los recursos acuáticos en términos de disponibilidad (calidad y cantidad) y regular los límites máximos de extracción, considerar el agua como recurso estratégico (hay escasez). Conservación de suelos y de acuíferos, manejo de microcuencas.
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En la siguiente figura se indica la ubicación de las Cuencas San Pablo y Otras (Presa
San José-Los Pilares) y Rio Verde Grande, así como las Regiones Hidrológicas de
CONABIO.
Figura 42. Regiones Hidrológicas Prioritarias
Fuente: CONABIO, 2000.
Valle de AguascalienteRío Calvillo
Camachop Gruñidora
Confluencia de las Huastecas
Cabecera del Río La LajaPresas Río Turbio
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Hidrología superficial
Las Cuencas San Pablo y Otras (Presa San José-Los Pilares) y Rio Verde Grande, se
localizan en la vertiente del Pacífico, como ya se menciono la primera en una
Cuenca Cerrada, mientras que la Cuenca Río Verde Grande pertenece a la Región
Hidrológica Lerma Santiago con salida hacia el Océano Pacífico.
En la siguiente figura se indican los ríos que se encuentran en la zona:
Figura 43. Hidrología
Fuente: INEGI, 2011.
El Río Lerma, es el río más largo de México, con 965 km de longitud. Se origina al pie
del Nevado de Toluca y en su cuenca se ubica la región más poblada del país. Sus
aguas sirven para el riego y la generación de electricidad. Desagua en el Lago de
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Chapala, donde se origina el río Santiago que desemboca en el Océano Pacífico,
cerca del puerto de San Blas.
En la Cuenca Río Verde Grande se tienen los Ríos San Pedro, Aguascalientes,
Encarnación, Chicalote, Morchinique, Juchipila-Jalpa, Calvillo, en la Cuenca San
Pablo no se tiene grandes ríos, pero se tiene la Presa San Pablo.
Se ubica está cuenca en toda la parte norte y centro en toda la porción sur y
sureste del estado de Aguascalientes, y drena una superficie de 4 384.37 Km². El Río
Verde Grande es el más importante de los afluentes derechos del Río Grande
Santiago; se origina en el estado de Zacatecas donde se desarrolla la parte más
elevada de su cuenca: Río San Pedro, Río Aguascalientes, Río Encarnación, Río
Chicalote y Río Morcinique, que pertenecen al estado de Aguascalientes.
La corriente del Río Aguascalientes tiene su origen justo al norte de la ciudad de
Aguascalientes, y sigue la dirección sur hasta terminar en la unión con el Río Verde
Grande.
El escurrimiento anual estimado del Río San Pedro es de 130 millones de metros
cúbicos en un área aproximada de 4 mil 330 kilómetros cuadrados. El Río Calvillo,
segundo en importancia, se forma con la afluencia de los ríos La Labor y Malpaso;
ubicado al suroeste del estado cubre un área aproximada de mil cien kilómetros
cuadrados, y su escurrimiento se estima en 50 millones de metros cúbicos anuales
(Gobierno Edo. Ags.)
En forma particular al municipio de asientos lo abastece una red hidrológica la cual
generalmente está en su nivel mínimo, en la que los factores climáticos y estación
del año son de suma importancia ya que su corriente depende de la depresión
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pluvial, esto influye directamente en los volúmenes almacenados en los cuerpos de
agua.
La Hidrología Superficial del municipio de Asientos se integra por los ríos: Chicalote, el
Picacho y la Jabonera; y los arroyos; el Azafrán, Arroyo Hondo, el Desparramadero,
la Dichosa, el Chiquihuite, Carpinteros, el Plan, Piedras Negras, Las Animas, Zarco, El
Ranchito, Los Aguanosos, Canal Borunda y Canal La Colorada, cuyo caudal
depende de la época de lluvia.
También se tienen los tanques: Santa Elena, San Gil, Los Pirules, El Refugio y La Presa;
y los almacenamientos: El Llavero, Los Alcatraces, La Colorada, La Sauceda, Las
Adjuntas y Pilotos.
A continuación se muestra las principales presas y embalses, junto con su
capacidad y la ubicación en el municipio de Asientos.
Tabla 30. Cuerpos de agua en el Municipio de Asientos
Principales Presas en el Municipio
Nombre de la Presa Capacidad
m3 Ubicación
Alcantares de Asientos 351,368 Sobre el arroyo Hondo B. Plan Juárez de Asientos 200,000 Sobre el cauce del arroyo el Mezquite Bimbaletes de Asientos 245,000 Sobre el cauce del arroyo el Álamo Cañada Honda No.1 de Asientos 385,000 Sobre el cauce del arroyo la Candía Charco Verde de Asientos 700,000 Sobre el cauce del arroyo Coyotes Colonia Calles de Asientos 200,000 Sobre el cauce del arroyo Tepozán El Llavero de Asientos 1'000,000 Sobre el cauce del arroyo Zarco y Chicalote El Refugio de Asientos 750,000 Sobre el cauce del arroyo el Chicalote El Tulillo 2 de Asientos 750,000 Sobre el cauce del arroyo el Chicalote El Tulillo 3 de Asientos 618,600 Sobre el cauce del arroyo Capulín La Milpa de Asientos 800,000 Sobre el cauce del arroyo las Víboras La Sauceda de Asientos 800,000 Sobre el cauce del arroyo las Víboras
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Principales Presas en el Municipio
Nombre de la Presa Capacidad
m3 Ubicación
La Adjuntas de Asientos 500,000 Sobre el cauce del arroyo San Ramón Las Mercedes de Asientos 1'000,000 Sobre el cauce del arroyo la Cantera Los Ratones de Asientos 455,000 Sobre el cauce del arroyo Candía Pilotos de Asientos 1'300,000 Sobre el cauce del arroyo San Ramón San Gil de Asientos 720,700 Sobre el cauce del Río Chicalote Santa Elena de Asientos 1'900,000 Sobre el cauce del arroyo el Chicalote
Para el estudio hidrológico se determinó la cuenca del cauce principal del arroyo sin
nombre a partir de la presa de jales, la cual se delimita en la carta de INEGI F-13-B89,
denominada Rincón de Romos.
Para delimitar la cuenca, se utiliza la carta topográfica de INEGI F-13-B89
denominada Rincón de Romos, de limite de cuenca, con curvas de nivel
equidistantes a 10.0 m y escala 1:50,000. El parteaguas determinado, corresponde a
las delimitadas por las elevaciones más altas que descienden a la cota 1900 msnm,
de topografía accidentada, el área determinada resultó ser de 1.9km2,
obteniéndose también sus características fisiográficas, como son: perímetro, longitud
de cuenca, longitud del cauce principal. En este punto es muy importante resaltar
que no se ocuparán o afectaran ningún cuerpo de agua de la zona de estudio.
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Figura 44. Límite de Cuenca
Fuente: INEGI, 2008
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Figura 45. Corrientes intermitentes en la zona del proyecto
Fuente: Elaboración propia 2011.
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Figura 46. Hidrología superficial intermitente y modelo de elevación digital.
Fuente: Elaboración propia, 2011.
IV.3. Estudios Hidrológicos
En la zona del proyecto se han realizado dos estudios hidrológicos en la zona del
Proyecto y uno más en la zona de influencia. Se tiene el estudio “Mina Santa
Francisca”, el estudio para el “Arroyo Las Pilas” y el estudio para el “Arroyo Piedras
Negras”. Todos estos arroyos son considerados como intermitentes y particularmente
como efímeros. En los anexos se presentan los estudios completos, indicándose en
cada estudio el responsable de su elaboración, asimismo se incluyen los oficios de
validación de los dos últimos por parte de la Comisión Nacional del Agua. ANEXOS
20, 21 y 22.
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IV.3.1. Estudio Mina Santa Francisca
Como no se cuenta con información hidrométrica de la cuenca de proyecto, se
utilizaron las estaciones climatológicas que están más cercanas al sitio de estudio y
al centro de gravedad de la cuenca, las cuales se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 31. Estaciones Climatológicas Cercanas a la Cuenca de Proyecto
Estación Climatológica
Localización (Coordenadas UTM) Inicio de Operación X Y
Arroyo Hondo 787,932 2’455,534 Marzo 2002
Asientos 799,895 2’461,761 Agosto 1959
El Chayote 784,856 2’466,990 Enero 1983
El Tule 800,181 2’444,743 Enero 1974
Mesillas 791,989 2’470,077 Octubre 1963
Pabellón de Arteaga 780,637 2’451,461 Enero 1990
Pabellón (Campo Experimental) 779,233 2’453,582 Septiembre 1937
Puerto de la Concepción 795,399 2’457,890 Agosto 1959
Rincón de Romos 776,745 2’460,718 Septiembre 1979
San Francisco de los Romo 781,403 2’443,903 Septiembre 1979
San Gil 807,079 2’458,761 Octubre 1979
Tepetatillo 790,872 2’445,430 Noviembre 1979
Tepezalá 791,889 2’460,102 Agosto 1962
De acuerdo a la información disponible y por su área de influencia, la estación
climatológica seleccionada para el presente proyecto es: Asientos, el periodo
seleccionado es de 47 años, correspondientes a los años de 1964 a 2010.
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Al analizar la información de la estación climatológica de Asientos, se observa la
carencia de algunos datos, por lo que para completarla, se apoya en las estaciones
climatológicas de Mesillas, Puerto de la Concepción y Tepezalá.
El sitio del proyecto se ubica con respecto a las estaciones climatológicas a 2.7km al
oeste de la estación de Asientos, 10.0km al sureste de la estación Mesillas, 4.0km al
noreste de la estación Puerto de la Concepción y a 5.4 km al este de la estación
Tepezalá aproximadamente.
De acuerdo a la información disponible de las estaciones climatológicas
seleccionadas para el presente proyecto, se considera como periodo común de 47
años, correspondientes a los años de 1964 a 2010, para las estaciones de Asientos,
Mesillas, Puerto de la Concepción y Tepezalá.
Al analizar la información del periodo seleccionado de las estaciones, se observa
que cuenta con información completa Puerto de la Concepción, con respecto a las
climatológicas de Asientos, Mesillas y Tepezalá les falta la siguiente información:
Tabla 32. Información Faltante de las Estaciones Climatológicas
Nombre de la Estación Año Mes
Asientos 1964 Ene.
1967 Oct y Nov.
1968 Ene, Feb, Mar, Abr, May y Dic.
1969 May.
1970 Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep y Oct.
1978 Mar.
1979 Dic.
1985 Mar, Abr y May.
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Nombre de la Estación Año Mes
1987 Ene.
1989 Nov.
2000 Jun, Jul y Ago.
2008 Oct.
2009 Oct, Nov y Dic.
2010 Ene, Feb, Jul y Ago
Mesillas 1964 Jul y Sep.
1997 Nov y Dic.
2001 Oct.
Tepezalá 1980 Jun
1988 Sep.
Al examinar la información del cuadro anterior se observa que los datos, o valores
faltantes de un registro de lluvia son bastantes frecuentes y se deben a una gran
variedad de causas. Por ejemplo, debido a desperfectos en el equipo de medición,
por enfermedad o sustitución de encargado de las observaciones, etc.
Para completar la información faltante de las estaciones Mesillas y Tepezalá,
utilizamos el Método de los Promedios y para la estación de Asientos, se utiliza el
método de la Relación Normalizada, el cual requiere como mínimo el apoyo de tres
estaciones cercanas, por lo cual se emplea la información de las climatológicas de
Mesillas, Puerto de la Concepción y Tepezalá.
En este método, la lluvia anual (o mensual) faltante en una cierta estación
pluviométrica, se estima a partir de los valores observados en tres estaciones
cercanas, situadas uniformemente alrededor de la estación incompleta y que
contengan los registros faltantes. Los valores observados en las estaciones auxiliares
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son ponderados mediante las relaciones o cocientes a la precipitación media anual
(o media mensual) correspondiente. Es decir, que el dato faltante anual (o mensual)
Px será igual a:
1 Nx Nx Nx Px = ___(---PA +----PB + ----PC)
3 NA NB NC
En donde: Nx= Precipitación media mensual en la estación incompleta en milímetros. NA, NB,NC= Precipitación media mensual en las estaciones auxiliares A, B, y C, en
milímetros PA, PB, PC = Precipitación media mensual observada en las estaciones A, B, y C para
la misma fecha que la faltante, en milímetros.
Los cálculos para determinar la información faltante de la estación Asientos,
utilizando el método de la Relación Normalizada se muestran en las Tablas 13, 14 y
15 del ANEXO 20.
La estación climatológica de Asientos, es la que se considera como la estación base por
tener una mayor influencia sobre el sitio de estudio.
A continuación se enlistan algunos conceptos climatológicos representativos
obtenidos de la estadística de la estación:
Climatológica Asientos
Precipitación Media Anual (Tabla 1, período 1963-2010) 443.6 mm
Precipitación Año más húmedo (Tabla 1, año 1967) 859.3 mm
Precipitación Año más seco (Tabla 1, año 1969) 143.1 mm
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Precipitación máxima en 24 horas julio 1983 (Tabla 2) 112.5 mm
No. promedio de días con lluvia (Tabla 3) 47.0días
En la zona se definen los períodos seco y húmedo de la siguiente manera:
Período Meses Precipitación %
Seco (8) Octubre-Mayo 128.3 mm 28.93
Húmedo (4) junio-septiembre 315.3 mm 71.07
Anual (12) 443.6 mm 100.00
Como se observa, la precipitación se concentra en cuatro meses, siendo los ocho
meses restantes un período seco.
Las heladas se presentan en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y
ocasionalmente en marzo.
Información Topográfica
Para el presente estudio se determina la cuenca del predio El Tajo, en la carta de
INEGI F-13-B89, denominada Rincón de Romos.
Para delimitar la cuenca, se utiliza la carta topográfica de INEGI F-13-B89
denominada Rincón de Romos, como se muestra en la figura No. 4, de limite de
cuenca, con curvas de nivel equidistantes a 10.0 m y escala 1:50,000. El límite de la
cuenca para el presente estudio se considera igual a la superficie del predio
denominado El Tajo, el área es de 0.12km2, obteniéndose también sus características
fisiográficas, como son: perímetro, longitud de cuenca, longitud del cauce principal,
etc.
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Figura 47. Limite de Cuencas
Fuente: INEGI, 2008
Estudio Hidrometeorológico
Metodología
Se estiman los escurrimientos de la cuenca de estudio, mediante la aplicación del método
conocido como Coeficiente de Escurrimiento, basado en las características fisiográficas de
la cuenca, tales como cobertura vegetal, uso y tipo de suelo, así como en la determinación
de la precipitación media en la cuenca, para establecer la relación precipitación-
escurrimiento.
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Selección de la Estación Base
Dentro de la región hidrológica en que se ubica el proyecto, la estación base
seleccionada es la de Asientos.
Las coordenadas geográficas de la estación climatológica de Asientos son: 22° 14’
32” Latitud Norte y 102° 25’ 13” Longitud W.G., y se localiza en el municipio de
Asientos.
El período de observación de la estación Asientos, para fines del presente proyecto
se considera de 47 años comprendidos en el periodo de (1964-2010), siendo la lluvia
media anual de 443.6 (Tabla No. 1 ).
Precipitación Media en la Cuenca
Para la determinación de la precipitación media anual en la cuenca se utiliza el
método de los polígonos de Thiessen.
Este método debido a A.H. Thiessen (1911) trata de tomar en cuenta la distribución
no uniforme de los pluviómetros en el área, mediante una ponderación de cada
uno de ellos. El Método consiste en colocar en un mapa las estaciones
pluviométricas y el área o cuenca para la que se realiza el análisis, en seguida se
forman las mediatrices o bisectrices perpendiculares a cada lado de los triángulos
formados, definiéndose unos polígonos alrededor de cada estación pluviométrica.
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La precipitación promedio sobre la cuenca, se evalúa con la ecuación siguiente:
P=∑(Ai/A)Pi
En la cual:
P = Precipitación promedio sobre el área o cuenca, en milímetros.
Ai = Área del polígono de cada una de las estaciones i dentro del parteaguas de la cuenca,
en km2
A = Área total de la cuenca en km2
P = Precipitación registrada en la estación i durante el período de estudio, en mm.
En la cuenca de estudio, tienen influencia las estaciones climatológicas de Asientos y Puerto
de la Concepción, como se puede apreciar en la siguiente figura:
Figura 48. Polígonos de Thiessen
Fuente: Elaboración propia, 2011
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Estación
Altura de
Precipitación (Pi)
en mm
Área Polígono de
Thiessen (Ai) en
km2
Productos (Ai) (Pi)
Asientos 443.6 0.12 53.23
S u m a t o r i a s 0.12 53.23
Pmc = (53.23) / (0.12) = 443.6mm
Por lo tanto la precipitación media en la cuenca es de 443.6m
Usos del Suelo en la Cuenca
Con el fin de complementar la información necesaria para elaborar el estudio
hidrológico, y teniendo en cuenta que cuando se combinan los tipos de suelos, la
cobertura y el uso del terreno, forman los llamados Complejos Hidrológicos, Suelo-
Vegetación, los cuales se encuentran definidos con el número de escurrimiento “N”,
su valor se define en base a la tabla No.1 obtenida del manual para estimación de
avenidas máximas en cuencas y presas pequeñas de la Dirección General de obras
Hidráulicas para el Desarrollo Rural de la S.A.R.H. 1982, la cual sirvió de apoyo para
estimar el número de la curva de escurrimiento en el área de la cuenca.
La zona que comprende la cuenca, está cubierta por matorral espinoso
(crasicaule), nopalera, pastizal natural y chaparral, y considerando los valores
obtenidos de la tabla, se tienen los siguientes valores:
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Tabla 33. Número de curvas de escorrentía
Número de curvas de escorrentía para usos selectos de tierra agrícola, suburbana y urbana (condiciones antecedentes de Humedad II 1 a = 0.2s)
Descripción del uso de la tierra Grupo hidrológico del
suelo Tratamiento o condiciones A B C D
Tierra cultivada 1 Sin tratamiento de conservación 72 81 88 91
Con tratamiento de conservación 62 71 78 81
Pastizales Condiciones pobres 68 79 86 89
Condiciones Optimas 39 61 74 80
Vegas de los ríos Condiciones Optimas 30 58 71 78
Bosques Troncos delgados, cubierta pobre sin hierba 45 66 77 83
Cubierta buena2 25 55 70 77 Área abiertas, césped, parques , campos de golf, cementerios,
etc
Optimas condiciones cubierta de pasto 75% o mas
39 61 74 80
Condiciones aceptables cubiertas de pasto 50-75%
49 69 79 84
Áreas comerciales de negocios Distritos Industriales
85% impermeables 89 92 94 95
72% impermeables 81 88 91 93
Residencial 3
Tamaño promedio del lote Porcentaje promedio impermeable4
506 m2 o menos 65% 77 85 90 92
1012 m2 38% 61 75 83 87
1349 m2 30% 57 72 81 86
2023 m2 25% 54 70 80 85
4047 m2 20% 51 68 79 84
Parqueaderos pavimentados Techos, accesos, etc 5 98 98 98 98
Calles y carretas Pavimentados c/cunetas y alcantarillados 5 98 98 98 98
Grava 76 85 89 91
Tierra 72 82 87 89 1 Para una descripción mas detallada de los números de curvas para usos agrícolas de la tierra, remitirse a Soil Conservation Service 2 Una buena cubierta está protegida del pastizaje y los desechos del retiro de la cubierta del suelo 3 los números de curvas se calculan suponiendo que la escorrentia desde casas y de los accesos se dirige hacia la calle con un minimo del agua del techo dirigida hacia el césped donde puede ocurrir infiltración
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4 Las áreas permeables restantes (césped) se consideran como pastizales en buena condición para estos números de cur-va 5 En algunos países con clima más cálidos se puede utilizar 95 como número de curva
Uso N Área en km2 % N(parcial)
Pastizal 79 0.12 100.00 79.00
Suma 0.12 100.00 79.00
Se adopta un valor de N = 79 (adimensional), para condición de humedad II y un valor de N
= 91 para condición de humedad III
Coeficiente de escurrimiento “Ce”
Para la determinación del valor del coeficiente de escurrimiento para la cuenca en
estudio se utiliza la fórmula:
Ce = k((P-250)/2000) + ((k – 0.15)/1.5)
La fórmula anterior se apoya en la clasificación de tipos de suelos y coberturas o
usos del mismo, del U.S. Soil Conservation Service. Según dichas experiencias para la
determinación del coeficiente de escurrimiento anual, se requiere el parámetro k
que depende del tipo y uso o cubierta del suelo, el cual se determina en base a la
tabla No. 2.
P es la precipitación anual, en milímetros.
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Tabla 34. Parámetro k de la fórmula del coeficiente de escurrimiento anual,
función del tipo de suelo y cubierta vegetal
CUBIERTA (O USO) DEL SUELO TIPO DE SUELO
A B C
BARBECHO, ÁREAS INCULTAS Y DESNUDAS
CULTIVOS:
en hilera
legumbres o rotación de pradera
granos pequeños
PASTIZAL:
% del suelo cubierto y pastoreo
más del 75 % -- poco
del 50 al 75 % -- regular
menos del 50 % -- excesivo
BOSQUE:
cubierto más del 75 %
cubierto del 50 al 75 %
cubierto del 25 al 50 %
cubierto menos del 25 %
cascos y zonas con edificaciones
caminos, incluyendo derecho de vía
pradera permanente
0.26
0.24
0.24
0.24
0.14
0.20
0.24
0.07
0.12
0.17
0.22
0.26
0.27
0.18
0.28
0.27
0.27
0.27
0.20
0.24
0.28
0.16
0.22
0.26
0.28
0.29
0.30
0.24
0.30
0.30
0.30
0.30
0.28
0.30
0.30
0.24
0.26
0.28
0.30
0.32
0.33
0.30
Uso k Área en km2 % k
Pastizal 0.24 1.8 100.00 0.24
Suma 1.8 100.00 0.24
Aplicando la fórmula anterior, se tiene: Ce= 0.02+0.06, por lo tanto el coeficiente de
escurrimiento Ce es de 0.08 (adimensional)
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Características Fisiográficas de la Cuenca
Área de la cuenca: Ac = 0.12 km2
Longitud del cauce principal: Lcp = 0.28 km
Longitud de la cuenca: Lc = 0.60 km
Longitud total de corrientes: Lt = 0.28 km
Corriente de orden: Co = 1 Adim
Elevación más alta Eleva = 2388 m
Elevación más baja Elevb = 2305 m
Desnivel total del cauce principal: Hc = 83 m
Elevación al 10% de la longitud Elev10% =2306 m
Elevación al 85% de la longitud Elev85% =2374 m
Perímetro de la cuenca: Pc = 1.5 km
Parámetro LCA: Lca = 0.08km
Precipitación media en la cuenca Pmc= 443.6 mm
Precipitación media en la estación base Peb= 443.6 mm
Número de Escurrimiento: N = 79 Adim
Coeficiente de escurrimiento Ce = 0.08
Pendiente del escurrimiento principal
a) Taylor y Schwarz Sc = 24.3029 %
b) Por igualación de áreas Sc = 34.1989 %
c) Por diferencia de elevaciones Sc = 29.6428 %
Estudio de Avenidas
Análisis Estadístico de las Precipitaciones
Para el cálculo de la avenida para diferentes periodos de retorno de la cuenca en estudio,
se realizó primeramente el análisis estadístico de la precipitación máximas en 24 horas de la
estación Asientos, con período de observación de 47 años (1964–2010), ajustándose las
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diversas funciones de distribución de probabilidad para períodos de retorno (Tr) 2, 5, 10, 20,
50, 100, 500, 1000 y 10000 años, la función de distribución que se utiliza para el presente
proyecto es Gumbel Simple, en la tabla se presentan los resultados obtenidos.
Tabla 35. Análisis de precipitaciones máximas en 24 horas (mm), Asientos
Función de Períodos de Retornos en Años
Distribución 2 5 10 20 50 100 500 1000 10000
Nash 37.39 54 65 75.55 89.20 99.43 123.07 133.24 167.00
Gumbel Simple 42.27 56.30 66.90 77.51 91.53 102.14 126.77 137.38 172.62
Normal 40.04 54.93 62.71 69.13 76.36 81.19 90.95 94.70 105.78
Log Normal 36.63 52.25 62.92 73.35 87.17 97.80 123.46 135.02 175.91
Log Pearson III 36.84 52.41 62.90 73.04 86.34 96.46 120.54 131.24 168.62
Pearson III 35.47 51.90 63.52 74.80 89.38 100.26 125.14 135.74 170.64
Gamma
Incompleta 24.34 42.58 60.07 69.27 85.25 95.24 119.30 117.15 165.12
Determinación de la Relación Lluvia - Escurrimiento
Los registros de lluvia de cortas duraciones son bastante escasos en países en
desarrollo y México no es la excepción. Sin embargo, los registros de lluvias máximas
diarias tienen gran densidad y longitudes de registro aceptables por lo cual la lluvia
de duración de una hora y período de retorno de 2 años podrá ser evaluada con
una relación o cociente a la de 24 horas con igual período de retorno.
Para determinar esta relación, se utilizó el método propuesto por el U. S. Weather
Bureau, con el auxilio del diagrama siguiente, donde se entra con el número
promedio anual de días con lluvia en la cuenca, 47 y con el valor de la lluvia media
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de las máximas anuales diarias de 40mm, obteniéndose el valor de 24 para la
estación climatológica Asientos.
Figura 49. Diagrama de U.S. Weather Bureau
Diagrama No. 1
Por lo tanto, la relación existente entre la lluvia de 1 hora y la de 24 horas, para un período
de retorno de 2 años, sería:
P1 = 24 = 0.60
P24 40
Aplicando esta relación a los diferentes períodos de retorno tenemos la siguiente
tabla:
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Tabla 36. Lluvias de 1 Hora y de 24 Horas Estación Asientos
Tiempo en horas
Períodos de Retornos en Años
2 5 10 20 50 100 500 1000 10000
P1 hr (mm) 25.36 33.78 40.14 46.50 54.91 61.28 76.06 82.42 103.57 P24 hr (mm) 42.27 56.30 66.90 77.51 91.53 102.14 126.77 137.38 172.62
Cálculo del Tiempo de Concentración
El tiempo de concentración (Tc), se estimó a partir de fórmulas empíricas propuestas por
diversos autores, que toman en cuenta las características fisiográficas de la cuenca. A
continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos, indicándose el valor
adoptado:
Tc en Horas
Kirpich (para cuencas rurales) 0.04
R. R. Rowe 0.10
Forest Resources Division (FAO) 0.04
E. Basso No. 2 0.04
Giandotti 0.25
J.R. Temez (Tomando en cuenta el valor TL/TC) 0.14
Velocidad de Onda de Avenida No.1 0.01
G. A. Hathaway 0.10
Valor Adoptado 0.04
Cálculo de las Avenidas Máximas
Las cuencas en estudio, como la mayoría de las cuencas del país, no cuentan con
información hidrométrica, por lo que la estimación hidrológica de las avenidas que se
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generan en ellas, se basa en un análisis de la información sobre lluvia máxima de las
estaciones que influyen sobre ellas y en las características físicas de las cuencas.
En vista de que se dispone de un gran número de métodos de simulación de avenidas, sin
que a la fecha se haya adoptado alguno de ellos en forma unánime; para el presente
estudio se aplicaron los siguiente criterios para determinar las avenidas máximas probables a
presentarse en la cuenca; Los métodos empíricos y los métodos hidrológicos, el cual incluye
el HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System). La
confiabilidad de los primeros es escasa, aunque sirven para una orientación respecto al
orden de la magnitud de las avenidas a estimar. Con los métodos hidrológicos se obtienen
resultados más confiables, pues tienen la ventaja de simular aceptablemente el proceso
hidrológico de las avenidas, con la condicionante de estimar satisfactoriamente los
parámetros requeridos.
En la siguiente tabla, se presenta un resumen de los resultados obtenidos más confiables,
para períodos de retorno (Tr) de: 5, 10, 50, 100, 500 y 1000 años y con datos de avenidas en
m3 /s., para la zona de estudio.
Tabla 37. Resumen de resultados por métodos empíricos e hidrológicos (m3/s)
Método empírico Períodos de Retornos en Años
5 10 50 100 500 1000
Triangular 0.49 1.16 3.55 4.88 8.50 10.25
Racional 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
U.S.S.C.S 0.41 0.60 1.13 1.39 2.01 2.29
Hidrológicos
Vega Roldan 0.16 0.21 0.32 0.36 0.47 0.52
H. U. Triangular 0.66 1.01 1.98 2.46 3.63 4.17
Parabólico 0.10 0.22 0.62 0.84 1.43 1.72
HMS 0.15 0.20 0.39 0.49 0.71 0.81
ADOPTADO 0.15 0.20 0.40 0.50 0.70 0.80
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Conclusiones
El presente estudio hidrológico, tiene como finalidad determinar, para diferentes
periodos de retorno, la magnitud de las avenidas que pueden presentarse en el
predio denominado El Tajo localizado dentro del predio de Mina Santa Francisca.
Para el análisis hidrológico del predio, la estación base seleccionada es la
climatológica Asientos, por ser la que tiene mayor influencia en la cuenca, cuenta
con información de 47 años el período comprendido es de 1964-2010; registra una
precipitación media anual de 443.6mm; una precipitación máxima en 24 horas de
112.5mm, las cuales se presentaron en julio de 1983, entre otros parámetros.
Para el presente proyecto, se determinaron los siguientes gastos:
Tr (años) Q m3/s
5 0.15 10 0.20 50 0.40 100 0.50 500 0.70 1000 0.80
Es conveniente hacer mención, que dentro del predio denominado El Tajo no existen
cauces propiedad de la Nación, sin embargo la Comisión Nacional del Agua es la
Dependencia encargada de la verificación.
El periodo de retorno a utilizar y su correspondiente gasto hidráulico, depende de las obras a
realizar.
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IV.3.2. Estudio Arroyo Las Pilas
Localización
Las coordenadas geográficas del sitio de proyecto se determinaron de la Carta del
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), siendo las
siguientes:
Latitud Norte 22° 14´ 10”
Longitud Oeste 102° 08´ 19”
Área de la Cuenca
El área de la cuenca, se define como el área plana en proyección horizontal,
encerrada por su divisoria. Para su determinación, se utiliza la cartografía y su
magnitud se expresa en kilómetros cuadrados. El área de estudio tiene un valor de
5.1 Km2, basándose únicamente en su tamaño, con fines prácticos, se puede
clasificar como una cuenca muy pequeña. Según V.T. Chow, una cuenca pequeña
puede ser definida como aquella que es sensible a las lluvias de alta intensidad y
corta duración y en la cual predominan las características del suelo con respecto a
las del cauce.
Coeficiente de Compacidad
H. Gravelius definió el Coeficiente de Compacidad, como el cociente entre el
perímetro de la cuenca y la circunferencia de un círculo con área igual al tamaño
de la cuenca.
El coeficiente de compacidad tendrá como límite inferior la unidad, indicando
entonces que la cuenca es circular y conforme su valor crece indicará una mayor
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distorsión en su forma, es decir, se vuelve alargada o asimétrica, coeficiente de
compacidad de la cuenca en estudio es de 1.274 adimensional.
Relación de Elongación
S.A. Schumm propuso la relación de elongación, definida como el cociente entre el
diámetro de un círculo que tiene igual área que la cuenca y la longitud de la
cuenca.
El cociente anterior varía entre 0.60 y 1.00 para una amplia variedad de climas y
geologías. Además, parece estar fuertemente correlacionado con el relieve de la
cuenca, de manera que valores cercanos a la unidad son típicos de regiones con
relieve bajo, en cambio donde la relación de elongación varía de 0.60 a 0.80 está
asociado a fuertes relieves y pendientes pronunciadas del terreno. La relación de
elongación de la cuenca en estudio es de 0.772 adimensional.
Curva Hipsométrica de la Cuenca
La topografía o relieve de la cuenca puede tener más influencia sobre su respuesta
hidrológica que la forma de la misma. A través de la curva hipsométrica de la
cuenca es frecuente definir su relieve, ya que representa en forma gráfica las
elevaciones del terreno en función de las superficies correspondientes, además
permite calcular la elevación media de la cuenca.
La cuenca en estudio indica que se trata de una cuenca erosionada, cuenca de
valle.
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Elevación Media de la Cuenca
La altura media de la cuenca tiene influencia fundamental en el régimen
hidrológico, puesto que la tiene sobre las precipitaciones que alimentan el ciclo
hidrológico de la cuenca. A partir de la curva hipsométrica, se puede determinar la
elevación media de la cuenca. Para la cuenca en estudio, la elevación media de la
cuenca resultó ser de 2260 m.s.n.m.
Rectángulo Equivalente
M. Roche ha introducido el concepto de rectángulo equivalente para poder
comparar las cuencas hidrográficas, desde el punto de vista de la influencia de sus
características sobre el escurrimiento. Roche supone que el escurrimiento de una
cuenca dada es aproximadamente el mismo, en condiciones climatológicas
idénticas, que sobre un rectángulo de igual área, igual coeficiente de compacidad
y misma repartición hipsométrica y suponiendo además que la distribución del suelo,
vegetación y densidad de drenaje son respetadas en las diferentes áreas
comprendidas entre curvas de nivel.
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Para la cuenca en estudio el lado mayor del rectángulo equivalente resultó de 3.734
Km y el lado menor de 1.366 Km, se indica en la siguiente figura
Pendiente de la Cuenca
La pendiente de la cuenca tiene una importante pero compleja relación con la
infiltración, el escurrimiento superficial, la humedad del suelo y la contribución del
agua subterránea al flujo de los cauces. Es uno de los factores físicos que controlan
el tiempo del flujo sobre el terreno y tiene influencia directa en la magnitud de las
avenidas.
La pendiente de la cuenca en estudio de acuerdo al criterio de J.W. Alvord es de
16.8%
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Índice de Pendiente
M. Roche también ha propuesto el índice de pendiente, que es el valor medio de las
pendientes de la cuenca, se deduce del rectángulo equivalente. Para la cuenca en
estudio el índice de pendiente es de 25.7%
De manera que se pueda apreciar en su entorno completo la geomorfología de la cuenca, se
muestra en el Cuadro No. 1, el resumen de su análisis, así como los valores obtenidos de su estu-
dio.
Tabla 38. Geomorfología de la Cuenca
PARÁMETRO VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN ÁREA DE LA CUENCA 5.1 Km2 Por su tamaño se clasifica como cuenca muy pequeña. PERÍMETRO DE LA CUENCA 10.2 Km Es la longitud por la divisoria de la cuenca LONGITUD DE LA CUENCA 3.3 Km La más grande dimensión de la cuenca, a lo largo de una línea
recta desde la salida hasta la divisoria. FORMA DE LA CUENCA La forma de la cuenca es asimétrica COEFICIENTE DE COMPACI-DAD (Cc)
1.274 Adimensional Límite inferior 1.0 a medida que el (Cc) crece indica mayor distor-sión en su forma
RELACIÓN DE ELONGACIÓN (Re)
0.772 Adimensional Varía entre 0.60 y 1.00, parece estar fuertemente correlacionado con el relieve de la cuenca, valores cercanos a la unidad son típicos de regiones con relieve bajo, en cambio donde R varia de 0.60 a 0.80 está asociado a fuertes relieves y pendientes pronun-ciadas del terreno
CURVA HIPSOMÉTRICA La topografía o relieve de una cuenca puede tener más influencia sobre su respuesta hidrológica que la forma de la misma. La curva hipsométrica de la cuenca indica que se trata de una cuen-ca erosionada. Cuenca de Valle
ELEVACIÓN MEDIA 2260 m.s.n.m. La altura media de la cuenca tiene influencia fundamental en el régimen hidrológico, puesto que la tiene sobre las precipitaciones que alimentan el ciclo hidrológico de la cuenca
RECTÁNGULO EQUIVALENTE L0NGITUD MAYOR (L) LONGITUD MENOR (l)
3.734 1.366
Km Km
El rectángulo equivalente es una transformación puramente geométrica de la cuenca en un rectángulo de igual perímetro, convirtiéndose Las curvas de nivel en rectas paralelas al lado menor, siendo estos la primera y última curva de nivel.
PENDIENTE DE LA CUENCA 16.8 % Es uno de los factores físicos que controlan el tiempo del flujo sobre el terreno y tiene influencia directa en la magnitud de las avenidas
ÍNDICE DE PENDIENTE 25.7 % Es el valor medio de las pendientes, se deduce del rectángulo equivalente
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Geomorfología de la Red de Drenaje
Se llama red de drenaje de una cuenca, al sistema por el que fluyen los
escurrimientos superficiales, subsuperficiales y subterráneos, de manera temporal o
permanente. Su importancia se manifiesta por sus efectos en la formación y rapidez
del drenado de los escurrimientos normales o extraordinarios, además de
proporcionar indicios sobre las condiciones físicas del suelo y de la superficie de la
cuenca.
Tipo de Corriente
Las corrientes comúnmente se clasifican en tres tipos: perennes, intermitentes y
efímeras, en base a la constancia de su escurrimiento o flujo, el cual está
relacionado con las características físicas y climáticas de la cuenca. El tipo de
corriente para la cuenca en estudio, se clasifica como efímera, ya que solo
conduce agua durante las lluvias o inmediatamente después de éstas.
Modelo de Drenaje
La combinación de los efectos del clima y la geología de la cuenca topográfica,
originan un modelo erosional el cual es caracterizado por la red de cauces. El
patrón o modelo que forman los cauces es determinado localmente por las
desigualdades en la pendiente del terreno y en la resistencia de las rocas. Para la
cuenca en estudio el modelo de drenaje es dendrítico.
Orden de Corrientes
El orden de corrientes es una clasificación que refleja el grado de ramificación o
bifurcación dentro de una cuenca. R.E. Horton clasificó el orden de corrientes
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asignando el orden uno a la más pequeña, es decir, aquellas que no están
ramificadas; el orden dos a las corrientes que solo tienen ramificaciones o tributarios
de primer orden; de orden tres aquellas con dos o más tributarios de orden dos o
menor, etc.
Entonces el orden de la corriente principal será un indicador de la magnitud de la
ramificación y de la extensión de la red de drenaje dentro de la cuenca. Para la
cuenca en estudio, el cauce o colector principal resultó ser de orden 5.
Relación de Bifurcación
R.E. Horton también introdujo el concepto de relación de bifurcación para definir el
cociente entre el número de cauces de cualquier orden y el número de corrientes
del siguiente orden superior.
Las relaciones de bifurcación varían entre 3.0 y 5.0 para cuencas en las cuales las
estructuras geológicas no distorsionan el modelo de drenaje. El valor mínimo
teóricamente posible de 2.0 difícilmente se alcanza en condiciones naturales y en
general el valor medio es del orden de 3.5. D.R. Coates encontró que la relación de
bifurcación de corrientes de primero a segundo orden varía de 4.0 a 5.1 y de las de
segundo a tercer orden fluctúa de 2.8 a 4.9. Para la cuenca en estudio, utilizando el
criterio numérico de A.N. Strahler, la relación de bifurcación resultó ser de 2.582.
Densidad de Drenaje
La densidad de drenaje se define como la longitud total de los cauces dentro de la
cuenca, dividida entre el área total de drenaje. Es un concepto también debido a
R.E. Horton.
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Por lo común se encuentran bajas densidades de drenaje en regiones de rocas
resistentes o de suelos muy permeables con vegetación densa y donde el relieve es
débil. En cambio, se obtienen altas densidades de drenaje en áreas de rocas
débiles o de suelos impermeables, vegetación escasa y relieve montañoso. Para la
cuenca en estudio, la densidad de drenaje es de 4.706 Km/Km2
Frecuencia de Corrientes
R.E. Horton introdujo el concepto de frecuencia de corrientes, definida como el
número de segmentos de corrientes por unidad de área. Para la cuenca en estudio
la frecuencia de corrientes resultó ser de 12.745 (1/Km2)
Relación F/(Dd)2
M.A. Melton analizó en detalle la relación entre la densidad de drenaje y la
frecuencia de corrientes y encontró que ambas son medidas de la magnitud de la
red de drenaje, pero cada una trata aspectos diferentes; adicionalmente, para 156
cuencas obtuvo que la relación F/(Dd)2 es un número adimensional que tiende a un
valor constante del orden de 0.70. Para la cuenca en estudio la relación F/(Dd)2
tiene un valor de 0.576 adimensional.
Longitud del Cauce Principal
La longitud o desarrollo longitudinal del cauce o colector principal es también una
magnitud característica útil y de efecto importante en la respuesta hidrológica, ya
que en un río corto los efectos de la precipitación en la cuenca se hacen sentir más
rápidamente que en un río largo. Para la cuenca en estudio la longitud del cauce
principal es de 3.9 Km
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Parámetro Lca
El parámetro Lca se define como la longitud a lo largo del colector principal hasta
un punto que es el más cercano al centro de gravedad de la cuenca. Para la
cuenca en estudio el parámetro Lca es de 1.73 Km
Pendiente del cauce principal
La pendiente del colector principal se relaciona con las características hidráulicas
del escurrimiento, en particular con la velocidad de propagación de las ondas de
avenida y con la capacidad para el transporte de sedimentos.
Para determinar la pendiente del cauce principal, se utilizan los siguientes cuatro
procedimientos:
1) Pendiente por diferencia de elevaciones. Consiste en dividir el desnivel del río
entre su longitud, para el presente estudio el valor es de 8.37%
2) Consiste en dividir el desnivel del cauce entre sus puntos a 10 y 85% de su longitud
total a partir de la salida o punto de interés, entre el recorrido del río dentro de tales
puntos, obteniéndose una pendiente del 4.00%.
3) Pendiente de la recta equivalente, en este criterio, la pendiente promedio del
cauce principal se obtiene por la pendiente de una línea recta que se apoya en el
inicio o salida de la cuenca y tiene igual área arriba y abajo, respecto al perfil del
colector principal. La pendiente que iguala áreas resulta de 4.60%
4) Fórmula de A.B. Taylor y H.E. Schwarz, estos autores desarrollaron una fórmula que
permite obtener la pendiente promedio del cauce principal, como la pendiente de
un canal uniforme que tiene igual longitud y tiempo de viaje, que el colector
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principal de la cuenca. Para el cauce del arroyo Las Pilas, se dividió el cauce en
nueve tramos de igual longitud, arrojando una pendiente de 5.20%
Modelo del Cauce
Se entiende por modelo del cauce, a la forma o desarrollo que adopta
individualmente un cauce, en especial el colector principal de dicha cuenca.
De acuerdo a su alineamiento en planta, se distinguen tres modelos para los cauces
naturales: cauces trenzados, cauces con meandros y cauces rectos.
Estrictamente hablando, un cauce es recto, si su sinuosidad es menor de 1.10, o
bien, inferior a 1.25.
En la práctica, se ha observado que la sinuosidad de los cauces fluctúa entre 1.0
(recto) y 1.50 (meandreo), pudiéndose agregar una cuarta categoría para los
modelos de cauce que caen entre los dos valores anteriores, usando el término de
caucesinuosos
Para la cuenca en estudio, el índice de sinuosidad del cauce principal resultó de
1.03 adimensional.
Para que se pueda apreciar en su entorno completo la geomorfología de la red de
drenaje, se muestra en el Cuadro No. 2, el resumen de su análisis, así como los
valores obtenidos de su estudio.
Tabla 39. Geomorfología de la Corriente
PARÁMETRO VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN TIPO DE CORRIENTE La corriente es efímera, pues sólo conduce agua durante las
lluvias o inmediatamente después de estas. MODELO DE DRENAJE El modelo de drenaje es dendrítico
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PARÁMETRO VALOR UNIDAD DESCRIPCIÓN ORDEN DE CORRIENTES 5 Adimensional El orden de la corriente principal será un indicador de la magnitud
de la ramificación y de la extensión de la red de drenaje dentro de la cuenca.
RELACIÓN DE BIFURCACIÓN (Rb)
2.582 Adimensional Define el cociente entre el número de cauces de cualquier orden y el número de corrientes del siguiente orden superior
DENSIDAD DE DRENAJE (Dd 4.706 Km/Km2 Se define como la longitud total de los cauces dentro de la cuen-ca, dividida entre el área total de drenaje.
FRECUENCIA DE CORRIEN-TES (F)
12.745 Cauce/Km2 Se define como el número de segmentos de corrientes por unidad de área.
RELACIÓN F/(Dd)^2 0.576 Adimensional Tiende a un valor constante de 0.70 PARÁMETRO Lca 1.730 Km Longitud a lo largo del colector principal hasta un punto que es el
más cercano al centro de gravedad de la cuenca.
PENDIENTE CAUCE PRINCI-PAL
8.3780 % Desnivel del cauce entre su longitud
4.000 % Desnivel entre sus puntos a 10 y 85% de su longitud entre la longitud entre esos ptos
4.6079 % Pendiente de la recta que iguala áreas. 5.2005 % Fórmula de Taylor y Schwarz
SINUOSIDAD DEL CAUCE 1.03 Adimensional Estrictamente hablando un cauce es recto si su sinuosidad es menor de 1.10 o bien
Información Climatológica
Como no se cuenta con información hidrométrica de la cuenca de proyecto,
primeramente se localizan las estaciones climatológicas que están más cercanas al
sitio de estudio y al centro de gravedad de la cuenca, las cuales se presentan en la
Tabla anterior.
De acuerdo a la información disponible y por su área de influencia, la estación
climatológca seleccionada para el presente proyecto es: Puerto de la concepción,
el periodo seleccionado es de 47 años, correspondientes a los años de 1964 a 2010
Al analizar la información de la estación climatológica de Asientos, se observa la
carencia de algunos datos, por lo que para completarla, se apoya en las estaciones
climatológicas de Mesillas, Puerto de la Concepción y Tepezalá.
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El sitio del proyecto se ubica con respecto a las estaciones climatológicas a 3.5km al
noreste de la estación de Tepezalá, 3.9km al norte de la estación Puerto de la
Concepción y a 4.9 km al oste de la estación Asientos aproximadamente.
De acuerdo a la información disponible de las estaciones climatológicas
seleccionadas para el presente proyecto, se considera como periodo común de 47
años, correspondientes a los años de 1964 a 2010, para las estaciones de Asientos,
Mesillas, Puerto de la Concepción y Tepezalá.
Al analizar la información del periodo seleccionado de las estaciones, se observa
que cuenta con información completa la del Puerto de la Concepción, con
respecto a las climatológicas de Asientos, Mesillas y Tepezalá les falta la siguiente
información, como se muestra en la tabla 36.
Al examinar la información del cuadro anterior se observa que los datos, o valores
faltantes de un registro de lluvia son bastantes frecuentes y se deben a una gran
variedad de causas. Por ejemplo, debido a desperfectos en el equipo de medición,
por enfermedad o sustitución de encargado de las observaciones, etc.
Para completar la información faltante de las estaciones Mesillas y Tepezalá,
utilizamos el Método de los Promedios y para la estación de Asientos, se utiliza el
método de la Relación Normalizada, el cual requiere como mínimo el apoyo de tres
estaciones cercanas, por lo cual se emplea la información de las climatológicas de
Mesillas, Puerto de la Concepción y Tepezalá.
En este método, la lluvia anual (o mensual) faltante en una cierta estación
pluviométrica, se estima a partir de los valores observados en tres estaciones
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cercanas, situadas uniformemente alrededor de la estación incompleta y que
contengan los registros faltantes. Los valores observados en las estaciones auxiliares
son ponderados mediante las relaciones o cocientes a la precipitación media anual
(o media mensual) correspondiente. Es decir, que el dato faltante anual (o mensual)
Px será igual a:
1 Nx Nx Nx Px = ___(---PA +----PB + ----PC)
3 NA NB NC
En donde: Nx= Precipitación media mensual en la estación incompleta en milímetros. NA, NB,NC= Precipitación media mensual en las estaciones auxiliares A, B, y C, en
milímetros PA, PB, PC = Precipitación media mensual observada en las estaciones A, B, y C para
la misma fecha que la faltante, en milímetros.
Los cálculos para determinar la información faltante de la estación Asientos,
utilizando el método de la Relación Normalizada se muestran en las Tablas 13, 14 y
15 del ANEXO 21.
La estación climatológica de Asientos, es la que se considera como la estación base por
tener una mayor influencia sobre el sitio de estudio.
A continuación se enlistan algunos conceptos climatológicos representativos
obtenidos de la estadística de la estación:
Climatológica Asientos
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Precipitación Media Anual (Tabla 1, período 1963-2010) 443.6 mm
Precipitación Año más húmedo (Tabla 1, año 1967) 859.3 mm
Precipitación Año más seco (Tabla 1, año 1969) 143.1 mm
Precipitación máxima en 24 horas julio 1983 (Tabla 2) 112.5 mm
No. promedio de días con lluvia (Tabla 3) 47.0días
En la zona se definen los períodos seco y húmedo de la siguiente manera:
Período Meses Precipitación %
Seco (8) Octubre-Mayo 128.3 mm 28.93
Húmedo (4) junio-septiembre 315.3 mm 71.07
Anual (12) 443.6 mm 100.00
Como se observa, la precipitación se concentra en cuatro meses, siendo los ocho
meses restantes un período seco.
Las heladas se presentan en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y
ocasionalmente en marzo.
Información Topográfica
Para el presente estudio se determina la cuenca del predio El Tajo, en la carta de
INEGI F-13-B89, denominada Rincón de Romos.
Para delimitar la cuenca, se utiliza la carta topográfica de INEGI F-13-B89
denominada Rincón de Romos, como se muestra en la figura No. 4, de limite de
cuenca, con curvas de nivel equidistantes a 10.0 m y escala 1:50,000. El parteaguas
determinado, corresponde a las delimitadas por las elevaciones más altas que
MINERA FRISCO
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descienden a la cota 2100 msnm, de topografía accidentada, el área determinada
resultó ser de 5.1km2, obteniéndose también sus características fisiográficas, como son:
perímetro, longitud de cuenca, longitud del cauce principal, etc.
Figura 50. Límite de la Cuenca
Fuente: INEGI, 2008
ESTUDIO HIDROMETEOROLÓGICO
Metodología
Debido a que en el sitio de proyecto no existen aforos, se procedió a estimar los
escurrimientos de la cuenca de estudio, mediante la aplicación del método
conocido como Coeficiente de Escurrimiento, basado en las características
fisiográficas de la cuenca, tales como cobertura vegetal, uso y tipo de suelo, así
como en la determinación de la precipitación media en la cuenca, para establecer
la relación precipitación-escurrimiento.
MINERA FRISCO
MINERA REAL DE ANGELES, S.A. DE C.V. Unidad Asientos
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Precipitación Media en la Cuenca
Para la determinación de la precipitación media anual en la cuenca se utiliza el
método de los polígonos de Thiessen.
Este método debido a A.H. Thiessen (1911) trata de tomar en cuenta la distribución
no uniforme de los pluviómetros en el área, mediante una ponderación de cada
uno de ellos. El Método consiste en colocar en un mapa las estaciones
pluviométricas y el área o cuenca para la que se realiza el análisis, en seguida se
forman las mediatrices o bisectrices perpendiculares a cada lado de los triángulos
formados, definiéndose unos polígonos alrededor de cada estación pluviométrica.
La precipitación promedio sobre la cuenca, se evalúa con la ecuación siguiente:
P=∑(Ai/A)Pi
En la cual:
P = Precipitación promedio sobre el área o cuenca, en milímetros.
Ai = Área del polígono de cada una de las estaciones i dentro del parteaguas de la
cuenca, en km2
A = Área total de la cuenca en km2
P = Precipitación registrada en la estación i durante el período de estudio, en mm.
En la cuenca de estudio, tienen influencia las estaciones climatológicas de Asientos
yPuerto de la Concepción, como se puede apreciar en la siguiente figura:
MINERA FRISCO
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Figura 51. Polígonos de Thiessen
Estación
Altura de
Precipitación (Pi)
en mm
Área Polígono de
Thiessen (Ai) en
km2
Productos (Ai) (Pi)
Asientos 443.6 1.0 443.6
Tepezalá 453.0 0.2 90.6
Puerto de la Concepción 555.0 3.9 2,164.5
S u m a t o r i a s 5.1 2,968.7
Pmc = (2,968.7) / (5.1) = 529.2mm
Por lo tanto la precipitación media en la cuenca es de 529.2mm
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Selección de la Estación Base
Dentro de la región hidrológica en que se ubica el proyecto, la estación base
seleccionada es la de Puerto de la Concepción.
Las coordenadas geográficas de la estación climatológica de Puerto de la
Concepción son: 22° 12’ 09” Latitud Norte y 102° 08’ 06” Longitud W.G., y se localiza
en el municipio de Tepezalá.
El período de observación de la estación Puerto de la Concepción, para fines del
presente proyecto se considera de 47 años comprendidos en el periodo de (1964-
2010), siendo la lluvia media anual de 555.0 mm (Tabla No. 7 del ANEXO 21).
La estación climatológica de Puerto de la Concepción, es la que se considera
como la estación base por tener una mayor influencia sobre el sitio de estudio.
A continuación se enlistan algunos conceptos climatológicos representativos
obtenidos de la estadística de la estación Climatológica Puerto de la Concepción:
Precipitación Media Anual (Tabla 7, período 1964-2010) 555.0 mm
Precipitación Año más húmedo (Tabla 7, año 1973) 1011.7 mm
Precipitación Año más seco (Tabla 7, año 1999) 249.6 mm
Precipitación máxima en 24 horas julio 1997 (Tabla 8) 76.0 mm
No. promedio de días con lluvia (Tabla 9) 49.0 días
En la zona se definen los períodos seco y húmedo de la siguiente manera
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Período Meses Precipitación % Seco (8) Octubre-Mayo 137.8 mm 25.0 Húmedo (4) junio-septiembre 417.2 mm 75.0 Anual (12) 555.0 mm 100.00
Como se observa, la precipitación se concentra en cuatro meses, siendo los ocho
meses restantes un período seco.
Las heladas se presentan en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y
ocasionalmente en marzo.
Usos del Suelo en la Cuenca
Con el fin de complementar la información necesaria para elaborar el estudio
hidrológico, y teniendo en cuenta que cuando se combinan los tipos de suelos, la
cobertura y el uso del terreno, forman los llamados Complejos Hidrológicos, Suelo-
Vegetación, los cuales se encuentran definidos con el número de escurrimiento “N”,
su valor se define en base a la tabla que se indica a continuación, obtenida del
manual para estimación de avenidas máximas en cuencas y presas pequeñas de la
Dirección General de obras Hidráulicas para el Desarrollo Rural de la S.A.R.H. 1982, la
cual sirvió de apoyo para estimar el número de la curva de escurrimiento en el área
de la cuenca.
La zona que comprende la cuenca, está cubierta por matorral espinoso, nopalera,
pastizal natural y chaparral, y considerando los valores obtenidos de la tabla 37.
Tabla 40. Usos de la Cuenca:
Uso N Área en km2 % N(parcial)
Cultivos 71 0.02 0.39 0.3
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Uso N Área en km2 % N(parcial)
Pastizal 79 3.17 62.19 49.1
Caminos 82 0.10 1.90 1.6
Construccione 85 0.19 3.73 3.2
Incultas 82 1.62 31.78 26.1
Suma 5.1 100.00 80.2
Coeficiente de escurrimiento “Ce”
Para la determinación del valor del coeficiente de escurrimiento para la cuenca en
estudio se utiliza la fórmula:
Ce = k((P-250)/2000) + ((k – 0.15)/1.5)
La fórmula anterior se apoya en la clasificación de tipos de suelos y coberturas o
usos del mismo, del U.S. Soil Conservation Service. Según dichas experiencias para la
determinación del coeficiente de escurrimiento anual, se requiere el parámetro k
que depende del tipo y uso o cubierta del suelo, el cual se determina en base a la
tabla 38.
Donde P es la precipitación anual, en milímetros.
Uso k Área en km2 % k(parcial)
Cultivos 0.27 0.02 0.39 0.001
Pastizal 0.24 3.17 62.19 0.149
Caminos 0.30 0.10 1.90 0.006
Construcciones 0.29 0.19 3.73 0.011
Incultas 0.28 1.62 31.78 0.089
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Uso k Área en km2 % k(parcial)
Suma 5.1 100.00 0.256
Aplicando la fórmula anterior, se tiene: Ce= 0.04+0.07, por lo tanto el coeficiente de
escurrimiento Ce es de 0.11 (adimensional).
Características Fisiográficas de la Cuenca
Área de la cuenca: Ac = 5.1 km2
Longitud del cauce principal: Lcp = 3.9 km
Longitud de la cuenca: Lc = 3.3 km
Longitud total de corrientes: Lt = 24 km
Corriente de orden: Co = 5 Adim
Elevación más alta Eleva = 2514 m
Elevación más baja Elevb = 2186 m
Desnivel total del cauce principal: Hc = 328 m
Elevación al 10% de la longitud Elev10% =2201 m
Elevación al 85% de la longitud Elev85% =2354 m
Perímetro de la cuenca: Pc = 10.2 km
Parámetro LCA: Lca = 1.73km
Precipitación media en la cuenca Pmc= 529.2 mm
Precipitación media en la estación base Peb= 555.0 mm
Número de Escurrimiento: N = 80 Adim
Coeficiente de escurrimiento Ce = 0.11
Pendiente del escurrimiento principal
a) Taylor y Schwarz Sc = 5.20 %
b) Por igualación de áreas Sc = 4.60 %
c) Por diferencia de elevaciones Sc = 8.37 %
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ESTUDIO DE AVENIDAS
Análisis Estadístico de las Precipitaciones
Como la distribución de probabilidades de la mayoría de las variables hidrológicas
es desconocida, prácticamente siempre se requiere investigar de que distribución
teórica conocida, es probable que proceda la muestra en análisis, o bien, se debe
aceptar alguno de los modelos teóricos para representar estadísticamente a los
datos.
Como cada una de las distribuciones utilizadas están definidas por determinados
parámetros estadísticos, surge la necesidad de estimar sus valores a partir del registro
histórico disponible.
El conjunto de parámetros estadísticos que serán empleados, se muestran en el
Tabla 41. Parámetros estadísticos
Número de años de registro = 47
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
Media Aritmética 45.196
Media Logarítmica 1.63071
MEDIDAS DE DISPERSIÓN
Desviación Estándar 15.213
Coeficiente de Variación 0.337
Índice de Variabilidad 0.148838
MEDIDAS DE ASIMETRÍA
Coeficiente de Asimetría = 0.521
Coeficiente de -0.173407
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Oblicuidad =
Para el cálculo de la avenida para diferentes periodos de retorno de la cuenca en
estudio, se realizó primeramente el análisis estadístico de la precipitación máximas
en 24 horas de la estación Asientos, con período de observación de 47 años (1964–
2010), ajustándose las diversas funciones de distribución de probabilidad para
períodos de retorno (Tr) 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 y 10000 años, en la siguiente
tabla se presentan los resultados obtenidos.
Tabla 42. Análisis de precipitaciones máximas en 24 horas (mm), asientos
Función de Períodos de Retornos en Años
Distribución 2 5 10 20 50 100 500 1000 10000
Nash 42.89 52.37 66.60 76.16 88.07 97.00 117.62 126.49 155.93
Gumbel Simple 47.12 59.18 68.30 77.43 89.49 98.61 119.80 128.92 159.23
Normal 45.20 58.00 64.69 70.22 76.44 80.59 88.98 92.21 101.74
Log Normal 42.83 56.43 65.18 73.42 83.95 91.79 109.98 117.89 144.75
Log Pearson III 43.15 57.15 65.84 73.78 83.63 90.76 106.64 113.29 134.89
Pearson III 43.88 57.46 65.34 72.26 80.50 86.27 98.63 103.62 119.25
Gamma Incompleta 44.51 58.99 66.90 74.68 85.30 88.68 103.30 106.96 123.15
Determinación de la Relación Lluvia - Escurrimiento
Los registros de lluvia de cortas duraciones son bastante escasos en países en
desarrollo y México no es la excepción. Sin embargo, los registros de lluvias máximas
diarias tienen gran densidad y longitudes de registro aceptables por lo cual la lluvia
de duración de una hora y período de retorno de 2 años podrá ser evaluada con
una relación o cociente a la de 24 horas con igual período de retorno.
Para determinar esta relación, se utilizó el método propuesto por el U. S. Weather
Bureau, con el auxilio del diagrama No 1, donde se entra con el número promedio
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anual de días con lluvia en la cuenca, 49 y con el valor de la lluvia media de las
máximas anuales diarias de 45.1mm, obteniéndose el valor de 27 para la estación
climatológica Puerto de la Concepción.
Figura 52. Diagrama de U.S. Weather Bureau
Por lo tanto, la relación existente entre la lluvia de 1 hora y la de 24 horas, para un
período de retorno de 2 años, sería:
P1 = 27 = 0.60
P24 45.1
Aplicando esta relación a los diferentes períodos de retorno tenemos la siguiente tabla:
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Lluvias de 1 Hora y de 24 Horas Estación Puerto de la Concepción
Tiempo
en horas
Períodos de Retornos en Años
2 5 10 20 50 100 500 1000 10000
P1 hr
(mm) 27.12 34.80 38.81 42.13 45.86 48.35 53.38 55.32 61.04
P24 hr
(mm) 45.20 58.00 64.69 70.22 76.44 80.59 88.98 92.21 101.74
Curvas Precipitación-Duración-Período de Retorno
La lluvia es definida por tres variables: magnitud o lámina, duración y frecuencia. La
magnitud de la lluvia es la lámina total ocurrida (en milímetros) en la duración de la
tormenta. La frecuencia de la lluvia, es expresada por su período de retorno o
intervalo de recurrencia, que es el tiempo promedio en años, en el cual, el evento
puede ser igualado o excedido cuando menos una vez.
Las curvas Precipitación-Duración-Período de Retorno son una gráfica en la cual se
concentran las características de las tormentas de la zona o región, con respecto a
sus variables: magnitud, duración y frecuencia.
En el Cuadro siguiente se muestran los resultados del análisis para duraciones de 1, 2,
3, 4, 5, 6, 12 y 24 horas , para períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 y
10000 años.
La esquematización gráfica se realiza por medio de la Figuras 45 y 46 la primera
contempla los períodos de retorno de 2, 5, 10, 20 y 50 años; en la segunda los
correspondientes a los períodos de retorno de 100, 500, 1000 y 10000 años.
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Tabla 43. CONSTRUCCIÓN DE GRAFICAS P - D - Tr
R E S U L T A D O S
PRECIPITACIÓN DURACIÓN EN mm
TIEMPO
EN
HORAS
PERIODO DE RETORNO EN AÑOS
2 5 10 20 50 100 500 1000 10000
1 27.12 34.80 38.81 42.13 45.86 48.35 53.38 55.32 61.04
2 30.31 38.90 43.38 47.09 51.26 54.05 59.68 61.84 68.23
3 32.35 41.52 46.31 50.26 54.72 57.69 63.69 66.01 72.83
4 33.89 43.48 48.50 52.64 57.31 60.42 66.71 69.13 76.28
5 35.12 45.07 50.27 54.57 59.40 62.63 69.15 71.66 79.06
6 36.17 46.41 51.76 56.19 61.17 64.49 71.20 73.79 81.41
12 40.43 51.88 57.87 62.81 68.38 70.09 79.59 82.48 91.01
24 45.20 58.00 64.69 70.22 76.44 80.59 88.98 92.21 101.74
Figura 53. Grafica P-D-Tr
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Figura 54. Gráfica P-D-Tr
Cálculo del Tiempo de Concentración
El tiempo de concentración (Tc), se estimó a partir de fórmulas empíricas propuestas
por diversos autores, que toman en cuenta las características fisiográficas de la
cuenca. A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos,
indicándose el valor adoptado:
Tc en Horas
Kirpich (para cuencas
rurales)
0.49
R. R. Rowe 0.40
Forest Resources Division
(FAO)
0.49
E. Basso No. 2 0.50
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Giandotti 1.35
J.R. Temez (Tomando en
cuenta el valor TL/TC)
1.05
Velocidad de Onda de
Avenida No.1
0.24
G. A. Hathaway 0.54
Valor Adoptado 0.49
CÁLCULO DE LAS AVENIDAS MÁXIMAS
Las cuencas en estudio, como la mayoría de las cuencas del país, no cuentan con
información hidrométrica, por lo que la estimación hidrológica de las avenidas que
se generan en ellas, se basa en un análisis de la información sobre lluvia máxima de
las estaciones que influyen sobre ellas y en las características físicas de las cuencas.
En vista de que se dispone de un gran número de métodos de simulación de
avenidas, sin que a la fecha se haya adoptado alguno de ellos en forma unánime;
para el presente estudio se aplicaron los siguiente criterios para determinar las
avenidas máximas probables a presentarse en la cuenca; Los métodos empíricos y
los métodos hidrológicos, el cual incluye el HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center
– Hydrologic Modeling System). La confiabilidad de los primeros es escasa, aunque
sirven para una orientación respecto al orden de la magnitud de las avenidas a
estimar. Con los métodos hidrológicos se obtienen resultados más confiables, pues
tienen la ventaja de simular aceptablemente el proceso hidrológico de las avenidas,
con la condicionante de estimar satisfactoriamente los parámetros requeridos
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En el cuadro No. 4, se presenta un resumen de los resultados obtenidos más
confiables, para períodos de retorno (Tr) de: 5, 10, 50, 100, 500 y 1000 años y con
datos de avenidas en m3 /s., para la cuenca de estudio.
Tabla 44. RESUMEN DE RESULTADOS POR MÉTODOS EMPÍRICOS E HIDROLÓGICOS
(m3/s)
Método Períodos de Retornos en Años 5 10 20 50 100 500 1000
Empíricos Triangular 11.87 16..25 20.23 25.07 28.48 35.79 38.75 Índice-Área 17.81 23.62 28.83 35.08 39.46 48.75 52.48 U.S.S.C.S 13.60 17.30 20.56 24.40 27.05 32.62 34.83
Hidrológicos Vega Roldan 5.35 6.41 7.30 8.30 8.97 10.32 10.85
H. U. Triangular
16.73 21.70 26.10 31.33 34.97 42.68 45.78
Parabólico 10.94 14.95 18.59 23.00 26.12 32.80 35.49 HMS 4.73 6.36 8.25 10.92 13.029 18.14 20.41
ADOPTADO 5.00 6.50 8.50 11.00 13.00 18.00 20.00
Precipitación Máxima Probable (PMP)
Este concepto se refiere a la condición más desfavorable de lluvia y con la
característica de que no se le puede asignar ningún período de retorno. La
precipitación máxima probable se define como la máxima cantidad de lluvia,
durante cualquier época del año, que resulta de la combinación de las condiciones
meteorológicas más críticas que posiblemente pueden ocurrir para una
determinada área.
El método estadístico de estimación de la precipitación máxima probable, fue
desarrollado alrededor de 1960 por David M. Hershfield, está basado en la ecuación
general del análisis hidrológico de frecuencia, de la cual, el factor de frecuencia km
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fue evaluado a través de los registros de lluvia en 24 horas de 2600 estaciones, el 90%
de ellas en U.S.A. El valor máximo encontrado para km fue 15 para todas las
estaciones, e inicialmente fue considerado independiente de la magnitud de la
lluvia, sin embargo, posteriormente Hershfield encontró que variaba inversamente
con la lluvia, así el valor de 15 es bastante alto para zonas con lluvias intensas y muy
bajo para las zonas áridas.
El siguiente cuadro muestra el valor de la precipitación máxima probable, corregida
por período fijo de observación, magnitud de cuenca y por precipitación en el
centro de gravedad de la cuenca.
PRECIPITACIÓN MÁXIMA PROBABLE (PMP)
R E S U L T A D O S
MEDIA 45.19 mm
MEDIA MENOS UNO 44.5261 mm
AJUSTE A LA MEDIA 0.9852
DESVIACIÓN ESTANDAR 15.2132 mm
DESV. ESTANDAR MENOS 1 14.6642 mm
AJUSTE A DESV. ESTÁNDAR 0.9639
FACTOR DE FRECUENCIA 17.6605
FACTOR DE AJUSTE A LA MEDIA 1.0010
FACTOR DE AJUSTE A LA DESV.
ESTÁNDAR
1.0050
FACTOR DE AJUSTE POR ÁREA DE
CUENCA
1.0000
FACTOR DE AJUSTE POR PRECIP. EN
EL C.G.
0.95351
PRECIPITACIÓN MÁXIMA PROBABLE
(PMP)
335.84 mm
PMP CORREGIDA POR INTERVALO
FIJO DE OBSERVACIÓN
379.50 mm
PMP CORREGIDA POR MAGNITUD 379.50 mm
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CONCLUSIONES
El presente estudio hidrológico, tiene como finalidad determinar, para diferentes
periodos de retorno, la magnitud de las avenidas que pueden presentarse en el
arroyo Las Pilas, y en caso de que se requiera rehabilitar el cauce para evitar
desbordamientos en perjuicio de la actividad minera en el predio Minera Real de
Ángeles, localizado en el municipio de Asientos.
La cuenca en estudio se localiza dentro de la Región Hidrológica No. 12 Lerma
Santiago, Cuenca Río Verde Grande, Subcuenca Río San Pedro y se ubica en la
carta de INEGI, escala 1:50,000, F-13-B89, denominada Rincón de Romos.
Por su tamaño, 5.1 Km2 la cuenca se clasifica como muy pequeña, que de acuerdo
a V.T. Chow es sensible a lluvias de alta intensidad y corta duración; por su forma se
trata de una cuenca asimétrica.
Esta cuenca, muestra una relación de elongación con valor de 0.772, asociada a
fuertes relieves y pendientes pronunciadas del terreno, que de acuerdo a la curva
hipsométrica se trata de una cuenca erosionada, cuenca de valle, la elevación
media de la cuenca está en 2260 m.s.n.m. y la pendiente de la cuenca es de 16.8%.
El modelo de drenaje se clasifica como dendrítico, se trata de una corriente efímera
de orden 5, de cauce recto.
DE CUENCA
PMP CORREGIDA POR PRECIP. EN EL
C.G. DE LA CUENCA
361.86 mm
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La densidad de drenaje es de 4.706 Km/Km2 y frecuencia de corrientes de 12.745
segmentos de corriente/Km2
Por la pendiente del cauce principal se clasifica como terreno accidentado medio,
la pendiente acuerdo a Taylor Shwarz es de 5.2
Para el análisis hidrológico de la cuenca, la estación base seleccionada es la
climatológica Puerto de la Concepción, por ser la que tiene mayor influencia en la
cuenca, cuenta con información de 47 años el período comprendido es de 1964-
2010; registra una precipitación media anual de 555.0mm; una precipitación
máxima en 24 horas de 76.0mm, la cual se presentó en julio de 1997, entre otros
parámetros.
Para el presente proyecto, se determinaron los siguientes gastos:
Tr Q (años) m3/s
5 5.0 10 6.5 10 8.5 50 11.0 100 13.0 500 18.0 1000 20.0
Además que con el estudio hidráulico se verifique que el cauce o la obra hidráulica
tenga la capacidad para el gasto de diseño, asociado a un período de retorno de
acuerdo al tipo de obra, según lo establecido.
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Para determinar el límite de la zona federal en cauces utiliza un período de retorno
de 10 años.
IV.3.3. Estudio Arroyo Piedras Negras
La zona del estudio se encuentra fuera del polígono del Proyecto, pero se encuentra
en el área de influencia. Para este estudio se determinaron gastos de
Tr Q (años) m3/s
5 12.0 10 18.0 10 22.0 50 28.0 100 36.0 500 50.0 1000 58.0
Y las conclusiones generales del estudio son:
La cuenca en estudio se localiza dentro de la Región Hidrológica No. 37 El Salado,
Cuenca San Pablo y Otras, Subcuenca Presa San Pablo y se ubica en la carta de
INEGI, escala 1:50,000, F-13-B89, denominada Rincón de Romos.
Por su tamaño, la cuenca se clasifica como muy pequeña, que de acuerdo a V.T.
Chow es sensible a lluvias de alta intensidad y corta duración; por su forma se tra-
ta de una cuenca asimétrica.
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Esta cuenca, muestra una relación de elongación asociada a fuertes relieves y
pendientes pronunciadas del terreno, que de acuerdo a la curva hipsométrica se
trata de una cuenca erosionada, la elevación media de la cuenca está en 2220
m.s.n.m. y la pendiente de la cuenca es de 18.5%.
El modelo de drenaje se clasifica como subdendrírico, se trata de una corriente
efímera de orden 4, de cauce recto.
La densidad de drenaje es de 2.536 Km/Km2 y frecuencia de corrientes de 5.362
segmentos de corriente/Km2
Por la pendiente del cauce principal se clasifica como de pendiente suave, la
pendiente de acuerdo a Taylor Shwarz es de 2.8%.
Para el análisis hidrológico de la cuenca, la estación base seleccionada es la cli-
matológica Asientos, por ser la que tiene mayor influencia en la cuenca, cuenta
con información de 47 años el período comprendido es de 1964-2010; registra una
precipitación media anual de 443.6mm; una precipitación máxima en 24 horas de
112.5mm, las cuales se presentaron en julio de 1983, entre otros parámetros.
Es conveniente hacer mención, que la Comisión Nacional del Agua es la Depen-
dencia encargada de verificar: que el estudio hidrológico para la determinación
del gasto de diseño cumpla con los criterios y métodos acordes con el tipo de
cuenca en estudio.
Además que con el estudio hidráulico se verifique que el cauce o la obra hidráuli-
ca tenga la capacidad para el gasto de diseño, asociado a un período de retor-
no de acuerdo al tipo de obra, según lo establecido.
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Para determinar el límite de la zona federal en cauces utiliza un período de
retorno de 5 años.
IV.4. Vegetación
La gran diversidad biológica de México se expresa geográficamente como un
mosaico complejo de distribución de especies, donde se observan tanto tendencias
geográficas de su riqueza, como patrones de acumulación de endemismos. A esta
complejidad biológica corresponde una gran heterogeneidad del medio físico. La
distribución muy irregular de tierras y aguas muestra un territorio más ancho hacia el
norte y más estrecho hacia el sur, con dos penínsulas de forma, relieve e historia
distintos. Los sistemas montañosos convergen hacia el sur y sureste de México y al
combinarse con la acción de los vientos Alisios y la oscilación estacional del cinturón
subtropical de alta presión, generan un patrón climático tan diverso, que al aplicar
cualquier sistema de clasificación climática, casi todos los tipos y subtipos climáticos
quedan representados en el país: desde climas secos en el norte hasta subhúmedos
y húmedos al sur; secos y subhúmedos en la fachada occidental hasta húmedos
con lluvias todo el año en la fachada oriental. Estas tendencias climáticas se
deforman por la acción del relieve, que genera efecto de sombra lluviosa sobre
todas las cordilleras. La acción del clima sobre diferentes substratos ha conformado
muy diferentes fisonomías de vegetación (Espinoza, 1999).
Desde una perspectiva histórica, es posible reconocer tres grandes orientaciones en
el trabajo biogeográfico aplicado a México. La primera ha estado dirigida a la
delimitación de las regiones Neártica y Neotropical, además de su subdivisión en
provincias (Rzedowski, 1978). La segunda consiste en proveer interpretaciones
acerca del origen e historia de la migración de los distintos elementos o estratos de
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la flora y fauna (Halffter, 1964). La tercera ha tenido como objetivo la reconstrucción
histórica de las áreas de endemismo, bajo el principio de que Tierra y biota
evolucionan juntas (Morafka et al, 1992).
Rzedowski (1978) divide al país en 17 provincias florísticas, agrupadas en cuatro
regiones y dos reinos. Los criterios de división de Rzedowski son (I) la distribución de
grupos endémicos de plantas con flores y (2) las afinidades geográficas de las floras
de diferentes regiones del país, sobre la base de coeficientes de similitud
establecidos entre ellas. Con esta referencia la zona se localiza en el reino
Neotropical en la Región Xerofitica Mexicana con la Provincia de la Altiplanicie.
Figura 55. Mapa de las provincias florísticas de México (Rzedowski,1978)
Fuente: Rzedowski,1978
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En el trabajo presentado por Espinoza (1999), con base en el análisis de simplicidad
de endemismos a partir de la matriz completa de 800 especies x 19 provincias se
obtuvo un cladograma muestra dos clados principales: (1) incluye las provincias del
Cabo, California, Baja California, Tamaulipas, Altiplano Norte, Sierra Madre
Occidental y Sonora; y (2) abarca las provincias de Yucatán, Petén, Soconusco,
Golfo de México, Chiapas, Sierra Madre Oriental, Altiplano Sur, Oaxaca, Sierra
Madre del Sur, Depresión del Balsas, Costa del Pacífico y Eje Neovolcánico.
El análisis realizado sólo con taxones de plantas generó dos cladogramas más
parsimoniosos, se tienen cuatro clados: que incluye a la provincia de California;
provincias del Altiplano Norte y Tamaulipas; provincias de Sonora, Baja California y el
Cabo; y provincias de Yucatán, Petén, Soconusco, Golfo de México, Chiapas,
Oaxaca, Sierra Madre Oriental. Altiplano Sur, Sierra Madre Occidental, Eje
Neovolcánico, Costa del Pacífico, Depresión del Balsas y Sierra Madre del Sur.
Altiplano Mexicano. Ésta Provincia quedó dividida naturalmente en las dos
porciones, norte y sur. La zona que nos ocupa queda comprendida en La provincia
del Altiplano Sur, con seis especies representativas de plantas: Bursera medranoana,
Echinocactus obvallatus, Fouquieria burrage, Leucaena shannonii,
Pseudosmodingium perniciosum y Yucca whipplei. El Altiplano Sur presenta 11
especies endémicas vegetales, Bursera pinnata, Echinocatus anfractuosus, E.
crispatus, E. ha status, E, heteracanthus, Pithecellobium recordii, Pseudosmodium
andrieuxii, Yucca aloifolia, Y. decipiens, Y. periculosa y Y. potosina.
Con respecto a la Provincias Biogeográficas, en la siguiente figura se muestra el
mapa de la República Mexicana con estas provincias, las Cuencas se localizan en la
Provincia del Altiplano Sur (Zacatecano-Potosino).
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Figura 56. Provincias Biogeográficas
Fuente: CONABIO, 1997.
REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS
En las Cuencas San Pablo y Otras (Presa San José-Los Pilares) y Rio Verde Grande, se
localiza la Región Terrestre Prioritaria No. 66 denominada Sierra Fría, y se encuentra
colindando con la Región Terrestre Prioritaria No. 65 denominada Sierra de Morones.
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Región Terrestre Prioritaria No. 66 Sierra Fría,
Entidades: Aguascalientes, Zacatecas Municipios: Calvillo, Genaro Codina, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia, Tabasco, Villanueva.
Coordenadas extremas: Latitud N: 21° 52' 45'’ a 23° 31' 17'’ Longitud W: 102° 22' 44'’ a 102° 50' 53'’
Superficie: 1,419 km²
Valor para la conservación: 3 (mayor a 1,000 km²) CARACTERÍSTICAS GENERALES Esta región es prioritaria para la conservación ya que se trata de un macizo de vegetación templada bien conservada rodeada de zonas áridas. Los principales tipos de vegetación son en su mayoría bosques de encino o asociaciones de encinos con otras especies, por ejemplo pinos, por arriba de los 2,450 msnm y táscate por debajo de esta cota. También existen matorrales templados, áridos y subtropicales, chaparrales, matorral crasicaule, matorral espinoso, matorral rosetófilo y pastizal natural. El tipo de vegetación predominante es el bosque de encino-pino, encino y encino-táscate. Los encinares son los mejor conservados. ASPECTOS CLIMÁTICOS (Y PORCENTAJE DE SUPERFICIE) Tipo(s) de clima: C(wo) Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C, subhúmedo, precipitación anual de 200 a 1,800 mm y precipitación en el mes más seco de 0 a 40 mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. Cubre el 50% BS1kw Semiárido, templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 18° C, temperatura del mes más caliente menor de 22°C; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. Cubre el 45% BS1hw Semiárido, templado, temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura del mes más frío menor de18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22 °C; con lluvias en verano del 5% al 10.2% anual. Cubre el 5% ASPECTOS FISIOGRÁFICOS Geoformas: Sierra, piedemonte. Unidades de suelo y porcentaje de superficie: Planosol éutrico PLe (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo con un horizonte A ócrico, subsuperficial, con un contenido de arcilla significativo, con una textura franco-arenosa o muy fina y un grado de saturación del 50% o más. Posee, asimismo, un horizonte subyacente que presenta, dentro de los 50 cm superficiales, saturación en algún período del año con evidentes señales de proceso de reducción y segregación de hierro; el horizonte anterior subyace sobre otro, significativamente permeable dentro de una profundidad de 125 cm a partir de la superficie. Cubre el 100% ASPECTOS BIÓTICOS Valor para la conservación: 1 (bajo)
Diversidad ecosistémica: Presenta bosques templados, matorrales, chaparrales y pastizales
Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta región, así como su porcentaje de superficie son: Bosque de encino Bosques en donde predomina el encino. Suelen estar en climas templados y en altitudes mayores a los 800 m. Cubre el 64% Pastizal natural Comunidad de gramíneas que se establece naturalmente por efectos del clima, tipo de suelo y biota en general. Cubre el 20% Agricultura, pecuario y forestal Actividad que hace uso de los recursos forestales y ganaderos, puede ser permanente o de temporal. Cubre el 8% Otros 8% Valor para la conservación Integridad ecológica funcional: Sobre todo en los encinares que son los mejor conservados.
3 (medio)
Función como corredor biológico: Ha funcionado como reservorio de especies y está aislada de otras regiones.
1 (bajo)
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Fenómenos naturales extraordinarios: Información no disponible.
0 (no se conoce)
Presencia de endemismos: Tomando en cuenta a los vertebrados y plantas. Se conocen 2 especies endémicas de la familia de las compuestas: Coreopsis sp. y Viguiera sp.
1 (bajo)
Riqueza específica: Se considera media la riqueza de especies para plantas y vertebrados. Se han registrado 13 órdenes y 65 familias de insectos, 228 especies de vertebrados, 32 especies de anfibios y reptiles como el sapo (Bufo occidentalis), el camaleón (Phrynosoma orbiculare), la tortuga casquito (Kinosternon integrum). Hay 35 especies de aves migratorias, 5 están desapareciendo: el halcón mexicano (Falco mexicanus), el cardenal común (Cardinalis cardinalis), el cardenal negro (Phainopepla nitens), la codorniz (Cyrtonyx montezumae) y la paloma de collar (Columba fasciata). Hay 87 especies de mamíferos dentro de los que destacan el puma (Puma concolor), el lince (Lynx rufus), el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el cacomixtle (Bassariscus astutus) y el jabalí de collar (Pecari tajacu).
2 (medio)
Función como centro de origen y diversificación natural: Información no disponible.
0 (no se conoce)
ASPECTOS ANTROPOGÉNICOS Problemática ambiental: Uno de los principales problemas es que existen varios ranchos cinegéticos en la región que están introduciendo especies exóticas de venado. Otros problemas de la zona son el sobrepastoreo, la tala y la cacería clandestina. Valor para la conservación: Función como centro de domesticación o mantenimiento de especies útiles:
0 (no se conoce)
Pérdida de superficie original: Está conservada debido a que la tenencia de la tierra es privada; sin embargo, el bosque se ha reducido en un 37%.
2 (medio)
Nivel de fragmentación de la región: Se ha producido un espesamiento de los bosques de encino y encino-pino y un reclutamiento limitado en los bosques de pino. Hay poca regeneración de especies debido a la presencia de ganadería.
1 (bajo)
Cambios en la densidad poblacional: No existen cambios importantes en el crecimiento poblacional de la región.
1 (estable)
Presión sobre especies clave: Tal vez la más importante sea la explotación cinegética de mamíferos y aves.
1 (bajo)
Concentración de especies en riesgo: Se conocen dos especies de orquídeas amenazadas: Laelia speciosa y Alamania punicea.
1 (bajo)
Prácticas de manejo inadecuado: Tal vez la principal sea la que realizan los ranchos privados.
1 (bajo)
CONSERVACIÓN Valor para la conservación Proporción del área bajo algún tipo de manejo adecuado: En 1995 se presentó un programa de manejo por parte del gobierno del estado de Aguascalientes.
2 (medio)
Importancia de los servicios ambientales: Para aportación de mantos acuíferos y cuencas.
2 (medio)
Presencia de grupos organizados: Existen algunos grupos organizados en la región, sobre todo los ranchos cinegéticos
2 (medio)
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Políticas de conservación: Desde 1994 se decretó ANP a nivel estatal en Aguascalientes y se llevan a cabo prácticas de conservación. Conocimiento: En cuanto al grado de conocimiento, se puede citar que existen trabajos sobre los anfibios y reptiles de la Sierra Fría; una lista de plantas vasculares del estado y también de los mamíferos (específicamente de los quirópteros).
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Región Terrestre Prioritaria No. 65 Sierra de Morones
Entidades: Zacatecas Municipios: Apozol, Juchipila, Mezquital del Oro, Moyahua de Estrada, Teul de González Ortega.
Coordenadas extremas: Latitud N: 21° 13' 14'’ a 21° 31' 20'’ Longitud W: 103° 04' 05'’ a 103° 22' 37'’
Superficie: 618 km²
Valor para la conservación: 2 (100 a 1,000 CARACTERÍSTICAS GENERALES Su importancia como RTP radica en que alberga a la única población conocida de Pinus maximartinezii que, de acuerdo con el inventario biológico de Conabio, se localiza entre los 1,600 y 2,000 msnm de altitud. La vegetación predominante es de bosques de pino-encino y de encino. En las laderas y en el valle se localizan cultivos de temporal y matorral xerófilo. Tipo(s) de clima: C(w1) Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C, subhúmedo, precipitación anual de 200 a 1,800 mm y precipitación en el mes más seco de 0 a 40 mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. Cubre el 34% BS1hw Semiárido, templado, temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura del mes más frío menor de18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22 °C; con lluvias en verano del 5% al 10.2% anual. Cubre el 29%} BS1(h’)w Semiárido, cálido, temperatura media anual mayor de 22°C, temperatura del mes más frío mayor de 18°C; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. Cubre el14% (A)C(wo) Semicálido, templado subhúmedo, temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura del mes más frío menor de 18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22°C, con precipitación anual entre 500 y 2,500 mm y precipitación del mes más seco de 0 a 60 mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. Cubre el 12% BS1kw Semiárido, templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 18° C, temperatura del mes más caliente menor de 22°C; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. Cubre el11% Geoformas: Sierra, laderas, valle intermontano. Feozem háplico PHh (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelos con un horizonte A mólico, no muy duro cuando se seca, con grado de saturación de más de 50% y con relativamente alto nivel de contenido de carbono orgánico; tiene una proporción muy baja de bases, por lo que carece de horizontes cálcico (acumulación de carbonato de calcio) y gípsico (acumulación de yeso) y no es calcáreos; posee un grado de saturación del 50% como mínimo en los 125 cm superiores del perfil; asimismo, carece de propiedades sálicas y oleicas. (alta saturación con agua) al menos en los 100 cm superficiales. Cubre el 76% Planosol éutrico PLe (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo con un horizonte A ócrico, subsuperficial, con un contenido de arcilla significativo, con una textura franco-arenosa o muy fina y un grado de saturación del 50% o más. Posee, asimismo, un horizonte subyacente que presenta, dentro de los 50 cm superficiales, saturación en algún período del año con evidentes señales de proceso de reducción y segregación de hierro; el horizonte anterior subyace sobre otro, significativamente permeable dentro de una profundidad de 125 cm a partir de la superficie. Cubre el 24% Diversidad ecosistémica: Selva baja caducifolia y matorral subtropical, principalmente
Valor para la conservación: 1 (bajo)
Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta región, así como su porcentaje de superficie son: Bosque de encino Bosques en donde predomina el encino. Suelen estar en climas templados y en altitudes mayores a los 800 m. Cubre el 37% Agricultura, pecuario y forestal Actividad que hace uso de los recursos forestales y ganaderos, puede ser permanente o de temporal. Cubre el 30% Selva baja caducifolia Comunidad vegetal de 4 a 15 m de altura en donde más del 75 % de las especies pierden las hojas durante la época de secas. Cubre el 26% Matorral subtropical Vegetación de zonas de transición de selvas bajas caducifolias y matorral árido. En zonas más bajas de los 800 m. Cubre el 7%
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Valor para la conservación: Integridad ecológica funcional: La vegetación de pino y encino se encuentra fragmentada por lo que predominan rodales con vegetación secundaria.
2 (bajo)
Función como corredor biológico: Información no disponible.
0 (no se conoce)
Fenómenos naturales extraordinarios: Es la única localidad conocida de Pinus maximartinezii, una especie relictual y de interés económico.
3 (muy importante)
Presencia de endemismos: Cabe resaltar la especie Pinus maximartinezii.
2 (medio)
Riqueza específica: La riqueza de especies es baja, sobre todo para bosque de coníferas.
1 (bajo)
Función como centro de origen y diversificación natural: Información no disponible
0 (no se conoce)
ASPECTOS ANTROPOGÉNICOS Problemática ambiental: Los principales problemas identificados son debidos al impacto de la ganadería extensiva, a la recolección de semillas de pino que por la lentitud de su crecimiento limita su reproducción. Valor para la conservación: Función como centro de domesticación o mantenimiento de especies útiles: Información no disponible.
0 (no se conoce)
Pérdida de superficie original: Predomina la vegetación secundaria
2 (medio)
Nivel de fragmentación de la región: Existen áreas de agricultura de temporal en la parte oeste de la Sierra.
1 (bajo)
Cambios en la densidad poblacional: No existen cambios significativos en el crecimiento poblacional.
2 (bajo)
Presión sobre especies clave: Se considera alta la presión sobre las poblaciones de pino.
3 (alto)
Concentración de especies en riesgo: Las especies de pino ya que sus semillas son recolectadas por la población local.
1 (bajo)
Prácticas de manejo inadecuado: Destacando la ganadería y el cultivo forestal de piñón.
3 (alto)
CONSERVACIÓN Valor para la conservación Proporción del área bajo algún tipo de manejo adecuado: Información no disponible.
0 (no se conoce)
Importancia de los servicios ambientales: Información no disponible.
0 (no se conoce)
Presencia de grupos organizados: Información no disponible.
Políticas de conservación: No existe información respecto a las actividades de conservación en la región.
Conocimiento: Se considera una región poco conocida
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En las Cuenca de estudio se tiene el Área de Protección de los Recursos Naturales
Zona Protectora Forestal CADRN001 Porción Sierra Fría y Porción Cerro Gordo y
Colorado; el Área de Protección de los Recursos Naturales Zona Protectora Forestal
CADRN043 Porción Sierra Fría y Porción Laurel y el Sitio Ramsar El Jagüey Buenavista
de Peñuelas
En la parte sur-oeste de las Cuencas se tiene el Área de Protección de los Recursos
Naturales Zona Protectora Forestal CADRN043 Porción Sierra de Juchipila
Área de Protección de los Recursos Naturales Zona Protectora Forestal CADRN001
Porción Sierra Fría y Porción Cerro Gordo y Colorado. Esta área con una superficie
estimada de 97,699.69 has, en diferentes porciones, fue decretada el 3 de agosto de
1949, ratificada posteriormente el 7 de noviembre de 2002, como medida de
protección indispensables para los Distritos de Riego, principalmente para
protección de la cubierta vegetal.
Área de Protección de los Recursos Naturales Zona Protectora Forestal CADRN043
Porción Sierra Fría y Porción Laurel y el Sitio Ramsar El Jagüey Buenavista de Peñuelas
Esta área con una superficie estimada de 2,329,026.76 has, en diferentes porciones,
fue decretada el 3 de agosto de 1949, ratificada posteriormente el 7 de noviembre
de 2002, como medida de protección indispensables para los Distritos de Riego,
principalmente para protección de la cubierta vegetal.
Sitio Ramsar El Jagüey Buenavista de Peñuelas
Designado el 2 de febrero de 2011 con una superficie de 201.29 has. El sitio cuenta
con seis estanques estacionales de agua dulce y dos estanques artificiales que
albergan a ocho especies de anfibios (cuatro de ellos endémicos de México) y
cinco especies de invertebrados endémicos de este humedal, así como la única
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población reproductora viable actualmente conocida en el mundo de la especie
en peligro Smilisca dentata (rana de madriguera), cuyo tipo de hábitat, el pastizal
natural-huizachal, es limitado. Las crecidas naturales durante el verano son
esenciales para mantener el equilibrio de la comunidad biológica que se concentra
en el sitio en ciertos momentos de sus ciclos de vida, por ejemplo momentos de
alimentación, reproducción, descanso y refugio. Entre los factores adversos que
afectan al sitio cabe señalar el tráfico de vehículos a motor entre el bulevar y el
Aeropuerto Jesús Terán que provoca el aplastamiento de especímenes de Smilisca
dentata, la construcción de casas, almacenes y silos para la alimentación del
ganado, así como un número creciente de cercas. Está planificada la creación de
un Área Natural Protegida en la Categoría de Santuario de la Rana de Madriguera,
de 201 ha, que contendrá los ocho estanques del Sitio Ramsar.
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Figura 57. Áreas protegidas y Sitio Ramsar
Fuente: CONABIO, 2000 y Convención Ramsar, 2011, con modificación propia, 2011
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CUENCA SAN PABLO Y OTRAS
Esta cuenca, que cuenta con 73.17 km² de superficie, no presenta escurrimientos ni
almacenamientos importantes, y tiene una sola subcuenca intermedia: la presa San
Pablo.
Esta Cuenca en la parte norte esta dominada por el Matorral desértico micrófilo,
hacia los límites Norte y Este de la Cuenca se tienen áreas de Matorral desértico
rosetófilo y algunas áreas de Chaparral. En los límites norte-oeste se localizan áreas
de Vegetación halófila, estas zonas están colindando con pastizales halófilos.
En el sur de la Cuenca tenemos fragmentos dispersos de Matorral crasicaule y zonas
de agricultura y ganadería. En el límite con la Cuenca Río Verde Grande se
presentan zonas con Matorral Sarcocaule.
La vegetación de la Cuenca y su proporción dentro de la Cuenca se presenta en la
siguiente tabla:
Tabla 45. Vegetación Cuenca San Pablo y Otras
Tipo vegetación Porcentaje
Agricultura 18.67
Pastizal Cultivado 1.18
Pastizal Halófilo 0.15
Pastizal Natural 14.98
Bosque de Encino 0.10
Bosque de Pino 0.36
Chaparral 0.87
Matorral Crasicaule 3.33
Matorral Desértico Micrófilo 56.77
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Tipo vegetación Porcentaje
Matorral Desértico Rosetófilo 2.38
Matorral Sarcocaule 0.72
Matorral Subtropical 0.08
Mezquital 0.18
Selva Mediana Subperennifolia 0.03
Vegetación halófila 0.20
La Cuenca presenta más del 80% de su superficie con diferentes tipos de
vegetación, y precisamente el 20% del área que esta dedicada a la agricultura,
coincide con la ubicación del Proyecto a desarrollar.
CUENCA RIO VERDE GRANDE
Se ubica está cuenca en toda la parte norte y centro en toda la porción sur y
sureste del estado de Aguascalientes, y drena una superficie de 4 384.37 Km².
Esta Cuenca localizada al Sur-oeste de la Cuenca San Pablo y Otras (Presa San
José-Los Pilares) presenta en la zona norte oeste áreas de Matorral Sarcocaule y
Bosques de Tascate, hacia el oeste de la Cuenca se tienen Bosque de encino, los
cuales tambien se presentan en la zona este-centro de la Cuenca.
En el sur de la Cuenca se presentan grandes áreas de Pastizal-Huizachal,
entremezclados con zonas de Bosques de Tascate, y hacia el oeste de la poligonal,
áreas con matorral Subtropical.
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Tabla 46. Vegetación Cuenca Río Verde Grande
Tipo de vegetación Porcentaje
Agricultura 36.98
Pastizal Cultivado 2.13
Pastizal Natural 16.62
Pastizal-Huizachal 10.79
Bosque de Encino 7.52
Bosque de Galería 0.18
Bosque de Pino 0.68
Bosque de Tascate 0.62
Chaparral 0.10
Matorral Crasicaule 0.70
Matorral Desértico Micrófilo 0.26
Matorral Sarcocaule 1.22
Matorral Subtropical 4.27
Selva Baja Caducifolia 17.66
Selva Mediana Subperennifolia 0.26
La distribución espacial de la vegetación se presenta en la siguiente figura:
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Figura 58. Distribución de vegetación
Fuente: Base Inventario Nacional Forestal 2001, con modificación propia 2011
A continuación se presenta una descripción de los tipos de vegetación presentes en
las Cuencas de estudio: Cuenca San Pablo y Otras (Presa San José-Los Pilares) y
Cuenca Río Verde Grande.
Bosque de pino
Los pinares son comunidades que se caracterizan por el contorno generalmente
redondeado de las copas de los árboles, unido a la forma acicular característica de sus
hojas y de la corteza de los árboles.
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En un porcentaje mayor al 80% se caracteriza por la presencia del genero Pinus. Se localiza
principalmente en las regiones montañosas, en climas en donde la temperatura media
anual fluctúa entre 6 y 28 °C y entre altitudes entre los 1,500 y 3,500 msnm; En la región que
nos ocupa, es común la presencia de: Pinus montezumae, P. jaliscana. P. lawsonii, P.
leiophylla. P. oocarpa, P. teocote, P. pseudostrobus, P. cembroides, y P. Montezuma.
El bosque de pino perturbado puede ser aquel cuya cobertura de copa sobre el suelo oscila
entre 10 y 40% y cuando las coberturas son mayores al 40% constituyen el bosque de pino no
perturbado.
Los bosques de pino suelen estar acompañados por otras especies de árboles, a menudo
encontramos el aile (Alnus spp.), algunas veces se encuentran también especies de encino
(Quercus spp.) y de madroño (Arbutus sp.).
En el estrato arbustivo de los pinares en general no alcanza mucho desarrollo, en cambio en
el estrato herbáceo predominan comúnmente las gramíneas (Zacates), sobre todo los
géneros: Muhlenbergia, Stipa y Festuca. Otras especies notables son: Lupinus montanus,
Geranium potentillifolium, Peristemon companulatas, P. kunthii y Castilleja teniflora.
Bosque de encino
El termino de bosque de encino se justifica, por el hecho de que una especie de
encino y raras veces dos son las dominantes. También se le conoce como bosque
esclerófilo, debido a las hojas tiesas, coriáceas, y de cutícula gruesa de sus
componentes. (Puig,1991).
Gracias a la dominancia de Quercus, la población tiene el aspecto de un bosque
subperennifolio, ya que además, el 55% de los componentes arbóreos son
perennifolios. En el estrato alto se encuentra: Quercus oleoides, Dendropanax
arboreus, Carpodiptera ameliae, Zuelania guidonia, Guazuma ulmifolia, Piscidia
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communis, Bursera simaruba, Protium copal, Coccoloba barbadensis, y Manilkara
zapota entre los más comunes.
Es una comunidad poco densa y con un solo estrato arbóreo que normalmente no
tiene más de 15 m de altura, pero que en ciertas circunstancias, como en suelos
muy profundos con buen drenaje, puede alcanzar hasta 25 ó 30 metros de alto. Los
estratos herbáceos y arbustivos no están muy bien desarrollados, pero en él dominan
algunas especies de Leguminoseae, sobre los árboles con frecuencia se encuentran
bromeliaceas.
Las zonas de encinares han sido utilizadas preponderadamente para fines
ganaderos, establecimiento de cultivos permanentes, han sufrido la acción
destructora del hombre para la elaboración de carbón, también proporcionan
excelente material para la fabricación de postes para cercas y durmientes. La
perturbación intensa de estos encinares por el fuego y el pastoreo frecuentemente
produce una vegetación típicamente sabanoide, con una drástica degradación de
los suelos. Estos bosques son de fácil degradación, por ello a menudo se transforman
en bosques claros, utilizados como zonas de pastoreo. (Pennington y Sarukhan,
1998).
Selva mediana subperennifolia
Las selvas medianas subperennifolias se encuentran en zonas con clima cálido en
condiciones edáficas especiales, por ejemplo en suelos rocosos y bien drenados.
Son comunidades arboladas con alturas promedio que van de 20 a 30m, que
habitan climas cálidos húmedos. La precipitación total anual es del orden de 1,000 a
1,600 mm, se le puede localizar entre los 0 a 1300 metros sobre el nivel medio del mar
en lugares de moderada pendiente y con drenaje rápida. Durante la estación seca
entre el 25 y el 50% de sus componentes pierden las hojas.
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Algunas de estas especies del estrato arbóreo superior o medio que quedan
desnudas durante un periodo, que puede abarcar hasta tres meses: Lysiloma
latisiliquu, Brosimum alicastrum, Bursera simaruba, Zuelania guidonia, Carpodiptera
ameliae, Dendropanax digyna, Tabebuia rosea, Alseis yucatanensis, Aspidospermia
megalocarpon y A. cruenta Coccoloba barbadensis, C. spicataSpondias mombin,
Swartzia cubensis, Thouinia paucidentata y Vitex gaumeri. Se presenta abundancia
de epifitas, las más comunes son algunos helechos y musgos, abundantes orquídeas
y bromeliáceas y aráceas
La baja capacidad de retención de humedad del suelo es quizá lo que provoca
que algunas especies, a pesar de encontrarse en clima cálido humedo, pierdan su
follaje; esta pérdida frecuentemente coincide con su época de floración.
Probablemente, algunas asociaciones correspondientes a este tipo de vegetación
conserven más su follaje debido a que se encuentran en situaciones topográficas
especiales que les permiten conservar más la humedad del suelo; éste es el caso en
los numerosos cañones que se forman en la Sierra Madre Occidental.
Matorral desértico micrófilo.
Este tipo de vegetación, es la forma predominante del matorral xerófilo de México, y
está integrado por una vegetación arbustiva de baja altura y hojas o foliolos
pequeños, que se desarrolla principalmente sobre suelos profundos o bien en las
partes inferiores de los abanicos aluviales, también se desarrolla en las laderas de los
cerros de las zonas áridas y semiáridas del país.
La altura de los componentes de esta comunidad varia de 0.5 a1.5 m y puede estar
formado por asociaciones de especies sin espinas, con espinas o mezclados. Suele
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mezclarse con otras agrupaciones, como el matorral espinoso de espinas terminales, con los
isotales y con los lechuguillales.
Generalmente presenta un estrato de eminencias integrado por ocotillo (Fouquieria
sp.), yuca (Yucca spp.) y Myrtillocactus sp.; que acompaña a numerosos arbustos y
plantas subarborecentes como gobernadora (Larrea tridentata), Mimosa sp., nopal
(Opuntia sp.), (Prosopis sp., Rhus sp. y Cassia sp., entre otras. (Maldonado, 1981)
En este tipo de vegetación una de las especies más sobresalientes es la
gobernadora, que suele formar rodales puros y que puede vivir en condiciones de
aridez, sin presentar espinas ni ser suculenta, además de que es perennifolia.
No es raro encontrar lugares en los que se presenta un codominancia entre Larrea
tridentata y Flourensia cernua. Otra variante es cuando aparecen con los
componentes inermes, pero con la aparición de algunos elementos del matorral
espinoso de espinas terminales, dando lugar a un matorral subinerme. Entre los
elementos que lo componen se encuentra: Gobernadora (Larrea tridentata),
Costilla de Vaca (Atriplex canescens), Barreta (Helietta parvifolia), Cenizo
(Leucophyllum frutescens), Anacahuita o trompillo (Cordia boisieri).(Miranda,1985)
En algunas localidades, el matorral micrófilo esta compuesto por: Ambrosia deltoidea,
Acacia spp, Celtis spp, Cercidium spp, Leucophyllum frutescens, Ephedra spp, Mortonia spp
y Prosopis spp. En otras ocasiones es abundante el ocotillo (Fouquiera splendens), un arbusto
espinoso de tallos rectos de 2 a3 metros de altura y poco ramificado.
La comunidad ubicada sobre la Región del Altiplano y que se extiende desde
Chihuahua y Coahuila hasta Hidalgo en altitudes que comúnmente no son inferiores
a 1 000m, es característicos el matorral de Larrea tridentata y Flourensia cernua, que
se desarrolla preferentemente sobre llanuras y partes bajas de abanicos aluviales,
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aunque en condiciones de aridez más acentuada prospera así mismo sobre laderas
de cerros. En ningún sitio de su área de distribución parece llover menos de 150mm
en promedio anual y en algunas zonas más calurosas el límite superior de la
precipitación se aproxima a los 500mm.
En términos generales esta comunidad es pobre en especies especialmente las
leñosas (Challenger, 1998). Prácticamente, no existen plantas herbáceas durante la
sequía, la cual puede prolongarse por varios años, pero cuando cae la lluvia
germinan rápidamente algunos pastos: Bouteloua spp y Sporobolus wrigtii; sin
embargo este estrato no es denso y generalmente prospera bajo los arbustos que le
proporcionan sombra y humedad.
Matorral Crasicaule.
Tipo de vegetación dominada fisonómicamente por cactáceas grandes con tallos
aplanados o cilíndricos que se desarrollan principalmente en las zonas áridas y
semiáridas del centro y norte del país. Algunas especies comunes son: Opuntia spp.,
Carnegiea gigantea, Pachycereus pringlei, Stenocereus sp. Se incluyen las
asociaciones conocidas como nopaleras, chollales, cardonales, Tetecheras, etc.
El matorral crasicaule que se establece en la parte central de Zacatecas y algunas
zonas adyacentes de Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí
se presentan como cubierta vegetal de Opuntia, siendo las principales especies
dominantes de estas “nopaleras” Opuntia streptacantha y Opuntia leucotricha.
Esta comunidad se desarrolla preferentemente sobre suelos someros de laderas de
cerros de naturaleza volcánica, aunque también desciende a suelos aluviales
contiguos. La precipitación media anual varía entre 300 y 600 mm y la temperatura
es de 16 a 22°C en promedio anual. Por otro lado Yucca decipiens puede formar un
estrato de eminencias, mientras que a niveles inferiores conviven muchos arbustos
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micrófilos, como por ejemplo, especies de Mimosa, Acacia, Dalea, Prosopis, Rhus,
Larrea, Brickelia, Eupatorium, Buddleia, Celtis, etc.
La altura de este matorral alcanza generalmente de 2 a 4m, su densidad es variable,
pudiendo alcanzar casi 100% de cobertura, y el matorral puede admitir la presencia
la numerosa presencia de planta herbáceas.
Generalmente existe ganadería a base de caprinos y bovinos; es igualmente
importante la recolección de frutos comestibles, y en el caso de los nopales, de los
tallos.
Matorral Sarcocaule.
Tipo de vegetación caracterizado por la dominancia de arbustos de tallos carnosos,
gruesos frecuentemente retorcidos y algunos con corteza papirácea. Se encuentran
sobre terrenos rocosos y suelos someros Es un matorral abierto o medianamente
denso y florísticamente rico, en el que a menudo intervienen especies de Acacia,
Prosopis, Larrea, Celtis, Encelia, Olneya, Ferocactus y muchos otros, al igual que
numerosas plantas herbáceas perennes incluyendo helechos y Selaginella. Se
pueden encontrar también dependiendo de la zona de distribución especies como
Cercidium sp., Opuntia spp., Bursera, Jatropha, Cercidium, Prosopis, entre otras.
Dadas las condiciones ecológicas, las actividades pecuarias son limitadas y casi no
hay actividad agrícola.
Matorral Desértico Rosetófilo.
Matorral dominado por especies con hojas en roseta, con o sin espinas, sin tallo
aparente o bien desarrollado. Se le encuentra generalmente sobre suelos del tipo
de los xerosoles de laderas de cerros de origen sedimentario, en las partes altas de
los abanicos aluviales o sobre conglomerados en casi todas las zonas áridas y
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semiáridas del centro, norte y noroeste del país. Aquí se desarrollan algunas de las
especies de mayor importancia económica de esas regiones áridas como: Agave
lechuguilla (Lechuguilla), Euphorbia antisiphylitica (Candelilla), Parthenium
argentatum (Guayule), Yucca carnerosana (Palma samandoca), etcétera.
Algunos de los principales usos de este tipo de vegetación son: la obtención de
fibras vegetales útiles en cordelería y jarciería en general, y la celulosa para papel;
también sirven para la elaboración de bebidas alcohólicas y alimento para ganado.
Además de este tipo de explotación forestal, hay mucha actividad ganadera,
principalmente con caprinos.
Matorral subtropical
Es una vegetación de zonas de transición de selvas bajas caducifolias y matorral
árido. En zonas más bajas de los 800 m, se presentan arbustos y algunos árboles
propios de estos bosques, como el papelillo y otros del género Bursera, el patol
(Erythrina coralloides) y aun el cedro rojo (Cedrella odorata).
La mayor parte de las plantas que la constituyen pierden su follaje durante un
período prolongado del año. Los principales componentes son: Ipomoea spp.
(Cazahuates), Bursera spp. (Copales, Papelillos), Eysenhardtia polystachya (Vara
dulce), Acacia pennatula (Tepame), Forestiera sp. (Acebuche), Erythrina spp.
(Colorín), etc.
Mantiene una gran actividad antropógena a través de la ganadería y agricultura.
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Mezquital- Huizachal
La fisonomía de este tipo de vegetación está determinada por el estrato superior
que incluye especies arbóreas hasta de 3 a 10 m de altura, cuyos elementos
dominantes son el mezquite (Prosopis glandulosa) oel huizache (Acacia farnesiana).
En condiciones de suelo y humedad favorables, los tallos poseen fustes bien
definidos y se presentan formas arbóreas de hasta 10 metros de altura, entre los que
destaca por abundancia y cobertura. Suele presentarse en las partes más bajas de
las llanuras o valles, siguiendo los cauces de los ríos, arroyos y represas;
invariablemente se le asocia siempre con niveles freáticos altos y suelos profundos
de origen aluvial, en ocasiones se encuentra mezclado con otras especies, tales
como ébano (Pithecellobium ebano), palo fierro (Olneya tesota), o palo verde
(Cercidium macrum).
Dentro de esta comunidad se presentan algunos elementos arbóreos que en
algunos sitios otorgan a la comunidad una fisonomía de bosquecillo. En ocasiones es
posible reconocer un estrato medio de nopal (Opuntia spp.), uno de los elementos
más frecuentes. El estrato inferior menor a 0,5 m, fluctúa en su cobertura según la
época del año y cobertura del estrato superior. Las plantas trepadoras son
relativamente frecuentes en este matorral.
En general, las herbáceas presentan una mayor diversidad y variación que los
arbustos, lo que indica que responden a diferencias temporales o espaciales más
finas en la variabilidad del hábitat que los arbustos; las herbáceas más abundantes
son los zacates navajita morada (Bouteloua trifida) y Setaria leucoplia, además de
otras herbáceas como: Ruellia nudiflora y Parthenium hysterophorus.
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El huizachal o mezquital, se localiza en la región centro-oeste, donde ocupa grandes
porciones, mezclado con otros tipos de vegetación.
El mezquite es considerado un recurso natural muy importante para las zonas áridas
y semiáridas del país, debido a los diferentes usos que tiene como alimento para el
ganado, para consumo humano, la madera es utilizada para duela, parquet,
mangos para herramientas, leña y carbón entre otras. Debido a las características
del suelo donde se localiza es eliminado constantemente para incorporar terrenos a
la agricultura.
Selva baja caducifolia
Se caracteriza porque sus componentes arbóreos varían en alturas de 4 a 15 metros,
más frecuentemente entre 8 y 12 m. La mayoría de las especies pierden sus hojas
por periodos largos durante el año.
Es una de las selvas de mayor distribución en México, encontrándose en la península
de Yucatán (occidente, norte y centro), en las llanuras costeras del golfo, en las
estribaciones de la sierra madre oriental (Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí), en
la depresión central de Chiapas, en las estribaciones pacíficas de la sierra madre del
sur, en el istmo de Tehuantepec (Oaxaca), en casi toda la cuenca del balsas
(Michoacán, Guerrero, Morelos y Puebla) y del Tepalcatepec; en la base poniente
de la sierra madre occidental, en Jalisco, llegando hasta el sur de Sonora y suroeste
del estado de Chihuahua.
Esta selva constituye el límite vegetacional térmico e hídrico de los tipos de
vegetación de las zonas cálido húmedas y su característica fisonómica reside en la
baja altura de sus componentes arbóreos (4 a 10 m.) y en que casi todas las
especies pierden sus hojas por periodos que van de los 5 a los 7 meses. Se presentan
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en regiones con temperaturas anuales promedio superiores a 20° C, y
precipitaciones anuales de 1,200 mm como máximo, siendo generalmente de 800
mm, con una temporada seca que puede durar de 7-8 meses.
Su composición florística es ta conformada por las siguientes especies: Cordia
dodecandra, Crescentia alata, Enterolobium cyclocarpum, Piscidia piscipula,
Tabebuia chrysantha, Bursera spp. Lysiloma spp. Ipomoea sp., Pseudobombax
palmeri, Erithryna sp., Ceiba sp, Cordia sp.
También se pueden encontrar un gran número de plantas xerófilas tales como:
Acanthocereus sp, Agave sp. Opuntia sp., Acacia cornigera, Acacia farnesiana,
Acanthocereus pentagonus, Aeschynomene compacta, Bromelia pinguin, Bursera
bipinnata, Bursera faragoides, Bursera simaruba, Chlorophora tintoria, Yuca sp.,
Eugenia liebmanii, Opuntia puberula, Ficus cotinifolia, Ficus máxima, Ficus obtusifolia,
Pithecellobium calostachys y Pithecellobium erythrocarpum.
Un elevado número de sus componentes presenta exudados resinosos o laticíferos y
sus hojas tienen olores fragantes.
Las formas de vida suculentas son frecuentes, en los géneros: Agave, Opuntia,
Lemairocereus y Cephalocereus. Sin embargo las especies espinosas no son
abundantes.
Chaparral
El Chaparral está constituido por especies arbustivas y arbóreas que difícilmente
sobrepasan 12 m de altura, son comunidades generalmente perennifolias y crecen
densamente, con arbustos resistentes al fuego, que se desarrolla sobre todo en
laderas de cerros por arriba del nivel de los matorrales de zonas áridas y semiáridas
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de pastizales naturales y en ocasiones mezclada con los bosques de pino y encino.
Está formada por especies arbustivas de Quercus spp. (Encinillo, Charrasquillo),
Adenostoma spp. (Chamizos), Arctostaphylos spp. (Manzanita), Cercocarpus spp.
(Rosa de castilla), etcétera.
Al chaparral también se le describe como una asociación de árboles esclerófilos de
1 a 4m de alto, generalmente resistentes al fuego. Se encuentra en las llanuras, valles
y lomeríos, entremezclados con otro tipo de vegetación como matorral desértico
rosetófilo, matorral submontano, mezquital y bosques de pino y encino. Se desarrolla
sobre suelos poco fértiles y de textura granular, en climas semicálidos y semifríos con
baja humedad, así como en los templados subhúmedos. El uso principal de esta
comunidad es la obtención de madera para leña, sin embargo se práctica el
pastoreo de ganado caprino y bovino principalmente.
La dominante más común de este Chaparral es Adenostoma fasciculatum y
Adenostoma sparsifolium; otros componentes frecuentes son: Arctostaphylos spp.,
Ceanothus spp., Quercus spp., Eriogonum fasciculatum, Cercocarpus spp., Mimulus
spp., Rhamnus spp., Heteromeles arbutifolia y Yucca whipplei.
Bosque de Tascate
Estos bosques se desarrollas en lugares de climas templados y semisecos, la
precipitación promedio anual no excede los 700 mm. y se encuentran a una altitud
de 700 a 1,700 m.
Son bosques formados por árboles escuamifolios (hojas en forma de escama) con
una altura promedio de 8 a 15m, siempre en contacto con los bosques de encino,
pino-encino, selva baja caducifolia y matorrales de zonas áridas
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Este tipo de bosque esta representado por la especie dominante que es Juniperus
flacciday, J. deppeana (sabino o táscate), y Cupressus sp., cuyos árboles son
perennes achaparrados y alcanzan alturas entre 3 - 6 m. y con frecuencia formados
por individuos algo espaciados, son integrantes de los bosques de pino y encino.
Estas comunidades por lo regular, se encuentran abiertas como consecuencia de
las actividades forestales, agrícolas y pecuarias principalmente en el norte del país.
Vegetación de galería
La vegetación de galería se define aquella cuyos componentes arbóreos se
desarrollan en los márgenes de ríos y arroyos permanentes y semipermanentes y que
tienen condiciones de humedad favorables. Generalmente los elementos vegetales
de la zona están en relación directa con la vegetación circundante o con la
vegetación de aguas arriba.
Vegetación halófila
La vegetación halófila, comprende a las agrupaciones de plantas que toleran un alto grado
de alcalinidad y concentraciones muy altas de sal en el suelo.
Las áreas salinas se localizan en pequeñas depresiones o cuencas cerradas, cuyo
deficiente drenaje permite la acumulación de sales. Las sales presentes en el suelo
son principalmente sales de sodio, por lo que la vegetación que se encuentra en
esas localidades se califica de tipo halófilo.
Estas áreas se localizan dentro del matorral espinoso, ocupando pequeñas áreas en
depresiones del terreno, sin presentar una forma continua de distribución.
La vegetación halófila en estos sitios esta compuesta por un estrato bajo formado
porelementos herbáceos principalmente, de hábito crasulento algunos de ellos,
formando montículos como en el caso de la saladilla (Varilla texana) y Prosopis
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reptans. Estas áreas se caracterizan por presentar espacios abiertos y estar mezclada
con elementos que son componentes de la vegetación por la cual se encuentra
rodeada. Algunas de las especies encontradas y que se relacionan con condiciones
salinas son las siguientes: Atriplex acanthocarpa, Borrichia frutescens, Eustoma
exaltatum, Heliotropiumcurassavicum, Hilaria belangeri, Oligomeris linifolia, Portulaca
oleracea y Suaedanigrans.
Estas pequeñas áreas denominadas de “saladilla” se localizan dentro de potreros
destinados a la cría de ganado. En el sitio se presentan otras plantas consideradas
como no halófilas tales como, Prosopis glandulosa, Acacia rigidula y Opuntia
lindheimeri, además de otras de hábitos también amplios entre las cuales se pueden
mencionar las siguientes: Dyssodia pentachaeta, Hechtia glomerata, Tridens
albescens yHomalocephala texensis.
Las áreas salinas están presentes en la zona de estudio y constituyen zonas de
restricción para los agricultores, ya que generalmente tienen que ser sustraídas de la
agricultura, quedando como áreas abandonadas que son fácilmente reconocidas
por la presencia de costras blancas de sal en la superficie (conocidas como salitre) y
por la escasez de vegetación de tipo normal en el área, pero donde es frecuente
encontrar especies como Heliotropiumcurassavicum, Atriplex texana, Suaeda
tampicensis y Sesuvium sesile,
Si bien en los suelos con altas concentraciones de sales no se logra el desarrollo de la
agricultura, suele ser utilizada la práctica de “quema”, para promover la aparición
de retoños que puedan ser pastoreados por el ganado.
En general, las comunidades halófilas son muy densas y de escasa altura y en ella
dominan los pastos rizomatosos de tallos rígidos que suelen crecer como
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coloniascirculares de clones, resultantes de la propagación vegetativa; entre las
especies más características se encuentra: Sporobolus wrigthii, Hilaria mutica,
Distichlis spicata, Eragrostis obtusifolia, Paspalum distichum.
Pastizales
Los pastizales se caracterizan por la dominancia de gramíneas (pastos o zacates) o
graminoides, y que en condiciones naturales se desarrolla bajo la interacción del
clima, suelo y biota. El conjunto de esta manera delimitado incluye biocenosis
diversas, tanto en lo tocante a su composición florística, como a sus condiciones
ecológicas, a su papel en la sucesión, a su dependencia de las actividades
humanas y aun a su fisonomía. Mientras la presencia de algunas está determinada
por el clima, muchas otras son favorecidas, al menos en parte, por las condiciones
del suelo o bien por el disturbio ocasionado por el hombre y sus animales
domésticos.
Los pastizales son mucho más extensos en las regiones semiáridas y de clima más
bien fresco, son comunes en zonas planas o de topografía ligeramente ondulada y
con menor frecuencia se presentan sobre declives pronunciados, preferentemente
en suelos derivados de roca volcánica. Dentro de los pastizales en las Cuencas que
nos ocupan encontramos pastizales naturales, pastizales cultivados, pastizales
huizachal y pastizales halófilos
Pastizal Natural.
Es considerado principalmente como un producto natural de la interacción del
clima, suelo y biota de una región. Es una comunidad dominada por especies de
gramíneas, en ocasiones acompañadas por hierbas y arbustos de diferentes familias,
como son: compuestas, leguminosas, etc. Su principal área de distribución se
localiza en la zona de transición entre los matorrales xerófilos y la zona de bosques.
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El pastizal natural se desarrolla de preferencia en suelos medianamente profundos
de mesetas, fondos de valles y laderas poco inclinadas, casi siempre de naturaleza
ígnea, en altitudes entre 1,100 y 2,500m, aunque pueden descender hasta los 450m.
Las temperaturas medias anuales varían en la mayor parte de su extensión de 12 a
20°C. La precipitación media anual es del orden de los 300 a 600mm, con 6 a 9
meses secos y la humedad atmosférica se mantiene baja durante la mayor parte
del año. Los suelos propios de estos pastizales son en general de reacción cercana a
la neutralidad (pH 6 a 8), con textura que varía de migajón arcilloso a migajón
arenoso y coloración rojiza a café. Por lo común son suelos fértiles y medianamente
ricos en materia orgánica. Se erosionan con facilidad cuando se encuentran en
declive y carecen de suficiente protección por parte de la vegetación.
Su estructura es sencilla, pues además de un estrato rasante, formado
principalmente por plantas rastreras, incluyendo a veces algas, hay un solo estrato
herbáceo, en el cual suelen dominar ampliamente las gramíneas, aunque en la
época favorable pueden aparecer numerosas especies de otras familias. Las
plantas leñosas a menudo están completamente ausentes, cuando existen, solo
juegan un papel secundario por el disturbio, y a veces forman uno a dos estratos. Las
trepadoras son escasas y las epifitas de tipo xerófilo solo se presentan en ocasiones
sobre las ramas de arbustos y árboles aislados.
Son frecuentemente dominantes o codominantes en las asociaciones las especies
del género Bouteloua y la más común de todas es Bouteloua gracilis, que prevalece
en amplias extensiones del pastizal, sobre todo en sitios en que el sobrepastoreo no
ha perturbado demasiado las condiciones originales y preferentemente en suelos
algo profundos. En laderas pendientes, con suelo somero y pedregoso, a menudo
son más abundantes Bouteloua curtipendula y Bouteloua hirsuta. Son menos
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frecuentes en general, Bouteloua rothrockii, Bouteloua radicosa, Bouteloua repens,
Bouteloua eriopoda y Bouteloua chondrosioides, pero en algunas zonas pueden
también funcionar como dominantes o codominantes: Bouteloua eriopoda y
Bouteloua scorpioides; aparentemente resultan favorecidas por un pastoreo intenso,
desplazando en ciertas áreas a Bouteloua gracilis.
Por sus características este tipo de vegetación es el más explotado desde el punto
de vista pecuario a base de ganado vacuno, lo que ha provocado que la mayoría
de estas comunidades estén muy perturbadas.
Pastizal-Huizachal.
Comunidad vegetal caracterizada por la asociación de especies graminoides
(pastos) y Acacia schaffneri (Huizache chino); se desarrolla en terrenos planos o con
poca pendiente, en áreas del occidente, en donde se dan condiciones de mayor
temperatura y mayor cantidad de luz. Se encuentra en contacto con el pastizal
natural pero difiere de él por su fisonomía, ya que es de tipo sabana y por la
presencia de algunos elementos subtropicales; limita, además, con el matorral
crasicaule y con el matorral subtropical.
Pastizal Halófilo.
Comunidad de gramíneas que se desarrolla sobre suelos salino-sódicos, por lo que su
presencia es independiente del clima; es frecuente en el fondo de las cuencas
cerradas de zonas áridas y semiáridas.
Cuando los cloruros y los sulfatos son las sales predominantes, el pH del suelo se
mantiene generalmente entre 7 y 8.5, en cambio, de ser los carbonatos los más
abundantes, la reacción es fuertemente alcalina. Estos suelos, por lo común, son de
textura arcillosa y de drenaje deficiente y muchas veces están sujetos a
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inundaciones más o menos prolongadas. La humedad del suelo, así como el
contenido de sales y su alcalinidad pueden tener una variación acentuada a lo
largo del año y muchas veces también de una año a otro. Entre las formas
biológicas de las comunidades halófitas predominan las gramíneas rizomatosas y las
plantas herbáceas suculentas.
Los pastizales halófilos del Altiplano varían por lo común, de bajos a medianos (hasta
80cm de alto) y, en general, son densos. Con el objetivo de estimular la aparición de
retoños tiernos estos pastizales se queman a veces periódicamente.
Pastizal cultivado
Son terrenos cuyas especies dominantes son por gramíneas y graminoides,
establecidas por el hombre a través de la siembra de semillas y subsecuentes
labores de cultivo.
Por lo general, los suelos donde se encuentran establecidos los pastizales cultivados
son profundos, derivados de rocas ígneas o volcánicas y de topografía ligeramente
ondulada.
Proyecto “Ampliación El Porvenir”
El Proyecto “Ampliación El Porvenir” Minera Real de Angeles, S. A. de C. V., Asientos,
Ags., se ubica en una zona dominada por agricultura de temporal y pastizal natural,
con algunos fragmentos de matorral crasicaule.
Bajo la denominación de matorral crasicaule, se agrupan aquellas comunidades
arbustivas de clima árido y semiárido con plantas conspicuas de tallo suculento, o
sea cactáceas grandes. En muchos casos, aunque no prevalezca por su biomasa,
estas plantas juegan el papel de dominantes fisonómicas.
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La vegetación en el área la dominan los pastizales naturales, inducidos y matorral.
Los hábitat identificados en los recorridos de campo y reconocidos en la revisión de
la documentación existente, muestran características de formaciones abiertas y
arbustivas, con especies comunes dispersas que configuran sistemas simplificados
por la intervención humana existente en el entorno inmediato de la zona.
Para conocer la vegetación precisa en la zona del Proyecto se realizó un muestreo,
para lo cual se estableció una cuadricula en las áreas ocupadas por el proyecto,
obteniéndose 66 puntos de muestreo, la distribución de estos sitios se indica en la
figura 51. De los puntos muestreados aproximadamente un 10% se localizan fuera de
los límites de la zona del proyecto, estos muestreos se realizaron para verificar las
características de la vegetación en la zona de influencia.
Con la información obtenida en los muestreos se obtuvo la densidad de la
vegetación, la riqueza y el estatus de las especies.
Este dato permite mantener la densidad de especies o proporción de individuos de
cada una de las especies registradas en el terreno sujeto a restaurar cuando se
llevan acciones o medidas de compensación ambiental. La densidad se calculo
dividiendo el número de individuos totales entre el área total de muestreos por tipo
de vegetación y ajustando la densidad por hectárea.
A continuación se presentan las especies de flora representativa de la zona donde
se pretende establecer el proyecto Ampliación El Porvenir.
Tabla 47. Vegetación en zona de Proyecto
Nombre Científico Nombre Común Uso
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Nombre Científico Nombre Común Uso Estrato arbóreo
Acacia farnesiana Huizache Leña, combustible y alimento para aves Acacia schaffneri Huizache Prosopis laevigata Mezquite Leña, combustible y alimento para aves Schinus molle Pirul Leña, combustible Yucca filifera Palma yuca Frutos comestibles y jardines Eysenhardtia polystachya Varadulce Leña, forraje, diurético
Estrato arbustivo Opuntia rastrera Nopal Forraje
Opuntia cantabrigiensis Nopal Forraje Opuntia leucotricha Nopal Forraje
Opuntia imbricata Nopal Forraje
Opuntia tunicata Nopal Forraje
Opuntia streptacantha Nopal cardón Forraje Mimosa monancistra Gatuño Sin uso Mimosa aculeaticarpa Uña de gato Ornamental, leña Agave salmiana Maguey Uso industrial, forraje
Lindleya mespiloides Barreta N/D Cowania plicata Rosa cimarrona N/D
Dasylirion acrotriche (amenazada) Sotol Ornamental
Dodonaea viscosa Jarilla Estrato herbáceo
Bouteloua gracilis Pasto Forraje
Ephedra compacta Popotillo
Brickellia secundiflora Estrella
Jatropha dioica Sangre de grado Medicinal
Gymnosperma glutinosum Tatalencho Medicinal, para elaborar escobas
Stipa eminens Estipa Forraje Nolina erumpens Zacate cortadillo Forraje Calliandra eriophylla Mantequilla
Piqueria trinervia Hierba de San Nicolás Medicinal
Asclepias linaria Romerillo Medicinal Echinofossulocactus phyllacanthus Biznaga
Ornamental
Echinocereus pectinatus Biznaga Ornamental
Mammillaria sp Biznaga Ornamental
Neolloydia conoidea Biznaga Ornamental Bouteloua curtipendula Zacate banderita Forraje Aristida sp. Zacate o pasto Forraje Buchloe sp. Zacate o pasto Forraje
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Nombre Científico Nombre Común Uso Microchloa sp- Zacate o pasto Forraje Chloris virgata Zacate o pasto Forraje, medicinal Eragrostis sp. Zacate o pasto Forraje
Chrysactinia mexicana Damianita Medicinal
Se realizaron muestreos en la zona del proyecto, los puntos se muestran en la
siguiente figura. En la zona donde se realizará el Proyecto no presenta especies con
algún estatus de protección, sin embargo en la zona de influencia se encuentra
Dasylirion acrotriche que esta considerada dentro de la NOM-059-SEMARNAT 2010
como una especie amenazada.
Figura 59. Sitios de muestreo de flora
Fuente: Elaboración propia 2011.
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En cuanto a la abundancia de especies en el área del proyecto, se define como el
número de individuos de cualquier edad o sexo presentes en una población.
La densidad poblacional de cada especie, sirve para conocer cuántos individuos
existen por unidad de área, para lo cual se realizará el cálculo para 1 ha,
posteriormente se extrapola la información para la superficie sujeta al cambio de
uso de suelo.
Este dato de abundancia nos permite mantener la densidad de especies o
proporción de individuos de cada una de las especies registradas en el terreno
sujeto a restaurar cuando se llevan acciones o medidas de compensación
ambiental.
La densidad de las especies más relevantes, se calculó dividiendo el número de
individuos totales entre el área total de muestreos por tipo de vegetación y luego
ajustándolo dicha densidad por ha.
Tabla 48. Abundancia
Nombre Científico Nombre Común
Total de individuos en 0.2 ha muestrea-
das
Total de individuos en 6.1190 has. con
vegetación
Peso y/o Volúmen
Densidad ind/ha.
Acacia farnesiana Huizache 71 2172
22.4787 m³vta 355
Prosopis laevigata Mezquite 136 4161
90.9997 m³vta 680
Schinus molle Pirul 3 92
3.6044 m³vta 15
Opuntia spp Nopal 1 31 0.3056 ton. 5 Mimosa monancistra Gatuño 89 2723 0.6423 ton. 445 Brickellia secundiflora Estrella 28 857 0.1472 ton. 140 Yucca filifera Palma yuca 2 61 1.7215 ton. 10 Agave spp Maguey 5 153 1.3290 ton. 25
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IV.5. Fauna
El hombre ha estado estrechamente ligado a la vida silvestre en tanto debe a ella su
existencia y con la cual comparte sus diversos hábitats. De ésta ha obtenido recursos para su
desarrollo, como alimento, vestido (pieles), medicinas, modelos de experimentación, bienes
de intercambio y comercio, materias primas etc., estando presente en múltiples expresiones
de la cultura, el arte, la ciencia y la historia de los pueblos.
La superficie terrestre de la República Mexicana es de 1.97 millones de Km2, lo que
representa 1.5% de la superficie terrestre del planeta. En este territorio se localiza,
entre 10 y 12% de todas las especies conocidas de plantas y animales. Por su
excepcional biodiversidad, México figura entre los 12 países reconocidos como
Megadiversos. (Mittermeier y Goettsch Mittermeier, 1997; SEMARNAP, 2000; Toledo,
1988).
Tabla 49. Países con mayor diversidad de especies de vertebrados y plantas
Grupo País y número de especies
Plantas
Vasculares
Brasil
53,000
Colombia
48,000
Indonesia
35,000
China
28,000
México
26,000
Anfibios Colombia
583
Brasil
517
Ecuador
402
México
293
China
274
Reptiles Australia
755
México
717
Colombia
520
Indonesia
511
Brasil
468
Mamíferos Indonesia
560
Brasil
540
México
525
China
510
Colombia
456
Fuentes: SEMARNAP, 2000. SEMARNAT, 2002;Pérez, Gil Salcido et al., 1995, Ceballos y Oliva 2005.
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Los procesos orográficos el levantamiento de sierras, serranías y volcanes, la formación de
planicies y valles han tenido una influencia en la biodiversidad, ya que forman, barreras,
filtros, corredores físicos o climáticos que influyen en la distribución de especies y tipos de
vegetación que aparecen en condiciones de aislamiento o "islas ecológicas" (montañas,
valles, etcétera), que determinan una evolución con formación de nuevas especies o
conjuntos de especies. En otros casos, se conectan poblaciones o tipos de vegetación antes
aislados, dando lugar a nuevas asociaciones. Estas situaciones han sido factores clave para
la evolución de especies propias de México.
Debido a estos procesos de gran alcance, México presenta una enorme variedad
de climas, ecosistemas y hábitats. Se encuentran en el país casi todos los tipos de
ecosistemas conocidos en el planeta, excepto los extremadamente fríos. La
variedad y número de hábitats ecológicos disponibles para la biota son
abundantes, y favorecen la mayor diversidad de especies. México se ubica en la
zona de confluencia de dos reinos bióticos, el neártico y el neotropical. (Challenger,
1998, CONABIO, 2000).
Por esta razón, México presenta características notables por la cantidad de especies
con tendencia de ambas regiones que alberga, así como las especies propias.
México es considerado una importante y amplia zona de transición.
Más allá de la riqueza numérica, la biodiversidad del país incluye una cantidad
extraordinaria de especies endémicas, es decir, de especies que no se encuentran
en forma natural en ningún otro país del mundo. En México son endémicos 32% de
los peces de agua dulce, 61% de los anfibios, 52% de los reptiles, 10 % de las aves y
30% de los mamíferos. La megadiversidad biológica de México hace de nuestro país
un sobresaliente depositario de la variabilidad ecológica, biológica y genética del
mundo. (Pérez Gil-Salcido et al., 1995; Gaona, 2001).
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Tabla 50. Abundancia de los vertebrados de Mesoamérica y México
Clase Ordenes Familias Géneros Especies
Número y porcentaje de especies
endémicas de
Mesoamérica México
Amphibia 3 14 43 293 237 (83) 173 (61)
Reptilia 4 37 155 717 522 (73) 377 (52)
Aves 22 78 462 1036 280 (29) 100 (10)
Mammalia 11 43 175 525 209 (48 ) 161 (30)
Fuentes: Pérez, Gil Salcido et al., 1995; Ceballos y Oliva 2005;Flores-Villela, 1993; Gaona, 2001;Navarro y Benítez, 1993
La migración de las aves se considera generalmente con un movimiento con
dirección norte-sur, con las líneas de concentración siguiendo las costas, las
montañas y los valles. En general, puede decirse, que las grandes rutas de migración
se conforman muy cercanamente a los rasgos topográficos más importantes
cuando estos se presentan en la dirección que debe llevar el viaje. Esto parece ser
lo que funciona en las costas de Norte América, donde las costas, cadenas
montañosas y los ríos más importantes no se separan de la alineación norte-sur.
Hay cuatro “Rutas Migratorias Mayores” principales, que provienen de Canadá,
pasan por Estados Unidos y llegan a México o bien, pueden continuar hasta
Centroamérica, que se han denominado: Atlántico, Mississippi, Central y Pacífica.
Con excepción de las costas, los límites no están fielmente definidos en la zonas de
reproducción del norte, las zonas de hibernación del sur, campos donde hay
traslape, pero todas las rutas convergen en la región de Panamá.
El estado de Aguascalientes y en particular las Cuencas San Pablo y Otras (Presa San
José-Los Pilares) y Río Verde Grande, están localizadas en el limite de la Ruta
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Migratoria del Pacífico, la cual es una ruta principal de migración de las aves en
sentido norte-sur que es parte a su vez de una Ruta del Pacífico mayor que se
extiende desde Alaska hasta la Patagonia. Cada año las aves migratorias viajan
parte o toda esa ruta de vuelo tanto en primavera como en otoño, siguiendo
fuentes de comida, dirigiéndose a territorios de cría, o viajando a sitios de
invernación. Cada especie dada viaja aproximadamente por la misma ruta cada
año, a casi en las mismas fechas. Los ornitólogos y amantes de aves frecuentemente
pueden predecir hasta el día en que una especie particular aparecerá en su área.
En la siguiente figura se presenta el trayecto de la Ruta Migratoria del pacífico, así
como la ubicación de las Cuencas de estudio.
Figura 60. Rutas migratorias
Fuente: http://www.worldcountries.info/Maps/Region/North_America_satellite_globe.jpeg
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Las aves que año con año viajan a través de América del Norte y se detienen en su
camino en una amplia gama de hábitats, ya sea sitios de descanso momentáneo, o
en aquellos sitios donde descansarán meses, hacen que dichos sitios sean de vital
importancia para la migración, refugio, anidación, alimentación e hibernación y la
reproducción de gran cantidad de aves acuáticas semiacuáticas, residentes y
migrantes las que son de gran valor ecológico, científico cinegético y económico.
Sin la presencia de estas aves se perderían procesos ecológicos esenciales,
beneficios económicos y una fuente de desarrollo cultural. A pesar de esta
importancia, la supervivencia se ve amenazada por diferentes problemas como: el
avance de la frontera agrícola, ganadera, urbana, la introducción de especies
domesticas (gatos, perros, cabras, borregos, cerdos, burros, etc.) es un severo
problema que afecta a la flora y fauna nativas y ha causado la disminución de las
poblaciones de gran cantidad de especies.
La desaparición progresiva de aves en diferentes sitios del País y de lo cual el
polígono de estudio no es ajeno, acarrea diversas alteraciones como un ejemplo se
tiene que la desaparición de avesinsectívoras, podría provocar un incremento en las
poblaciones de insectos que sirven como vectores de enfermedades tales como la
malaria y el dengue, asimismo se pueden aumentar las plagas de insectos en
cultivos de importancia para los habitantes de estas regiones.
En México existe un programa llamado “Áreas de importancia para la Conservación
de las Aves en México”, AICAs; (que a partir del año 2003 han cambiado su nombre
por el de Áreas de importancia para las aves - IBA por sus siglas en ingles), este
programa pretende formar a nivel mundial una red de sitios que destaquen por su
importancia en el mantenimiento a largo plazo de las poblaciones de aves que se
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presentan de manera natural en ellos. (Arizmendi y Márquez Valdemar, 2000). Como
se observa en el siguiente cuadro en el área de estudio se encuentran ocho Áreas
de importancia para las aves, y 12 especies de aves que son consideradas
prioritarias para la conservación (Arizmendi y Márquez Valdemar, 2000; Ortiz –Pulido,
2005).
En las Cuencas de estudio se tiene el AICA C-40 denominada Sierra Fría, las características
de esta área se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 51. Características del AICA C-40
SUPERFICIE: 57,028.27 has VEGETACIÓN: Bosques de Coníferas AMENAZAS
Introducción de especies exóticas Turismo Ganadería Deforestación
DESCRIPCIÓN: Es el área más rica en especies de aves del estado de Aguascalientes. Presenta bosques de coníferas en estado medio de conservación rodeados por matorrales áridos. JUSTIFICACIÓN: Presenta poblaciones de águila real, halcón peregrino, halcón mexicano de pradera, halcón de Marshall, coa, palomas de collar y tecolote moteado. UBICACIÓN:
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En la siguiente figura se muestra la ubicación del AICA C-40 denominada Sierra Fría,
así como las AICA cercanas, como son AICA- 62 Sierra de Valparaíso, AICA-37
Monte Escobedo, AICA-32 Sierra de Santa Rosa y AICA-81 Sierra de Catorce.
Figura 61. AICAS cercanas a la zona del proyecto
Fuente: CONABIO,2002.
Las especies presentes en el AICA,de acuerdo con lo especificado por CONABIO
(2002), se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 52. Especies del AICA 40 (CONABIO, 2002).
Especie Estatus NOM-059
Estacionalidad
Actitis macularía No enlistada Residente de invierno Amazilia violiceps No enlistada Residente Anas acuta No enlistada Residente de invierno
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Especie Estatus NOM-059
Estacionalidad
Anas cyanoptera No enlistada Residente de invierno Anas diazi No enlistada Residente de invierno Anser albifrons No enlistada Residente de invierno Aphelocoma coerulescens No enlistada Residente Aphelocoma ultramarina No enlistada Residente Aquila chrysaetos (A) Amenazada Residente
Ardea herodias (Pr) Sujetas a protección especial Residente
Auriparus flaviceps No enlistada Residente Aythya affinis No enlistada Residente de invierno Aythya americana No enlistada Residente de invierno Bombycilla cedrorum No enlistada Residente de invierno Bubo virginianus (A) Amenazada Residente Bubulcus ibis No enlistada Residente Bucephala albeola No enlistada Residente de invierno Bucephala clangula No enlistada Residente de invierno
Buteo jamaicensis (Pr) Sujetas a protección especial Residente
Callipepla squamata No enlistada Residente Camptostoma imberbe No enlistada Residente Campylorhynchus brunneicapillus No enlistada Residente Cardinalis cardinalis (A) Amenazada Residente de invierno Cardinalis sinuatus No enlistada Residente Carduelis psaltria No enlistada Residente de invierno Carpodacus mexicanus (P) Peligro de extinción Residente Casmerodius albus No enlistada Residente Catharus aurantiirostris No enlistada Residente Catharus guttatus No enlistada Residente Catherpes mexicanus No enlistada Residente Charadrius vociferus No enlistada Residente de invierno Chordeiles minor No enlistada Residente Colaptes auratus No enlistada Residente Colinus virginianus (P) Peligro de extinción Residente
Columba fasciata (Pr) Sujetas a protección especial Residente
Columbina inca No enlistada Residente Columbina passerina No enlistada Residente Coragyps atratus No enlistada Residente Corvus cryptoleucus No enlistada Residente
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Especie Estatus NOM-059
Estacionalidad
Cyanocitta stelleri No enlistada Residente
Cynanthus latirostris (Pr) Sujetas a protección especial Residente
Cyrtonyx montezumae (Pr) Sujetas a protección especial Residente
Dendroica coronata (A) Amenazada Residente Dendroica graciae No enlistada Residente Dendroica townsendi No enlistada Residente de invierno Empidonax fulvifrons No enlistada Residente de invierno Empidonax minimus No enlistada Residente de invierno Euptilotis neoxenus (A) Amenazada Residente Falco mexicanus (A) Amenazada Residente
Falco peregrinus (Pr) Sujetas a protección especial Residente de invierno
Falco sparverius No enlistada Residente de invierno Fulica americana No enlistada Residente de invierno Geococcyx californianus No enlistada Residente Grus canadensis (P) Peligro de extinción Residente de invierno Guiraca caerulea No enlistada Residente Hirundo rustica No enlistada Residente de invierno Hylocharis leucotis No enlistada Residente Icteria virens No enlistada Residente de invierno Icterus bullockii No enlistada Residente de invierno Icterus parisorum No enlistada Residente Icterus wagleri No enlistada Residente Junco caniceps No enlistada Residente de invierno
Junco phaeonotus (Pr) Sujetas a protección especial Residente
Lampornis clemenciae No enlistada Residente Lanius ludovicianus No enlistada Residente Melanerpes aurifrons No enlistada Residente
Melanerpes formicivorus (Pr) Sujetas a protección especial Residente
Melanotis caerulescens (A) Amenazada Residente Meleagris gallopavo No enlistada Residente Melospiza lincolnii No enlistada Residente de invierno Mimus polyglottos No enlistada Residente Myadestes obscurus No enlistada Residente Myioborus pictus No enlistada Residente Nycticorax nycticorax No enlistada Residente de invierno
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Especie Estatus NOM-059
Estacionalidad
Otus asio (Pr) Sujetas a protección especial Residente
Parabuteo unicinctus (Pr) Sujetas a protección especial Residente
Parus wollweberi No enlistada Residente Passer domesticus No enlistada Residente Phainopepla nitens No enlistada Residente Pheucticus ludovicianus No enlistada Residente de invierno Pheucticus melanocephalus No enlistada Residente Pipilo erythrophthalmus (A) Amenazada Residente Pipilo fuscus No enlistada Residente
Psaltriparus minimus (Pr) Sujetas a protección especial Residente
Ptilogonys cinereus No enlistada Residente Pyrocephalus rubinus No enlistada Residente Quiscalus mexicanus No enlistada Residente Regulus calendula (P) Peligro de extinción Residente de invierno Riparia riparia No enlistada Residente de invierno Salpinctes obsoletus (P) Peligro de extinción Residente Sayornis nigricans No enlistada Residente Sayornis phoebe No enlistada Residente de invierno Sayornis saya No enlistada Residente de invierno Sialia mexicana No enlistada Residente Sialia sialis No enlistada Residente
Sitta carolinensis (Pr) Sujetas a protección especial Residente
Spizella passerina No enlistada Residente Strix occidentalis (A) Amenazada Residente Thryomanes bewickii No enlistada Residente Toxostoma curvirostre No enlistada Residente
Turdus migratorius (Pr) Sujetas a protección especial Residente de invierno
Tyrannus vociferans No enlistada Residente de invierno Tyto alba No enlistada Residente Vermivora celata No enlistada Residente de invierno
Vireo huttoni (Pr) Sujetas a protección especial Residente
Vireo solitarius (Pr) Sujetas a protección especial Residente de invierno
Wilsonia pusilla No enlistada Residente de invierno
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Especie Estatus NOM-059
Estacionalidad
Zenaida asiatica No enlistada Residente Zenaida macroura No enlistada Residente
De la fauna que la literatura describe para la zona donde se encuentra el Proyecto
se tiene fauna característica de la zona semiárida de Aguascalientes, por ejemplo,
mamíferos como coyotes (Canis latrans), zorrillos (Mephitis macroura), liebre (Lepus
californicus), conejo (Sylvilagus audibonii), zorra gris (Urocyon cinereoargenteus),
gato montés (Lynx rufus); de aves como la viejita (Pipilo fuscus), la matraca, paloma
de alas blancas (Zenaida asiática); reptiles como la chirrionera, la víbora de
cascabel (Crotalus sp), el alicante (Pitiophis catenifer), la lagartija llanera ; anfibios
como la ranita verde, sapos; entre otros.
Derivado de revisión bibliográfica, de las entrevistas realizadas a los habitantes de la
zonay de observaciones, se presentan las especies de fauna representativas de la
zona donde se pretende establecer el proyecto de la Mina.
Tabla 53. Especies de fauna representativas en la zona del proyecto
Nombre Común Nombre científico Familia Estatus NOM-059
Mamíferos Gato montes Lynx rufus Felidae Zorra gris Urocyon cinereoargenteus Canidae Zorrillo listado Mephitis macroura Mephitidae Coyote Canis latrans Canidae Liebre cola negra Lepus californicus Leporidae Conejo Sylvilagus floridanus Leporidae Mapache Procyon lotor Procyonidae
Cacomiztle Bassariscus astutus Procyonidae
Tejón Taxidea taxus Mustelidae (A) Amenazada
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Nombre Común Nombre científico Familia Estatus NOM-059
Zorrillo Conepatus leuconotus Mephitidae
Murcielago Plecotus townsendii Vespertillionidae Murcielago Tadarida brasiliensis Molossidae Ardilla manchada Spermophilus spilosoma Sciuridae Ardilla de roca Spermophilus variegatus Sciuridae Hurón, Motocle Spermophilus mexicanus Sciuridae Tuza Thomomys umbrinus Geomyidae Ratón Perognathus flavus Heteromyidae Ratón de Nelson Perognathus nelsoni Heteromyidae Rata Canguro Dipodomys ordii Heteromyidae Rata Canguro Dipodomys spectabilis Heteromyidae Ratón de abazones Perognathus flavus Heteromyidae Ratón de abazones Chaetodipus penicillatus Heteromyidae Ratón espinoso Chaetodipus hispidus Heteromyidae Ratón mexicano Liomys irroratus Heteromyidae Ratón pigmeo Baiomys taylori Muridae Ratón Reithrodontomys megalotis Muridae Ratón Reithrodontomys fulvescens Muridae Ratón de roca Peromyscus difficilis Muridae Ratón ciervo Peromyscus maniculatus blandus Muridae Ratón de museta Peromyscus melanophrys Muridae Ratón Peromyscus boylii Muriades Ratón de pasto sureño Onychomys torridus Cricetidae Ratón algodón Sigmodon fulviventer Cricetidae Ratón hispido Sigmodon hispidus berlandieri Cricetidae Ratón algodón oreja blanca Sigmodon leucotis Cricetidae Rata de campo Neotoma albigula leucodon Cricetidae Onza, comadreja Mustela frenata Mustelidae Tlacuache Didelphis virginiana Didelphidae
Aves Cuervo Corvus corax Corvidae Paloma doméstica Columba livia Columbidae Paloma huilota Zenaida macroura Columbidae Pitacoche Toxostoma curvirostre Mimidae Gorrión Aimophila botterii Fringilliade Gorrión doméstico Passer domesticus Ploceidae Tórtola Columbina inca Columbidae Calandria Icterus parisorum Icteridae Aura Cathartes aura Cathartidae Aguila real Aquila chrysaetos Accipitridae (A) Amenazada
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Nombre Común Nombre científico Familia Estatus NOM-059
Tórtola Columbina passerina Columbidae Chotacabras Chordeiles minor Caprimulgidae Xanate Quiscalus mexicanus Icteridae Cardenal Cardinalis cardinalis Cardinalidae Tordo cabeza amarilla Xanthocephalus xanthocephalus Icteridae Clarin Myadestes unicolor Turdidae Verdugo Lanius ludovicianus Laniidae Cenzontle Mimus polyglottos Mimidae Golondrina Hirundo rustica Hirundinidae Correcaminos Geococcyx californianus Cuculidae Agulilla Buteo jamaiscensis Accipitridae Paloma alas blancas Zenaida asiatica Columbidae Rascador Pipilo fuscus Emberizidae Jilguero Carduelis psaltria Fringillidae Carpintero Picoides scalaris Picidae
Reptiles
Víbora de Cascabel Crotalus lepidus Viperidae (Pr) Sujeta a protección especial
Alicante de montaña Pituophis deppei Colubridae (A) Amenazada Lagartija de collar Sceloporus torquatus Phrynosomatidae Lagartija ondulada Sceloporus undulatus Phrynosomatidae Salamanquesa Eumeces brevirostris dicei Scincidae Camaleón Phrynosoma douglassi Phrynosomatidae Falso camaleón Phrynosoma modestum Phrynosomatidae
Anfibios Sapo Bufo cognatus Bufonidae Rana de árbol de tierra alta Smilisca dentata Hylidae (A) Amenazada
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Muestreo de fauna en el predio.
El muestreo en el predio considero dos aspectos, el registro de las especies
observadas en los muestreos de vegetación, y muestreos ex-profeso.
El muestreo de la fauna en el predio, se realizo en un transecto con 26 estaciones
distribuidas en toda la superficie. No se observaron especies de mamíferos, reptiles y
de anfibios, únicamente se avistaron aves.
Para el caso de las aves se utilizó el método de conteo por puntos con radio fijo
(Bibbi et al. 1993) el cual consiste en realizar conteos en puntos situados a intervalos
definidos, una vez establecido el punto se realiza el conteo de todas las aves que se
detecten por un periodo de 5 a 10 minutos dependiendo del tiempo que se haga
en recorrer de un punto a otro (si se tarda menos de 15 minutos, se permanece en el
punto 5 minutos, si se tarda más de 15 minutos, se permanece en el punto de
conteo por 10 minutos).
En este caso se estableció un transecto de una longitud de 2000 m, realizado al azar
por el interior del predio caminando entre el monte, representativo de la superficie
estudiada.
Se realizaron tres conteos en el transecto dejando al menos un día de diferencia
entre cada conteo (cada tercer día), con la finalidad de disminuir los errores
provocados por el comportamiento de la fauna en condiciones y situaciones
particulares (la actividad de la fauna puede incrementarse o disminuir influenciado
por diversos factores como el estado del tiempo, alimentación, reproducción etc.).
Se evito realizar los conteos bajo condiciones de lluvia. Los conteos se realizaron
recorriendo el transecto desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
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El punto de conteo tenía un radio fijo de 50 m. de longitud ya que la vegetación
principalmente compuesta de hierbas anuales y pastos con poca altura permitía
una buena visibilidad y por lo tanto cubrir esta distancia. Los puntos de conteo
estaban separados a intervalos de aproximadamente 150 m. de longitud,
considerando en este aspecto la topografía del lugar y el tamaño del predio.
Una vez ubicado en el centro de cada estación, se contabilizaron todas las aves
durante 5 minutos cuyas detecciones fueron asignadas como “dentro” o “fuera” del
radio fijo (Hutto et al. 1986, citado por Villarreal 1999). Los individuos que se alejaron
del radio fijo por la llegada del observador se registraron como “dentro”. Los
individuos inicialmente “fuera”, pero que luego se movieron hacia el radio fijo
durante los 5 minutos fueron registradas como “dentro” (Hutto et al. 1986, citado por
Villarreal 1999). Los individuos detectados después de los 5 minutos y en el trayecto
hacia el siguiente punto se registraron pero no se utilizaron para estimar la densidad.
La densidad se calculó mediante la fórmula propuesta por Bibby, Burgess y Hill
(1993).
Densidad =loge (n/ n2 ) x n1 / m (π r²)
Donde:
n es el número total de aves contadas
n2 es el número de aves contadas fuera del radio fijo
n1 es el número de aves contadas dentro del radio fijo
m es el total del número de conteos
r es el radio fijo.
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Los sitios de muestreo de la fauna se presentan en la siguiente figura:
Figura 62. Sitios de muestreo de fauna
Fuente: Elaboración propia 2011.
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Tabla 54. Especies de fauna registradas en el levantamiento de campo
Especie Nombre común Indicio Didelphis virginiana Tlacuache Encuesta Spermophilus mexicanus Hurón, Motocle Encuesta Spermophilus variegatus Ardillón Encuesta Thomomys umbrinus Tuza Encuesta Dipodomys ordii Rata canguro Observación directa Dipodomys spectabilis Rata canguro Observación directa Perognathus flavus Ratón de abazones Captura y liberación Chaetodipus penicillatus Ratón de abazones Observación directa Chaetodipus hispidus Ratón espinoso Observación directa Liomys irroratus Ratón espinoso Captura y liberación
Baiomys taylori Ratón pigmeo Captura y liberación
Reithrodontomys megalotis Ratón Captura y liberación
Reithrodontomys fulvescens Ratón Captura y liberación
Neotoma albigula Rata magueyera Captura y liberación
Onychomys arenícola Ratón Captura y liberación
Peromyscus difficilis Ratón Captura y liberación
Peromyscus boylii Ratón Captura y liberación
Peromyscus maniculatus Ratón Captura y liberación
Peromyscus melanophrys Ratón Captura y liberación
Sigmodon fulviventer Rata algodonera Observación Sigmodon hispidus Rata algodonera Captura y liberación Sigmodon leucotis Rata algodonera Observación Lepus californicus Liebre cola negra Encuestas Sylvilagus floridanus Conejo Encuestas Sylvilagus audobonii Conejo de desierto Encuestas Lynx rufus Lince, Gato montes Encuestas Canis latrans Coyote Encuesta y registro indirecto (aullido) Procyon lotor Mapache Encuestas Urocyon cinereoargenteus Zorra gris Encuestas Bassariscus astutus Cacomiztle Encuestas Mustela frenata Comadreja Encuestas Taxidea taxus Tejón Observación Conepatus leuconotus Zorrillo Encuestas Mephitis macroura Zorrillo listado Encuestas
Corvus corax Cuervo Observación
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Columba livia Paloma doméstica Observación
Zenaida macroura Paloma huilota Encuestas Toxostoma curvirostre Pitacoche Encuestas Aimophila botterii Gorrión Passer domesticus Gorrión doméstico Observación Columbina inca Tórtola Encuestas Icterus parisorum Calandria Encuestas Cathartes aura Aura Encuestas Aquila chrysaetos Aguila real Encuestas Columbina passerina Tórtola Encuestas Chordeiles minor Chotacabras Encuestas Quiscalus mexicanus Xanate Encuestas Cardinalis cardinalis Cardenal Encuestas Xanthocephalus xanthocephalus Tordo cabeza amarilla Encuestas Myadestes unicolor Clarin Encuestas Lanius ludovicianus Verdugo Encuestas Mimus polyglottos Cenzontle Encuestas Hirundo rustica Golondrina Encuestas Geococcyx californianus Correcaminos Encuestas Buteo jamaiscensis Agulilla Encuestas Zenaida asiatica Paloma alas blancas Observación
Pipilo fuscus Rascador Observación
Carduelis psaltria Jilguero Observación
Picoides scalaris Carpintero Observación
Crotalus lepidus Víbora de Cascabel Encuestas Pituophis deppei Alicante de montaña Encuestas Sceloporus torquatus Lagartija de collar Observación
Sceloporus undulatus Lagartija ondulada Observación
Eumeces brevirostris dicei Salamanquesa Encuestas Phrynosoma douglassi Camaleón Encuestas
Phrynosoma modestum Falso camaleón Encuestas
Bufo cognatus Sapo Encuestas
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, en el área del
proyecto se observó una especie registrada con estatus de protección (*). Sin
embargo dentro de las especies que la literatura reporta para la zona de estudio, o
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que fueron indicadas en las encuestas se tienen cuatro especies listadas en la NOM-
059-SEMARNAT-2010 con estatus de protección:
Tabla 55. Fauna con estatus de protección
Especie Nombre común Estatus
NOM-059-2010 Taxidea taxus * Tejón (A) Amenazada Crotalus lepidus Víbora de cascabel (Pr), sujeta a protección especial Pituophis deppei Alicante de montaña (A) amenazada Aquila chrysaetos Aguila Real (A) amenazada Smilisca dentata Rana de árbol de tierra alta (A) amenazada
Los resultados de la abundancia en las aves fueron los siguientes:
Tabla 56. Abundancia de aves
Especie Densidad Ind/ha
Zenaida asiática 8.6
Passer domesticus 7.8
Pipilo fuscus 7.3
Mimus polyglottos 5.7
Toxostoma curvirostre 6.1
Carduelis psaltria 5.0
Picoides scalaris 6.7
Corvus corax 4.6
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Aguila Real (Aquila chrysaetos)
En la zona de Influencia del proyecto se tiene la presencia del Águila Real,
actualmente la empresa Minera Real de Ángeles S. A. de C. V. se encuentra
desarrollando un Programa de Protección y Monitoreo del Águila Real en la zona del
cerro de Altamira.
Mediante el seguimiento y ejecución de dicho Programa se ha observado lo
siguiente:
Descripción del Águila Real y la problemática
El Águila Real es un ave rapaz de gran tamaño que llega a medir hasta un metro de
altura, más de dos metros de envergadura y a tener más de 6 kg de peso. Su
plumaje es de color café con matices dorados en la cabeza, nuca y cuello, razón
por la cual también recibe el nombre común de Águila dorada. Su cola tiene
plumas largas y anchas color café que terminan en una mancha blanquecina.
Presenta un pico curvo muy fuerte que utiliza para desgarrar carne; sus patas están
emplumadas hasta la base de los dedos; tiene unas largas y afiladas garras de color
negro que le sirven para matar y sujetar a sus presas. Cuando nacen los polluelos de
Águila Real tienen un plumaje de color gris claro llamado “plumón” que los protege.
Conforme crecen, éste plumaje gradualmente se torna café negruzco hasta llegar a
la coloración café dorado del adulto. Los machos y hembras de esta especie son
del mismo color y sólo se pueden distinguir porque las hembras llegan a ser un poco
más grandes o porque durante la temporada reproductiva pasan más tiempo en el
nido. Es una cazadora especializada que puede elevarse muy alto con ayuda de
corrientes de aire y volar en círculos en busca de una presa para lanzarse en picada
sobre ella, o puede volar muy cerca del suelo y arrojarse sobre las posibles presas
que salen corriendo de entre la vegetación a su paso.
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Hábitat
El Águila Real vive en sitios abruptos con elevados riscos, de preferencia cercanos a
grandes extensiones de terreno abierto, que tengan pocos árboles y que sean
relativamente planas. En México se le puede encontrar en matorrales, pastizales,
bosques de pino y pino-encino, y evita a toda costa terrenos que hayan sido
transformados para la agricultura, construcción de carreteras, así como zonas con
grandes poblaciones humanas. Dentro de sus territorios que pueden tener entre 60 y
100 km2 de superficie, las zonas elevadas son utilizadas para hacer sus nidos ya que
su difícil acceso les proporciona mayor protección y seguridad ante los posibles
depredadores, mientras que las áreas abiertas son utilizadas como sitios de caza.
Ciclo de vida
En general, son cuatro las etapas por las que un Águila Real pasa a lo largo de su
vida a partir de la eclosión: 1) etapa juvenil, abarca desde la eclosión hasta que el
ejemplar tiene un año de edad; 2) etapa de subadulto, cuando tiene entre uno y
tres años de edad; 3) etapa de flotante, se trata de individuos adultos (a partir de los
cuatro años de edad), pero que no tienen un territorio definido; y 4) etapa
reproductiva, también son ejemplares adultos, pero que ya cuentan con una pareja
y ya tienen un territorio que defienden de otras aves.
Reproducción
Como toda ave, el Águila Real es una especie ovípara, es decir, que pone huevos.
Inicia su actividad reproductiva a partir de los cuatro o cinco años de edad, cuando
llega a la madurez sexual. Comparte su vida con una sola pareja, es decir es un ave
monógama, pero si alguna muere entonces será remplazada por otra.
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En México, su temporada reproductiva inicia entre noviembre y diciembre, y se
puede dividir en las siguientes etapas: 1) cortejo y apareamiento, 2) construcción o
rehabilitación del nido, 3) puesta de huevos, 4) incubación, 5) eclosión y crianza de
los polluelos, 6) salida del nido y 7) entrenamiento. Durante el cortejo la pareja pasa
parte del día persiguiéndose mediante vuelos hacia arriba y descensos en picada al
mismo tiempo que emite vocalizaciones hasta que posteriormente baja a tierra,
algún árbol o peñasco donde el macho monta al dorso de la hembra y la fecunda
sexualmente.
Posteriormente, ambos construyen un nido o reparan alguno de los dos a cinco
nidos que llegan a tener en su territorio, colocando una capa superior de ramas y
hojas frescas de árboles y arbustos. La puesta ocurre entre enero y febrero,
pudiendo poner de uno a cuatro huevos en diferentes días, aunque lo más común
son dos. Sin embargo, en las zonas donde el Águila Real ha sido muy perturbada por
el hombre hay años en los que no se reproduce, lo cual afecta el crecimiento de sus
poblaciones. La incubación de los huevos que puede ocurrir entre febrero y abril,
dura alrededor de un mes y medio y es llevada a cabo principalmente por la
hembra, mientras que el macho se encarga de salir a cazar y traer alimento al nido.
Sin embargo, éste también los llega a incubar durante los cortos periodos en que la
hembra está ausente.
Debido a que los huevos son puestos en diferentes días (puesta asincrónica), la
eclosión también ocurre con algunos días de diferencia y cuando los pollos tienen
poco más de un mes de nacidos la hembra también sale a cazar, de tal manera
que la pareja puede llegar a acumular numerosas presas en el nido logrando
sacarlos adelante. No obstante, en temporadas en que el alimento es escaso, el
polluelo mayor que normalmente es el más grande y más fuerte, empuja a su
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hermano fuera del nido para quedarse con todo el alimento disponible y asegurar
su supervivencia; este comportamiento es llamado “caínismo” o “fratricidio”.
La crianza de los pollos por parte de los padres consiste en alimentarlos, protegerlos
de las inclemencias del clima especialmente cuando son pequeños, y enseñarles a
volar y cazar para que sean independientes. Éstos realizan sus primeros vuelos en
compañía de sus padres a los dos o tres meses de edad (mediados de mayo y junio)
hasta que alrededor de los seis o siete meses de vida son totalmente independientes
y abandonan a sus padres. A partir de este momento y hasta que llegan a la edad
adulta y encuentran una pareja, deambulan sin un territorio definido.
Alimentación
El Águila Real se alimenta exclusivamente de carne, mostrando preferencia por los
mamíferos, especialmente liebres y conejos que caza en las planicies de su territorio.
Sin embargo, también llega a cazar ardillas, zorrillos, coatíes, mapaches, tlacuaches,
así como serpientes, lagartos y algunas aves como patos, auras, zopilotes y cuervos.
Esta ave tiene que salir de cacería todos los días para satisfacer sus requerimientos
de alimento, de tal manera que en las temporadas en que las presas no son muy
abundantes también llega a consumir carroña.
Distribución del Águila Real en Aguascalientes y en el área de influencia del
Programa.
La distribución del Águila Real en el estado de Aguascalientes está relacionada con
la presencia de zonas montañosas rodeadas de mesetas o planicies. Según se
reporta por el IMAE y la CONANP (2008), el hábitat potencial para el Águila Real en
Aguascalientes son todas aquellas paredes rocosas de más de 50 m y pendientes
de más de 20% ubicadas en zonas montañosas y barrancas del Estado, lo que arroja
una superficie de más de 8,000 has en todo el territorio estatal. No obstante, hasta el
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momento, se reporta sólo la presencia de cuatro territorios de Águila Real en la
Entidad, es decir, cuatro parejas reproductoras, con nidos bien ubicados. Una de
estas localidades es el Cerro de Altamira, ubicado entre los municipios de Asientos y
Tepezalá. Los nidos en este Cerro, están distribuidos en las laderas; dos en la cara
oriente que da hacia la comunidad de Asientos, y dos en la cara poniente que da
hacia la cabecera municipal de Tepezalá. Se localizan en zonas de difícil acceso. Se
reporta el éxito reproductivo del Águila Real en un nido ubicado en la cara
poniente del cerro durante el año 2009 con la crianza de dos aguiluchos. A pesar de
que esta zona es la región minera más antigua de Aguascalientes desde época de
la Colonia, el Águila Real ha encontrado en el Cerro de Altamira un lugar
apropiado para su reproducción.
Principales amenazas sobre el águila real.
La principal causa del declive de las poblaciones de águila real en México es la
pérdida o deterioro de su hábitat y la consecuente reducción en la disponibilidad
de presas y sitios de anidación. Este fenómeno es ocasionado principalmente por la
agricultura, la ganadería extensiva y la urbanización en el área de distribución de la
especie. La disminución de las poblaciones de mamíferos medianos y pequeños que
constituyen las presas principales del Águila Real es un problema importante. El
saqueo de nidos para fines comerciales constituye también una seria amenaza;
aunque no se conoce su magnitud, se sabe que los huevos son robados por
coleccionistas o para incubarlos y criar a los pollos como mascotas o para cetrería.
Existen otras causas que provocan la disminución de las poblaciones de Águila real
en México como la electrocución de aves, el envenenamiento, la cacería, entre
otras.
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Ubicación y características del área de influencia del Programa.
El área de estudio comprende la región montañosa que se ubica en los municipios
de Asientos y Tepezalá, en la parte noreste del Estado de Aguascalientes. Cubre una
superficie aproximada de 254 km2. Se encuentra entre las coordenadas geográficas
22º20 y 22º8’ de latitud norte y 102º13’ y 102º1’ de longitud oeste. Los municipios de
Asientos y Tepezalá colindan al norte con el estado de Zacatecas y al poniente con
el municipio de Rincón de Romos; al surponiente y suroriente con el municipio de
Pabellón de Arteaga. El área de estudio se encuentra a aproximadamente a 75 km
de la capital del Estado. Presenta vegetación de encinares en algunas partes altas
de los cerros, pastizales, matorral crasicaule y subinerme definidos como nopaleras y
huizacheras, con un alto grado de deterioro y vegetación secundaria.
El área del proyecto minero “El Porvenir” se localiza a un km en línea recta de la
ubicación de los nidos de Águila Real que han sido reportados para el Cerro de
Altamira por el IMAE y la CONANP. El territorio de una pareja de Águila Real, se
reporta entre 60 y 100 km2 de superficie, por lo que el área del proyecto minero esta
dentro del territorio de la pareja de Águila Real del Cerro de Altamira.
El reporte de ejecución del Programa de Protección y Monitoreo del Águila Real
(ANEXO 23) ha arrojado como conclusión general que ni las instalaciones y nii
actividades de Minera Real de Ángeles S.A. de C.V.,han afectado el hábitat del
águila real para salvaguardar la sobrevivencia ni el éxito reproductivo y tampoco ha
afectado la integridad del territorio de caza de la pareja de Águila Real. No
obstante ello, se ha considerado la inclusión de medidas de mitigación tales como:
1) evitar el saqueo de nidos por parte de pobladores locales, 2) crear un área de
protección del Águila Real que incluya la cima, la ladera oriente, poniente y norte
del cerro Altamira y 3) colocar letreros informativos y cercas amigables con la fauna
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silvestre que restrinjan el paso de personas hacia el cerro Altamira procedentes de
Asientos y de Minera Real de Ángeles S. A. de C. V. Unidad Asientos.
Actualmente la empresa Minera Real de Ángeles ha difundido la necesidad de
proteger a esta especie, por lo que realizó un póster de sensibilización para cuidar a
la especie.
Figura 63. Poster de sensibilización para cuidar el águila real
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IV.6. Paisaje
Debido a la topografía donde se localiza el proyecto, este no afecta la visibilidad ni
puntos de agua como lo es el arroyo Piedras Negras, toda vez que debido a la
necesidad de desmontar se afectara la vegetación, pero una vez terminada la
vida útil del proyecto se tiene contemplado incrementar la densidad de especies
que se encontraron al iniciar el proyecto.
Además gran parte de la infraestructura necesaria para la operación del proyecto
se encuentra ya construida (Planta de Beneficio Santa Francisca), por lo que el
desarrollo de la nueva infraestructura tendrá un efecto poco significativo en la
calidad paisajística del área y solo a nivel puntual, y no se crearan elementos que
afecten la visibilidad ni el fondo escénico.
El Municipio de Asientos se conforma de 6 unidades de paisaje, entre las cuales
encontramos a El Llano (lle) que es la que ocupa un poco más de la mitad de la
superficie territorial con un 51.17%, siguiéndole la Sierra de Tepezalá (llb) con el
13.75%, Clavelinas (llc) con el 17.33%, el Soyatal (lld) con el 13.71%, El valle de
Aguascalientes (lla) con el 2.14% y por ultimo Juan El Grande (llf) con el1.91%.
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Tabla 57. Unidades de Paisaje del Municipio de Asientos
Unidades de Paisaje Hectáreas (ha) %
Valle de Aguascalientes 1,305.990 2.14
Sierra de Tepezalá 8,375.716 13.75
El Llano 31,177.607 51.17
Clavelinas 10,559.284 17.33
Soyatal 8,351.687 13.71
Juan el Grande 1,225.85 1.91
Área total del Municipio 60,996.039 100.00
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Figura 64. Plano de Unidad de Paisaje
Fuente: SEPLADE, 2007
IV.7. Medio Socioeconómico.
Demografía
En el municipio de Asientos en el año de 1990 tuvo una población de 32,225,
aumentando 3,537 habitantes para 1995. En el año 2000 presentó una población de
37,763 creciendo 2,001 personas y al 2005 aumentó 2,784 habitantes. Esto es que la
tendencia de crecimiento aumentó un 783 es una tendencia de crecimiento baja
pude ser por varios factores. Uno el crecimiento demográfico no creció como se
esperaba, enfermedades o accidentes u otra ya no es atractivo el municipio de
asientos para la población esto es hasta el 2005. En el censo del año 2010 se
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presentó nuevamente un incremento de la población y se registraron un total de 45,
492 habitantes en el municipio.
Tabla 58. Población del Municipio de Asientos
Año Población
1990 32225
1995 35762
2000 37763
2005 40547
2010 45492
La población más cercana a la zona del proyecto, es la cabecera municipal la
localidad de Asientos, Ags., la cual se ubica a una distancia aproximada de 1500
metros, esto a las primeras casas de la población y 2500 metros al centro de la
localidad. Tal como se muestra en la figura 33.
Servicios de Salud
Con respecto a los servicios de salud, para el 2005 de esa población existe un 75.76%
con derechohabiencia, con el IMSS el 21.71 %, con servicio de ISSSTE un 4.50 % y en
este año se inicio el Seguro Popular con 49.79 % de ahí para el 2000, Asientos
contaba con una población de 37,763 habitantes con una población sin
derechohabientes de 67.21%, la población derechohabientes de 31.89 %, población
con IMSS de 27.79% y la población con servicio del ISSSTE un 4.12 % esto quiere decir
que la población cuenta con el servicios del IMSS beneficia en mayor número de
afiliados o derechohabientes
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Figura 65. Población cercana al proyecto
Servicios básicos
Se entiende por servicios básicos, los que comprenden el agua entubada, drenaje,
energía eléctrica y gas para cocinar, estos parámetros indican el grado de bienestar
en general de una comunidad. En el caso de la Comunidad de Asientos. El INEGI lo
tiene catalogado como un municipio con un grado de marginación baja, de
acuerdo a los siguientes criterios.
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Tabla 59. Cobertura de servicios a nivel municipal
Concepto %
Población Económicamente Activa Ocupada 99.07
Viviendas con drenaje y agua entubada 13.26
Viviendas con drenaje y electricidad 76.96
Viviendas SIN drenaje NI electricidad 4.03
IV.8. Diagnóstico ambiental.
El área donde se va desarrollar el Proyecto se ubica dentro del predio particular
propiedad de Minera Real de Ángeles, S.A. de C.V., no se encuentra dentro de
algún área natural protegida de carácter federal, estatal; o Plan de Ordenamiento
Ecológico del Territorio en las modalidades regional y/o local previstas en el Artículo
19 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA),
publicado en el Diario Estatal.
De acuerdo a las políticas y criterios de desarrollo, tanto del Estado de
Aguascalientes, como del Municipio de Asientos, el proyecto del “Ampliación El
Porvenir” no se contrapone con ninguno de los tres niveles de gobierno, por lo que el
cumplimiento de las medidas de remediación y compensación en sus aspectos
Técnicos, Legales y Reglamentarios, coadyuvan de manera positiva en el Municipio,
al detonar fuentes de trabajo, mejoras en los servicios y bienestar económico en los
habitantes de la zona.
El proyecto se ubica en los límites de la Región Hidrológica (RH12) Lerma-Santiago, y de la
Región Hidrológica El Salado (RH37), en las Cuencas hidrológicas: Río Verde Grande, clave
041, y San Pablo y otras (Presa San José de Los Pilares), clave 153, y no presenta
escurrimientos ni almacenamientos importantes para el estado de Aguascalientes, por lo
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que estos acuíferos NO son vulnerables de contaminación por el desarrollo de este
proyecto.
De acuerdo con el trabajo realizado en la zona de la Minera Real de Ángeles y su
área de influencia se ha podido determinar que dentro del polígono ocupado por
la Mina encontramos una zona fuertemente deteriorada, principalmente por el
cambio de uso del suelo hacia agricultura.
El Proyecto se ubica en la cercanía del Cerro de Altamira, cordillera montañosa de
la Sierra de Asientos que es el punto más alto con 2,600 metros sobre el nivel del mar
en cuanto a la cabecera Municipal está Ubicado en las coordenadas Geográficas
al norte 22º 14´, al oeste 102 º 05´ con una altitud de 2,150 msnm (Metros Sobre el
Nivel del Mar).
Las especies presentes en el área donde se pretende ubicar el Proyecto
“Ampliación El Porvenir”, corresponden a Mezquite (Prosopis laevigata), Huizache
(Acacia farnesiana), Pirul (Schinus molle), Nopal, Garruño, Palma Yuca y Maguey,
por lo anterior se determina que en el área de estudio no hay especies catalogada
de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, en la zona de influencia se tiene la
presencia de Dasylirion acrotriche,
l
Con respecto a la fauna en la zona del proyecto no se encontraron especies con
estatus de protección, pero en la zona de influencia se tienen reportadas 5 especies
dentro de la NOM-059-2010:
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Tabla 60. Especies señaladas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 reportadas en la
zona de influencia del proyecto
Especie Nombre común Estatus
NOM-059-2010 Lepus californicus Liebre cola negra (Pr), sujeta a protección especial Crotalus lepidus Víbora de cascabel (Pr), sujeta a protección especial Pituophis deppei Alicante de montaña (A) amenazada Aquila chrysaetos Aguila Real (A) amenazada Smilisca dentata Rana de árbol de tierra alta (A) amenazada
Las especies que están identificadas como amenazadas: Pituophis deppei, Aquila
chrysaetosy Smilisca dentata, son especies cuyas poblaciones están decreciendo
principalmente por la perdida del hábitat,
Las especies sujetas a protección especial Lepus californicusy Crotalus lepidus son
especies que aún pueden encontrarse en la zona, pero que se prevé que con la
perdida del hábitat puedan desplazarse a los hábitats vecinos, estas especies no
tienen gran importancia económica en la zona.
En la zona a nivel regional se tiene la AICA C-40 denominada Sierra Fría, tiene una
superficie de 57,028.27 has y de acuerdo con CONABIO tiene plan de manejo, esta
AICA fue establecida principalmente para la conservación del Águila Real, el área
de la mina no resulta relevante para la conservación de las aves en la zona.
Con respecto al sistema acuático en la zona de influencia se tiene el sitioRamsar El
Jagüey Buenavista de Peñuelas, designado el 2 de febrero de 2011 con una
superficie de 201.29 has. El sitio cuenta con seis estanques estacionales de agua
dulce y dos estanques artificiales que albergan a ocho especies de anfibios (cuatro
de ellos endémicos de México) y cinco especies de invertebrados endémicos de
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este humedal, así como la única población reproductora viable actualmente
conocida en el mundo de la especie en peligro Smilisca dentata, cuyo tipo de
hábitat, el pastizal natural-huizachal, es limitado. Las crecidas naturales durante el
verano son esenciales para mantener el equilibrio de la comunidad biológica que se
concentra en el sitio en ciertos momentos de sus ciclos de vida, por ejemplo
momentos de alimentación, reproducción, descanso y refugio. El área de la mina no
resulta relevante para la conservación de las aves en la zona.
Estableciendo la zona que corresponde a las Cuencas hidrológicas: Río Verde
Grande y San Pablo y otras (Presa San José de Los Pilares) se tiene una superficie de
33,683.28 km2, en donde el área correspondiente al Proyecto de la Mina es de
311.2333 has, correspondiendo al 0.00923% de estas superficies. Dentro de estas
Cuencas se tiene que el 68.15% corresponde a cambio de uso totalmente a
Agropecuario, el 31.64% corresponde a vegetaciones con diversos grados de
conservación o de deterioro, el 0.21% corresponde a usos diversos como cuerpos de
agua y zonas urbanas y el 0.0093% corresponde al polígono de ocupación de la
Mina. Esta distribución se muestra en la siguiente gráfica:
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Figura 66. Distribución de uso de suelo en las Cuencas
Considerando el entorno regional, se considero un radio de 20 km con respecto al centro
del polígono, en este nivel el uso agropecuario representa el 93%, el de vegetaciones con
diversos grados de deterioro, y el 6.78% corresponde a vegetación y el 0.22% a la Mina
Esta distribución se muestra en la siguiente gráfica:
0
20
40
60
80
100
Porcentaje
Cuencas Agropecuario Vegetación Mina Otros
Uso de Suelo
Superficie de uso de suelo
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Figura 67. Distribución de uso de suelo en la zona de influencia de la Mina
Como se puede apreciar la dinámica de deterioro esta determinada tanto en la
zona del polígono de la Mina como en la zona de influencia de la Cuenca como en
el entorno Regional por un cambio de uso de suelo hacia la agricultura de temporal
y la ganadería extensiva, esta tendencia de desarrollo es mas intenso a nivel de la
zona de influencia que en las Cuencas.
Con este tipo de tendencias, la superficie que se requiere modificar no resulta
significativa para los ecosistemas de la zona ni en la alteración de los servicios
ambientales, ya que el área donde esta inserto el proyecto continuará prestando
este servicio.
Uso de suelo en la zona de influencia
Agropecuario
VegetaciónMina
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El área de influencia ya se encuentra impactada dado que el sitio donde se
pretende ubicar el proyecto es un pasivo ambiental que data desde el año 1548
aproximadamente, cuando se tienen registros que inicio la minería el municipio de
Asientos, siendo la Mina El Orito una de las antiguas de la zona..
En términos generales si se modificara de manera significativa al paisaje de la región
ya que se ubica en una zona históricamente impactada, que colinda con
infraestructura ya existente y sin embargo, se aplicarán todas las medidas técnicas
que permitan resarcir los efectos temporales, que generará la operación de este
proyecto.
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
En este Capítulo se identifican, describen y evalúan los impactos ambientales que
generará el Proyecto sobre el sistema ambiental, el cual tiene componentes tanto
bióticos, abiótico y sociales, que interactúan de mayor o menor forma con el
Proyecto.
El impacto ambiental es la alteración de una determinada variable ambiental en
cuanto está dotada de importancia para el ambiente, y que puede modificar, en la
forma que sea, la calidad del medio. Por tanto, la calidad ambiental es la medida
del cambio de las variables ambientales que permite definir la existencia de
impactos ambientales.
Los impactos ambientales, no importa cuál sea su origen, presenta una serie de
características que son comunes a todos ellos, a dichas características se le pueden
asignar valores que sirven para valorar su importancia, tanto adversa como
benéfica hacia el microambiente.
El análisis ambiental se realizo con base al análisis de la información obtenida, con la
finalidad de contar con los elementos que nos permitan identificar las fuentes de
cambio.
Las principales herramientas que se utilizaron para el análisis son la cartografía de los
componentes ambientales suelo, geología, hidrología, vegetación y modelo de
elevación digital; trabajo de campo; las características del desarrollo del proyecto
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proporcionadas por la promovente; documentación oficial de características
ambientales; así como de la aplicación de la normatividad.
V.1. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales
V.1.1. Indicadores de impacto
Una definición genéricamente utilizada del concepto indicador establece que éste
es “un elemento del medio ambiente afectado, o potencialmente afectado, por un
agente de cambio” (Ramos, 1987).
Los indicadores son el instrumento mediante el cual se proporciona información
concisa y sustentada científicamente, que permitan contar con una visión de las
condiciones ambientales, presiones ambientales y las respuestas que contempla el
Proyecto o bien el mismo ambiente para disminuir o atenuar.
Para la caracterización de los impactos que cada una de las actividades a
desarrollar en el presente proyecto tendrá sobre los diferentes elementos
ambientales, los indicadores fueron considerados como índices cuantitativos o
cualitativos para poder evaluar la dimensión de las alteraciones que podrán
producirse como consecuencia del establecimiento del proyecto.
La principal aplicación que tienen los indicadores de impacto se registra al
comparar alternativas, ya que permiten determinar, para cada elemento del
ecosistema, la magnitud de la alteración que recibe, sin embargo, estos indicadores
también pueden ser útiles para estimar los impactos de un determinado proyecto,
puesto que permiten cuantificar y obtener una idea del orden de magnitud de las
alteraciones. En este sentido, los indicadores de impacto están vinculados a la
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valoración del inventario debido a que la magnitud de los impactos depende en
gran medida del valor asignado a las diferentes variables inventariadas.
Otro aspecto importante de los indicadores de impacto, es que estos pueden variar
según la etapa en que se encuentra el proceso de desarrollo del proyecto o
actividad que se evalúa, así, para cada fase del proyecto deben utilizarse
indicadores propios, cuyo nivel de detalle y cuantificación irán concentrándose a
medida que se desarrolla el proyecto. Finalmente, se hace notar que la lista de
indicadores que se incluye es sólo una referencia indicativa, que no debe ser
aplicada como receta a cualquier caso; en cada proyecto y medio físico afectado
será necesario elaborar una lista propia que recoja su casuística particular.
Para la evaluación del impacto ambiental, solo se utilizaron los indicadores que
cumplían con los siguientes requisitos:
� Representativo: se refiere al grado de información que posee un indicador
respecto al impacto global de la obra.
� Relevante: la información que aporta es significativa sobre la magnitud e
importancia del impacto.
� Excluyente: no existe una superposición entre los distintos indicadores.
� Cuantificable: medible siempre que sea posible en términos cuantitativos.
� Fácil identificación: definidos conceptualmente de modo claro y conciso.
Previo a la identificación de impactos ambientales, para cada componente del
sistema (físico, biótico o socioeconómico) se seleccionaron indicadores ambientales
de estado y calidad, considerando la información relevante aportada por la
descripción del ambiente, la revisión de las actividades causales del proyecto y los
indicadores empleados en proyectos similares.
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Los indicadores seleccionados, se consideraron con base en la situación y atributos
ambientales de las áreas de la unidad minera involucradas con la operación y
desarrollo, así como a las consideraciones de vulnerabilidad de los componentes del
medio ambiente y los factores críticos
V.1.2. Lista de indicadores de impacto
La relación de indicadores ambientales seleccionados, desglosada según los
distintos componentes del ambiente y que se ofrece en la siguiente tabla, nos
permitió evaluar el impacto en las distintas fases de un proyecto.
Tabla 61. Elementos ambientales y sus indicadores
Componente ambiental Elemento ambiental Indicadores
Factores abióticos Agua Calidad
Contaminantes
Geología Estabilidad
Geomorfología Modificación topográfica del sitio
Suelo Contaminantes
Erosión
Aire Calidad
Ruido y vibraciones Intensidad
Frecuencia
Factores bióticos Flora Biodiversidad
Distribución
Abundancia
Fauna Biodiversidad
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Distribución
Abundancia
Factores socioeconómicos Sociales Demografía
Salud pública
Económicos Economía regional
Generación de empleo
V.1.3. Criterios y metodologías de evaluación
Los criterios y métodos de evaluación del impacto ambiental pueden definirse como
aquellos elementos que permiten valorar el impacto ambiental de un proyecto o
actuación sobre el medio ambiente. En ese sentido estos criterios y métodos tienen
una función similar a los de la valoración del inventario, puesto que los criterios
permiten evaluarla importancia de los impactos producidos, mientras que los
métodos de evaluación lo que tratan es de valorar conjuntamente el impacto
global de la obra.
V.1.3.1. Criterios
Los criterios de valoración del impacto que pueden aplicarse en un Estudio de
Impacto Ambiental son variados y su selección depende en gran medida del autor
y del estudio. Algunos de estos criterios se refieren a la naturaleza de la afectación,
en donde se utiliza el signo "-" para identificar un impacto perjudicial (negativo) y el
signo "+", o la ausencia de signo para la identificación de un impacto benéfico
(positivo). Impacto positivo (+) es aquél admitido como tal por el evaluador, en el
contexto de un análisis completo de las afectaciones y beneficios generados y de
los aspectos externos de la actuación contemplada. Impacto negativo (-) es aquél
cuyo efecto se traduce en pérdida de valor natural, estético-cultural, paisajístico, de
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productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la
contaminación, erosión y demás riesgos ambientales en discordancia con la
estructura ecológico-geográfica, el carácter y funcionalidad de una zona
determinada.
También se pueden definir otras características del impacto a los cuales se les
asignan valores. Para la valoración del impacto ambiental primario a generar se le
asignó un valor a cada interacción de impacto identificada en el paso anterior
dependiendo del tamaño del impacto:
1 - Cuando el impacto en el elemento ambiental no sobrepasa el 25%
2 - Cuando el impacto alcanza un 50%
3 - Cuando el impacto va de 50-75%
4 - Cuando el impacto sobrepasa el 75%
Estos valores fueron utilizados para evaluar el impacto ambiental, y obtener el valor
del impacto resultante final en porcentaje.
Asimismo se realizó la ponderación de la importancia relativa de los impactos ambientales a
través de un proceso de evaluación asignando un valor estimado para jerarquizar su
importancia relativa, estableciéndose un valor de 2 para ponderaciones de la mayor
relevancia y cero para cuando el impacto es insignificante. Los criterios de importancia
relativa a utilizar en la ampliación de la superficie de aprovechamiento de la Mina son los
siguientes:
a) Naturaleza. Carácter de beneficioso o perjudicial Signo “+” o “-“
Para el caso de este proyecto, se utilizó el signo "-" para identificar un impacto
perjudicial (negativo) y el signo "+", o la ausencia de signo para la identificación de
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un impacto benéfico (positivo). Impacto positivo (+) es aquél admitido como tal, por
el grupo evaluador en el contexto de un análisis completo de afectaciones y
beneficios generados y de aspectos externos de la actuación contemplada.
Impacto negativo (-) su efecto se traduce en pérdida de valor natural, estético-
cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios
derivados de la contaminación, erosión y demás riesgos ambientales en
discordancia con la estructura ecológico-geográfica, carácter y funcionalidad de
una zona determinada.
b) Intensidad (IN)
Este término se refiere al grado de incidencia de la acción o actividad sobre el
factor ambiental, en el ámbito específico en el que actúa. La escala de valoración
estará comprendida entre 0 y 2, en el que 2 expresará una destrucción total del
factor donde se produce el efecto y el 1 una afectación media y 0 una afectación
mínima.
c) Extensión (EX)
Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del
proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). Si la
acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el impacto tiene un
carácter Puntual (0). Si el efecto no admite una ubicación precisa dentro del
entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo el mismo, el
impacto será total (2), considerando las situaciones intermedias, según su
graduación, como impacto parcial y extenso (1). En el caso de que el efecto sea
puntual pero se produzca en un lugar crítico (como el vertido próximo y aguas arriba
de una toma de agua, degradación paisajística en una zona muy visitada o cerca
de un centro urbano, etc.) se le atribuirá un valor máximo por encima del que le
correspondería en función del porcentaje de extensión en que se manifiesta y, en el
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caso de considerar que es peligroso y sin la posibilidad de introducir medidas de
mitigación, se recomienda buscar otra alternativa al proyecto, anulando la causa
que produce este efecto.
d) Persistencia (PE)
Se refiere al tiempo de permanencia del efecto desde su aparición y a partir del
cual el efecto retornaría a sus condiciones originales previas a la acción por medios
naturales, o mediante la acción de medidas de mitigación. Si la permanencia de un
efecto tiene lugar durante menos de un año, se considera un efecto fugaz,
asignándole un valor (0). Si dura entre 1 y 10 años se considera temporal (1) y si el
efecto tiene una duración superior a los 10 años, se considera el efecto como
permanente, teniendo un valor de (2). La persistencia es independiente de la
reversibilidad.
e) Reversibilidad (RV)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es
decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales por medios naturales una
vez que la acción ha dejado de actuar sobre el medio. Si esto sucede a corto plazo,
se le asigna un valor de (0). Los intervalos de tiempo comprendidos son los mismos
que los asignados a persistencia, es decir si es reversible entre 1 y 10 años se le asigna
el valor de (1) y si el efecto tarda en regresar a sus condiciones naturales con una
duración superior a los 10 años o no regresa a sus condiciones originales, se
considera el efecto como irreversible, teniendo un valor de (2).
f) Recuperabilidad (MC)
Se entiende bajo este concepto la posibilidad de reconstrucción total o parcial del
factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de
retornar a las condiciones previas a la actuación, por medio de la intervención
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humana (introduciendo medidas correctivas o de mitigación) y por lo tanto siempre
tendrá una naturaleza positiva. Si el efecto es totalmente recuperable, se le asigna
un valor (2) según sea de corto o mediano plazo, si lo es parcialmente, el efecto es
mitigable, tomando un valor de (1). Cuando el efecto es irrecuperable (alteración
imposible de reparar, tanto por la acción natural como por la acción humana) se le
asigna un valor (0). En el caso de ser irrecuperable, pero con posibilidad de
introducir medidas compensatorias, el valor asignado será (0).
g) Sinergia (SI)
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos o impactos singulares
o aislados. La componente total de la manifestación de los efectos simples,
provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría
de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan
actúan de manera independiente no simultánea. Cuando una acción actuando
sobre un factor no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo
factor, el atributo toma un valor (0). Si presenta un sinergismo moderado se le asigna
un valor de 1 y si es altamente sinérgico se le asigna un valor de 2. Cuando se
presenten casos de debilitamiento, la valoración del efecto tiene valores negativos,
incrementando el valor de la importancia del impacto.
h) Acumulación (AC)
Bajo este criterio se evalúa al incremento progresivo de la manifestación del efecto
cuando persiste de manera continuada o reiterada la acción que lo genera.
Cuando una acción no produce efectos acumulativos (acumulación simple), el
efecto se valora como (0), Si el efecto producido es acumulativo el valor se
incrementa a (2), un efecto acumulativo incipiente o que existe una cierta
posibilidad de ocurrencia tendrá un valor de (1)
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i) Importancia del impacto
El valor de la importancia del impacto se obtiene a partir de la relación aritmética
de los diferentes atributos considerados anteriormente y con la siguiente relación:
I = + / - (IN+EX+PE+RV+MC+SI+AC)
V.1.3.2. Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada
La variedad de metodologías de evaluación es muy amplia, algunas de ellas
derivan de ejercicios similares que se hacen en los estudios de ordenamiento
ecológico del territorio, otras son específicas de los Estudios de Impacto Ambiental.
La disponibilidad de metodologías van desde las más simples, en las que se evalúa
numéricamente el impacto global que se produce sin analizar los impactos
intermedios, a aquellas otras más complejas en las que, a través de diferentes
procesos de ponderación, se pretende llegar a una visión global de la magnitud del
impacto ambiental.
Para la identificación de los impactos ambientales que se generarán durante las
diferentes etapas que comprende el proyecto, los cuales pueden ser adversos o
benéficos, se elaboró una lista de chequeo de los diferentes elementos que
constituyen el entorno, en la que se incluyeron tanto los elementos bióticos y
abióticos que conforman el medio físico de la región como los factores
socioeconómicos prevalecientes en la zona, asimismo se elaboró un listado de
verificación de delas actividades que se desarrollarán durante las diferentes etapas
para caracterizar el impacto potencial que se tendrá sobre cada indicador
ambiental.
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Como ya se mencionó anteriormente, el presente proyecto contempla la
ampliación del Tajo El Porvenir y la construcción de diversas obras mineras, obras
que requerirán del desarrollo de actividades en el entorno natural de la unidad
minera.
A continuación se presenta el listado de actividades que fueron contempladas para
la valoración del impacto ambiental por etapa.
Etapa 1: Preparación del sitio
• Desmonte
o Rescate y reubicación de especies
o Tumba y remoción de vegetación no rescatable
• Despalme
o Remoción de la capa de suelo orgánico y material del despalme
o Traslado a sitio de almacenamiento
• Nivelación
o Compensación de piso
o Nivelación y compactación del terreno
Etapa 2: Construcción
• Construcción de obras mineras
o Tajo
o Rampa de acceso a bancos
o Tepetatera
− Canales de control de acequias
o Patios o camas de lixiviación
− Excavación, colocación y compactación de capa arcillosa
− Instalación de biomembrana (Linner)
− Instalación de tubería y pozos de detección de fugas
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• Construcción de infraestructura
o Trituración
o Canaletas de conducción de soluciones a piletas
o Piletas de soluciones
− Excavación, colocación y compactación de capa arcillosa
− Instalación de sistema de enlainado
• Servicios auxiliares
o Pileta de emergencia
o Polvorines
o Canal de conducción de soluciones de proceso
− Recubrimiento con linner
− Comunicación con piletas de soluciones
o Almacén temporal de residuos
• Obras asociadas
o Camino general de servicios
o Almacén general
o Talleres de mantenimiento
o Tanques de agua
o Subestación eléctrica
o Patio de depósito de chatarra
o Viveros
o Áreas para deposito de cubierta vegetal
Etapa 3: Operación
• Barrenación
• Cargado
• Tumbe
• Rezagado y transferencia
• Acarreo
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• Trituración
• Depósito en camas de lixiviación
• Lixiviación con NaCN
• Canalización
• Recirculación de NaCN
Etapa 4: Abandono y restitución
• Patio o cama de lixiviación
o Drenado
− Conducción de la solución a piletas
− Evaporación de solución
o Estabilización química / neutralización
o Estabilización
− Recubrimiento con tepetate
o Recubrimiento con suelo orgánico y reforestación
• Piletas de soluciones
o Evaporación
o Rellenado con tepetate
o Construcción de bancos (3 de 6 m de altura c/u)
o Lavado con tiosulfato de sodio
o Recubrimiento con biomembrana
o Estabilización con tepetate
o Recubrimiento con suelo orgánico y reforestación
• Talleres de mantenimiento y áreas de servicios
o Desmantelamiento de infraestructura
o Retiro de planchas de concreto
o Recubrimiento con suelo orgánico
o Reforestación
• Tepetateras
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o Estabilización
o Recubrimiento con suelo orgánico
o Reforestación
V.1.4. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales
La metodología seleccionada para el desarrollo de la presente Manifestación de
Impacto Ambiental se desarrolla en dos fases: la identificación y la evaluación de los
impactos ambientales a propiciar en el lugar del proyecto.
Se evaluó el impacto ambiental que generará el proyecto con la conjunción de
varias metodologías, inicialmente se desarrollo una matriz de interacciones, para la
identificación, en la matriz se cruzan las actividades del proyecto con los aspectos
del medio natural y socioeconómico que pueden ser impactados, marcándose
únicamente aquellas casillas en donde se generará un impacto significativo ya sea
positivo o negativo.
Para la valoración del impacto ambiental a generar se le asignó un valor a cada
interacción de impacto identificada en el paso anterior dependiendo del tamaño
del impacto: 1 cuando el impacto en el elemento ambiental no sobrepasa el 25%, 2
cuando el impacto alcanza un 50%, 3 cuando el impacto va de 50-75% y 4 cuando
el impacto sobrepasa el 75% del total del elemento ambiental valorado. Estos
valores fueron utilizados para ser evaluados con un método estadístico y obtener el
valor del impacto resultante final en porcentaje. Se emplearon métodos estadísticos
para estimar el valor del impacto ya que estos ponderan el valor relativo de la
magnitud y la importancia del impacto en cada elemento medio ambiental en
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cada una de las etapas del proyecto, a diferencia de la simple suma algebraica la
cual no considera la importancia de los impactos sino solo su magnitud.
Asimismo se utilizó el método de Redes de Impacto el cual tiene la cualidad de ser
un método gráfico que muestra enfáticamente las relaciones causa-efecto por lo
cual es especialmente apropiado para identificar los impactos acumulativos o
secundarios, garantizando que éstos últimos no sean omitidos del análisis.
De la metodología anterior se desprendieron las medidas preventivas, de mitigación
y compensación que incluye el presente documento.
A continuación se presenta los diagramas de flujo descriptivos y el listado de las
actividades a desarrollar en el presente proyecto y que fueron utilizadas para la
valoración del impacto ambiental a generar en el medio natural.
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Figura 68. Actividades a desarrollar durante la Etapa de Preparación y Construcción del Proyecto “Ampliación El
Porvenir”
Preparación del sitio
Trazado de líneasDesmonte•Rescate y reubicación de especies•Remoción de vegetación rescatable
Despalme•Remoción de la capa superficial de suelo•Traslado a zona de almacenamiento
Nivelación•Compensación de piso•Nivelación y compactación de terreno
Construcción de obras mineras
Tajo Rampas de acceso a bancos Tepetatera•Canales de control
Cama o patio de lixiviación•Excavación, colocación y compactado de capa arcilla•Instalación de biomembrana (linner), tubería y pozos
•de detección de fugas.
Construcción de infraestructura
TrituraciónPileta de soluciones•Excavación, colocación y compactación de arcilla•Instalación de sistema de enlainado
Servicios auxiliares
Pileta de soluciones•Excavación, colocación y compactación •de arcilla•Instalación de sistema de enlainado
PolvorinesCanal conducción de soluciones•Recubrimiento con linner•Compactación con pileta de soluciones
Almacén temporal de residuos
Obras asociadas
Canaletas de conducción
Preparación del sitio
Trazado de líneasDesmonte•Rescate y reubicación de especies•Remoción de vegetación rescatable
Despalme•Remoción de la capa superficial de suelo•Traslado a zona de almacenamiento
Nivelación•Compensación de piso•Nivelación y compactación de terreno
Construcción de obras mineras
Tajo Rampas de acceso a bancos Tepetatera•Canales de control
Cama o patio de lixiviación•Excavación, colocación y compactado de capa arcilla•Instalación de biomembrana (linner), tubería y pozos
•de detección de fugas.
Construcción de infraestructura
TrituraciónPileta de soluciones•Excavación, colocación y compactación de arcilla•Instalación de sistema de enlainado
Servicios auxiliares
Pileta de soluciones•Excavación, colocación y compactación •de arcilla•Instalación de sistema de enlainado
PolvorinesCanal conducción de soluciones•Recubrimiento con linner•Compactación con pileta de soluciones
Almacén temporal de residuos
Obras asociadas
Canaletas de conducción
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Figura 69. Actividades a desarrollar durante la Etapa de Operación del Proyecto “Ampliación El Porvenir”
Barrenación Cargado Tumbe
Trituración AcarreoRezagado
y transferencia
Camas o patiosde lixiviación
LixiviaciónCon NaCN
Merril Crowe
Dore Adición de Zinc
Recirculación de NaCN
Canalización
Manejo de material exterior
Manejo de material interior
Extracción de valores
Aprovechamiento de valores
Barrenación Cargado Tumbe
Trituración AcarreoRezagado
y transferencia
Camas o patiosde lixiviación
LixiviaciónCon NaCN
Merril Crowe
Dore Adición de Zinc
Recirculación de NaCN
Canalización
Manejo de material exterior
Manejo de material interior
Extracción de valores
Aprovechamiento de valores
Manejo de material exterior
Manejo de material interior
Extracción de valores
Aprovechamiento de valores
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Figura 70. Actividades a desarrollar durante la Etapa de Abandono y Restitución del Proyecto “Ampliación El
Porvenir”
Lavado con tiosulfato de sodio
RecubrimientoCon biomembrana
Cama o patio de lixiviación
Drenado•Conduccón de la solución a piletas•Evaporación de solución
Estabilización química/neutralización
Estabilización•Recubrimiento con tepetate
Recubrimiento con suelo orgánico y reforestación
Piletas de soluciones
Tepetateras
Estabilización Reforestación
Talleres de mantenimiento y áreas de servicios
Desmantelamiento de infraestructura
Retiro de planchas de concreto Recubrimiento con suelo orgánico Reforestación
Recubrimiento con suelo orgánico
EvaporaciónRellenado con
tepetate
Construcción de Bancos (3 de
6 m de altura C/U)
EstabilizaciónCon tepetate
Recubrimiento con suelo orgánico
ReforestaciónLavado con
tiosulfato de sodioRecubrimiento
Con biomembrana
Cama o patio de lixiviación
Drenado•Conduccón de la solución a piletas•Evaporación de solución
Estabilización química/neutralización
Estabilización•Recubrimiento con tepetate
Recubrimiento con suelo orgánico y reforestación
Piletas de soluciones
Tepetateras
Estabilización Reforestación
Talleres de mantenimiento y áreas de servicios
Desmantelamiento de infraestructura
Retiro de planchas de concreto Recubrimiento con suelo orgánico Reforestación
Recubrimiento con suelo orgánico
EvaporaciónRellenado con
tepetate
Construcción de Bancos (3 de
6 m de altura C/U)
EstabilizaciónCon tepetate
Recubrimiento con suelo orgánico
Reforestación
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V.2. Impactos ambientales identificados
Como primera actividad se desarrolló una matriz de interacciones para determinar
los impactos que se tienen por el desarrollo del proyecto.
En la siguiente fase se determinaron los impactos primarios. En la siguiente figura se
muestra el resultado del análisis de impactos obtenido para el presente proyecto.
Las flechas indican la dirección en que se realizó el análisis partiendo de las acciones
del proyecto, las cuales son relacionadas con los factores ambientales afectados.
Siguiendo el orden de análisis se avanza cruzando cada factor ambiental afectado
contra otra serie de factores ambientales (impactos secundarios). La primera
secuencia corresponde a los impactos primarios y la segunda a los impactos de tipo
secundario.
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Figura 71. Matriz de impactos primarios
Desmonte
Despalme
Nivelación
Tajo
Rampas de acceso
Tepetatera
Camas de lixiviación
Trituración
Canaletas conducción soluciones
Pileta de soluciones
Pileta de emergencia
Polvorines
Almacén temporal de residuos
Vías de acceso
Almacén gral. y talleres de manto.
Tanques de agua
Viveros
Barrenación y cargado
Tumbe, rezagado y transferencia
Acarreo y trituración
Lixiviación con NaCN
Retiro de maquinaria y equipo
Desmantelamiento infraestructura
Estabilización quím/neutralización
Estabilización de tepetatera
Área deposito cubierta vegetal
Recubrimiento con tepetate
Recubrimiento con suelo orgánico
Reforestación
ETAPA
1ET
APA
2ET
APA
3ET
APA
4
Suelo
Geología
Agu
a
Aire Ruido y vibraciones
Flora
Fauna
Entorno social
Empleo
Econ
omía re
gion
al
Efluentes
12 3
5
1 2 5
1
2
3
4
1
3
3
3
1
11
2
2
2
3
3 3
3 1
1
1
1
3 3
3 2
2 2
2 2
2 2
2 2
1 1
1 1
1 21 1
12 2 1 1 1
12 1 1 1 1
1 1 1 11 1
1 1 2 1
1 11 1 1 11
1 11 1 11
1 11 1 21 1 1
1 1 1 1
1 1
2 2
2 2
1 1
1 11 1 11 1
1 111 1 1 21
1 11 1 1 1
1 111 11 1 1
2 2 1 1
1 1
1 1
1 1
11 1 1 11 2
1 11 1 11
1 1 1
1 1 1
1 11 1 1 1 1 2 2
1 2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
11 1 1 11 1
1 111 1 1 1 1
1 11 1 1 11
2 111 1 11 1
2 214 2 21 1
2 113 2 21 1 1 1
1 15 323 2 22 1
3 512 2 31 2 1 1
Desmonte
Despalme
Nivelación
Tajo
Rampas de acceso
Tepetatera
Camas de lixiviación
Trituración
Canaletas conducción soluciones
Pileta de soluciones
Pileta de emergencia
Polvorines
Almacén temporal de residuos
Vías de acceso
Almacén gral. y talleres de manto.
Tanques de agua
Viveros
Barrenación y cargado
Tumbe, rezagado y transferencia
Acarreo y trituración
Lixiviación con NaCN
Retiro de maquinaria y equipo
Desmantelamiento infraestructura
Estabilización quím/neutralización
Estabilización de tepetatera
Área deposito cubierta vegetal
Recubrimiento con tepetate
Recubrimiento con suelo orgánico
Reforestación
ETAPA
1ET
APA
2ET
APA
3ET
APA
4
Suelo
Geología
Agu
a
Aire Ruido y vibraciones
Flora
Fauna
Entorno social
Empleo
Econ
omía re
gion
al
Efluentes
Suelo
Geología
Agu
a
Aire Ruido y vibraciones
Flora
Fauna
Entorno social
Empleo
Econ
omía re
gion
al
Efluentes
12 3
5
1 2 5
1
2
3
4
1
3
3
3
1
11
2
2
2
3
3 3
3 1
1
1
1
3 3
3 2
2 2
2 2
2 2
2 2
1 1
1 1
1 21 1
12 2 1 1 1
12 1 1 1 1
1 1 1 11 1
1 1 2 1
1 11 1 1 11
1 11 1 11
1 11 1 21 1 1
1 1 1 1
1 1
2 2
2 2
1 1
1 11 1 11 1
1 111 1 1 21
1 11 1 1 1
1 111 11 1 1
2 2 1 1
1 1
1 1
1 1
11 1 1 11 2
1 11 1 11
1 1 1
1 1 1
1 11 1 1 1 1 2 2
1 2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
11 1 1 11 1
1 111 1 1 1 1
1 11 1 1 11
2 111 1 11 1
2 214 2 21 1
2 113 2 21 1 1 1
1 15 323 2 22 1
3 512 2 31 2 1 1
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1 Escaso (0 – 25%) Impacto negativo
2 Regular (25.1 – 50 %) 3 Mucho (50.1 – 75 %)
Impacto positivo 4 Total (75.1 – 100 %)
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Gráficamente se presentan los impactos primarios, se indica que en la etapa de
preparación del sitio y construcción se tienen los impactos negativos mas fuertes, en
la etapa de operación y mantenimiento se tienen impactos negativas poco
intensos, y en la etapa de post-operación se presentan los impactos positivos mas
fuertes, En la etapa de construcción se tiene un impacto positivo alto,
principalmente por la generación de empleo y la derrama en al economía regional,
debido a la construcción de obras asociadas.
Figura 72. Impactos primarios
Los impactos totales por etapa se presentan en la siguiente figura, en donde se
aprecia que en las etapas de preparación del sitio, construcción y operación y
Preparación del sitio Construcción Operación y mantenimiento Post-operación
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mantenimiento se tienen impactos negativos, y en la etapa de post-operación se
presentan los impactos positivos.
Figura 73. Impactos totales
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
Etapa Post-operación
Operación y mantenimiento
Construcción
Preparación del sitio
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Tabla 62. Matriz de ponderación de Impactos Ambientales
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergía
Acumulación
Total
Suelo
Etapa 1: Preparación del sitio
Desmonte -1 0 0 0 0 -2 1 1 0
Despalme -1 2 2 2 2 -2 2 2 -10
Nivelación -1 1 1 2 2 -1 2 2 -9
Total etapa -19
Etapa 2: Construcción
Tajo -1 2 1 2 2 0 2 2 -11
Rampas -1 1 1 1 1 -1 2 2 -7
Tepetatera -1 2 1 2 1 -1 2 2 -9
Camas lixiviación -1 1 1 1 2 -2 2 2 -7
Trituración -1 0 0 2 1 -2 1 1 -3
Canaletas -1 0 0 0 0 -2 1 1 0
Pileta soluciones -1 1 1 1 1 -2 1 1 -4
Pileta emergencias -1 1 1 1 1 -2 1 1 -4
Polvorines -1 0 0 1 1 -2 1 1 -2
Almacén residuos -1 0 0 1 1 -2 1 1 -2
Vías acceso -1 1 1 1 1 -1 2 2 -7
Almacén Gral. -1 0 0 1 1 -2 1 1 -2
Tanque agua -1 0 0 1 1 -2 1 1 -2
Viveros 1 0 0 2 2 0 1 1 6
Depósito Veg. 1 0 0 2 2 0 1 1 6
Total etapa -48
Etapa 3: Operación y mantenimiento
Barrenado, cargado -1 0 0 0 0 -2 0 0 2
Tumbe, rezagado. Trasf. -1 1 1 1 1 -2 2 2 -6
Acarreo y trituración -1 1 1 1 1 -2 2 2 -6
Lixiviación -1 1 1 1 1 -2 2 2 -6
Total etapa -16
Etapa 4: Post-operación
Retiro Máq. y Equipo 1 1 0 0 0 2 2 2 7
Desmantelamiento infraestructura 1 1 0 0 0 2 2 2 7
Estabilización Quím. 1 1 2 2 2 2 2 2 13
Estabilización 1 1 2 2 2 2 2 2 13
Recubrimiento tepetate 1 1 2 2 0 2 2 2 11
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Recubrimiento suelo 1 1 2 2 0 2 2 2 11
Reforestación 1 1 2 2 0 2 2 2 11
Total etapa 73
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergía
Acumulación
Total
Geología
Etapa 1: Preparación del sitio
Desmonte -1 0 0 0 0 -2 0 0 2
Despalme -1 0 0 0 0 -2 0 0 2
Nivelación -1 1 1 2 2 -1 2 2 -9
Total etapa -5
Etapa 2: Construcción
Tajo -1 2 1 2 2 0 2 2 -11
Rampas -1 1 1 1 1 -1 2 2 -7
Tepetatera -1 1 1 1 1 -1 1 1 -5
Camas lixiviación -1 1 1 1 1 -1 1 1 -5
Trituración -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Canaletas -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pileta soluciones -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pileta emergencias -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Polvorines -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Almacén residuos -1 0 0 1 1 -2 0 0 0
Vías acceso -1 1 1 1 1 -1 2 2 -7
Almacén Gral. -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanque agua -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Viveros 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Depósito Veg. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total etapa -35
Etapa 3: Operación y mantenimiento
Barrenado, cargado -1 0 0 0 0 -2 0 0 2
Tumbe, rezagado. Trasf. -1 1 1 1 1 -2 1 1 -4
Acarreo y trituración -1 1 1 1 1 -2 1 1 -4
Lixiviación -1 1 1 1 1 -2 1 1 -4
Total etapa -10
Total etapa -20
Etapa 4: Post-operación
Retiro Máq. y Equipo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Desmantelamiento infraestructura 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Estabilización Quím. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MINERA FRISCO
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Proyecto: “Ampliación El Porvenir”
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Estabilización 1 1 2 2 2 2 2 2 13
Recubrimiento tepetate 1 1 1 0 0 2 0 0 4
Recubrimiento suelo 1 1 1 0 0 2 0 0 4
Reforestación 1 1 1 0 0 2 0 0 4
Total etapa 25
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabili-
dad
Sinergía
Acumulación
Total
Agua
Etapa 1: Preparación del sitio
Desmonte -1 1 1 1 1 -2 1 1 -4
Despalme -1 1 1 1 1 -2 1 1 -4
Nivelación -1 1 1 1 1 -2 1 1 -4
Total etapa -12
Etapa 2: Construcción
Tajo -1 1 1 1 1 -2 1 1 -4
Rampas -1 1 1 1 1 -2 1 1 -4
Tepetatera -1 1 1 1 1 -2 1 1 -4
Camas lixiviación -1 1 1 1 2 -2 2 2 -7
Trituración -1 0 0 0 1 -2 1 1 -1
Canaletas -1 0 0 0 1 -2 1 1 -1
Pileta soluciones -1 0 0 0 1 -2 1 1 -1
Pileta emergencias -1 0 0 0 1 -2 1 1 -1
Polvorines -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Almacén residuos -1 0 0 1 1 -2 1 1 -2
Vías acceso -1 1 1 1 1 -1 2 2 -7
Almacén Gral. -1 0 0 1 1 -2 1 1 -2
Tanque agua -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Viveros 1 0 0 1 1 0 1 1 4
Depósito Veg. 1 0 0 1 1 0 1 1 4
Total etapa -26
Etapa 3: Operación y mantenimiento
Barrenado, cargado -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tumbe, rezagado. Trasf. -1 0 1 1 1 -2 1 1 -3
Acarreo y trituración -1 0 1 1 1 -2 1 1 -3
Lixiviación -1 1 1 1 1 -2 2 2 -6
Total etapa -12
Etapa 4: Post-operación
Retiro Máq. y Equipo 1 1 0 1 1 2 1 1 7
Desmantelamiento infraestructura 1 1 0 1 1 2 1 1 7
Estabilización Quím. 1 1 0 1 1 2 1 1 7
MINERA FRISCO
MINERA REAL DE ANGELES, S.A. DE C.V. Unidad Asientos
Proyecto: “Ampliación El Porvenir”
González y Asociados, Consultoría Especializada en Derecho Ambiental Página 390
Estabilización 1 1 0 1 1 2 1 1 7
Recubrimiento tepetate 1 1 0 1 1 2 1 1 7
Recubrimiento suelo 1 1 0 1 1 2 1 1 7
Reforestación 1 1 2 2 0 2 2 2 11
Total etapa 53
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergía
Acumulación
Total
Aire
Etapa 1: Preparación del sitio
Desmonte -1 0 2 1 0 -2 1 1 -3
Despalme -1 2 2 2 2 -2 2 2 -10
Nivelación -1 1 1 1 0 -1 1 1 -4
Total etapa -17
Etapa 2: Construcción
Tajo -1 2 1 2 2 0 2 2 -11
Rampas -1 1 1 1 1 -1 2 2 -7
Tepetatera -1 2 1 2 1 -1 2 2 -9
Camas lixiviación -1 0 0 0 0 -2 1 1 0
Trituración -1 1 1 1 0 -1 1 1 -4
Canaletas -1 0 0 0 0 -2 1 1 0
Pileta soluciones -1 0 0 0 0 -2 1 1 0
Pileta emergencias -1 0 0 0 0 -2 1 1 0
Polvorines -1 0 0 0 0 -2 1 1 0
Almacén residuos -1 0 0 0 0 -2 1 1 0
Vías acceso -1 1 1 1 1 -1 2 2 -7
Almacén Gral. -1 0 0 1 1 -2 1 1 -2
Tanque agua -1 0 0 0 0 -2 1 1 0
Viveros 1 0 0 0 0 -2 1 1 0
Depósito Veg. 1 0 0 0 0 -2 1 1 0
Total etapa -40
Etapa 3: Operación y mantenimiento
Barrenado, cargado -1 1 0 0 0 -2 0 0 1
Tumbe, rezagado. Trasf. -1 1 1 1 1 -2 2 2 -6
Acarreo y trituración -1 1 1 1 1 -2 2 2 -6
Lixiviación -1 0 0 0 0 -2 1 1 0
Total etapa -11
Etapa 4: Post-operación
Retiro Máq. y Equipo 1 1 0 0 0 2 1 1 5
Desmantelamiento infraestructura 1 1 0 0 0 2 1 1 5
MINERA FRISCO
MINERA REAL DE ANGELES, S.A. DE C.V. Unidad Asientos
Proyecto: “Ampliación El Porvenir”
González y Asociados, Consultoría Especializada en Derecho Ambiental Página 391
Estabilización Quím. 1 1 0 0 0 2 1 1 5
Estabilización 1 1 1 1 1 2 1 1 8
Recubrimiento tepetate 1 1 2 2 0 2 2 2 11
Recubrimiento suelo 1 1 2 2 0 2 2 2 11
Reforestación 1 1 2 2 0 2 2 2 11
Total etapa 56 Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergía
Acumulación
Total
Vegetación
Etapa 1: Preparación del sitio
Desmonte -1 2 2 2 2 -2 2 2 -10
Despalme -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nivelación -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total etapa -10
Etapa 2: Construcción
Tajo -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rampas -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tepetatera -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Camas lixiviación -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Trituración -1 0 0 1 1 -2 1 1 -2
Canaletas -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pileta soluciones -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pileta emergencias -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Polvorines -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Almacén residuos -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vías acceso -1 1 1 1 1 -1 2 2 -7
Almacén Gral. -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanque agua -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Viveros 1 1 1 2 2 2 2 2 12
Depósito Veg. 1 1 1 2 2 2 2 2 12
Total etapa 15
Etapa 3: Operación y mantenimiento
Barrenado, cargado -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tumbe, rezagado. Trasf. -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Acarreo y trituración -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lixiviación -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total etapa 0
Etapa 4: Post-operación
Retiro Máq. y Equipo 1 1 1 1 0 2 2 2 9
MINERA FRISCO
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Proyecto: “Ampliación El Porvenir”
González y Asociados, Consultoría Especializada en Derecho Ambiental Página 392
Desmantelamiento infraestructura 1 1 1 1 0 2 2 2 9
Estabilización Quím. 1 1 2 2 2 2 2 2 13
Estabilización 1 1 2 2 2 2 2 2 13
Recubrimiento tepetate 1 1 2 2 0 2 2 2 11
Recubrimiento suelo 1 1 2 2 0 2 2 2 11
Reforestación 1 1 2 2 0 2 2 2 11
Total etapa 77
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergía
Acumulación
Total
Fauna
Etapa 1: Preparación del sitio
Desmonte -1 2 2 2 2 -2 2 2 -10
Despalme -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nivelación -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total etapa -10
Etapa 2: Construcción
Tajo -1 1 1 0 0 0 1 1 -4
Rampas -1 1 1 0 0 0 1 1 -4
Tepetatera -1 1 1 0 0 0 1 1 -4
Camas lixiviación -1 1 1 0 0 0 1 1 -4
Trituración -1 1 1 2 1 -2 2 2 -7
Canaletas -1 0 0 1 1 -2 1 1 -2
Pileta soluciones -1 0 0 1 1 -2 1 1 -2
Pileta emergencias -1 0 0 1 1 -2 1 1 -2
Polvorines -1 0 0 1 1 -2 1 1 -2
Almacén residuos -1 0 0 1 1 -2 1 1 -2
Vías acceso -1 1 1 1 1 -1 2 2 -7
Almacén Gral. -1 0 0 1 1 -2 1 1 -2
Tanque agua -1 0 0 1 1 -2 1 1 -2
Viveros 1 1 1 2 2 0 1 1 8
Depósito Veg. 1 1 1 2 2 0 1 1 8
Total etapa -28
Etapa 3: Operación y mantenimiento
Barrenado, cargado -1 1 0 0 0 -2 0 0 1
Tumbe, rezagado. Trasf. -1 1 1 1 1 -2 1 1 -4
Acarreo y trituración -1 1 1 1 1 -2 2 2 -6
Lixiviación -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total etapa -9
Etapa 4: Post-operación
MINERA FRISCO
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Retiro Máq. y Equipo -1 1 0 0 0 2 1 1 -5
Desmantelamiento infraestructura -1 1 0 0 0 2 1 1 -5
Estabilización Quím. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Estabilización 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Recubrimiento tepetate 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Recubrimiento suelo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Reforestación 1 2 2 2 0 2 2 2 12
Total etapa 2
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Sinergía
Acumulación
Total
Socio-económicos
Etapa 1: Preparación del sitio
Desmonte 1 2 2 2 2 -2 2 2 10
Despalme 1 2 2 2 2 -2 2 2 10
Nivelación 1 1 1 2 2 -1 2 2 9
Total etapa 29
Etapa 2: Construcción
Tajo 1 2 1 2 2 2 2 2 13
Rampas 1 1 1 1 1 -1 2 2 7
Tepetatera 1 2 1 2 1 -1 1 1 7
Camas lixiviación 1 1 1 1 2 -2 1 1 5
Trituración 1 1 1 1 1 -2 1 1 4
Canaletas 1 1 1 1 1 -2 1 1 4
Pileta soluciones 1 1 1 1 1 -2 1 1 4
Pileta emergencias 1 1 1 1 1 -2 1 1 4
Polvorines 1 1 1 1 1 -2 1 1 4
Almacén residuos 1 1 1 1 1 -2 2 2 6
Vías acceso 1 1 1 1 1 -1 2 2 7
Almacén Gral. 1 0 0 1 1 -2 2 2 4
Tanque agua 1 0 0 1 1 -2 1 1 2
Viveros 1 0 0 1 1 0 1 1 4
Depósito Veg. 1 0 0 1 1 0 1 1 4
Total etapa 79
Etapa 3: Operación y mantenimiento
Barrenado, cargado -1 0 0 0 0 -2 1 1 0
Tumbe, rezagado. Trasf. -1 1 1 1 1 -2 1 1 -4
Acarreo y trituración -1 1 1 1 1 -2 2 2 -6
Lixiviación -1 1 1 1 1 -2 1 1 -4
Total etapa -14
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Etapa 4: Post-operación
Retiro Máq. y Equipo -1 1 0 0 0 2 2 2 -7
Desmantelamiento infraestructura -1 1 0 0 0 2 2 2 -7
Estabilización Quím. 1 1 0 0 0 2 1 1 5
Estabilización 1 1 2 2 2 2 2 2 13
Recubrimiento tepetate 1 1 2 2 0 2 2 2 11
Recubrimiento suelo 1 2 2 2 0 2 2 2 12
Reforestación 1 2 2 2 0 2 2 2 12
Total etapa 39
Los impactos por factores y por etapa se presentan en la siguiente figura, en donde
se aprecia que para los factores considerados los impactos positivos se encuentran
en las etapas post-operativas, a excepción del factor social en el cual se tienen mas
impactos positivos. En el factor vegetación se presenta impacto positivo en la etapa
de construcción, debido al rescate de especies y a la instalación de viveros.
Los impactos negativos más intensos se presentan en las etapas de construcción,
principalmente afectando el suelo, la geología y el aire, lo cual es congruente con
el tipo de actividad a desarrollar.
Figura 74. Impactos totales
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Preparación
Construcción
Operación
Post-
Preparación
Construcción
Operación
Post-
Preparación
Construcción
Operación
Post-
Preparación
Construcción
Operación
Post-
Preparación
Construcción
Operación
Post-
Preparación
Construcción
Operación
Post-
Preparación
Construcción
Operación
Post-
Suelo Geologia Agua Aire Vegetación Fauna socio-economico
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El impacto final que se tendrá sobre cada elemento medioambiental, considerando
los impactos primarios y los acumulativos o secundarios, se muestra en la siguiente
tabla;
Impactos acumulados y sinérgicos
Del análisis de ponderación de impactos a través de la metodología de Bojórquez3,
se presenta el análisis de los impactos acumulados y sinérgicos.
Tabla 63. Impactos sinérgicos y acumulados
FACTOR AMBIENTAL ACTIVIDAD DEL PROYECTO
Magnitud
Espacialidad
Duración
Sinergia
Acumulativo
Contro
versia
Medida
de
Mitigación
Índice Básico
Índice
complem
entario
Impacto
Jerarquía
del
impacto
Significancia
Jerarquía
del
impacto residual
i j Mij Eij Dij Sij Aij Cij Tij MEDij SACij Iij Gij
Cobertura vegetal Desmonte de vegetación 4 2 2 2 2 2 5 0.30 0.22 0.39 Moderado 0.17 Bajo
Erosión del suelo Despalme del área de
extracción 4 2 7 2 3 3 5 0.48 0.33 0.60 Alto 0.07 Bajo
Modificación de la
geomorfología Extracción 9 3 9 6 6 4 2 0.78 0.59 0.90 Muy alto 0.70 Alto
Modificación de la
geomorfología Conformación de tepetateras 7 3 9 6 7 4 2 0.70 0.63 0.88 Muy alto 0.68 Alto
Migración de la fauna Deforestación 2 2 2 3 3 3 4 0.22 0.33 0.37 Moderado 0.20 Bajo
Alteración de la hidrología Dinámica hidrológica 3 1 5 3 2 3 5 0.33 0.30 0.46 Moderado 0.10 Bajo
Alteración de la hidrología Lixiviación 7 5 6 5 5 3 7 0.67 0.48 0.81 Muy alto 0.07 Bajo
Contaminación del aire Gases de combustión
interna 5 4 9 2 2 2 5 0.66 0.22 0.51 Alto 0.23 Bajo
Contaminación del aire Polvos 7 7 9 2 2 2 7 0.85 0.22 0.66 Muy alto 0.15 Bajo
3El desarrollo se presenta en el apartado de Impactos residuales en el Capítulo VI.
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En este análisis los impactos acumulados se presenta principalmente en la parte de
la Geomorfología la cual culmina en la desaparición del factor en la zona por la
naturaleza de la propia actividad, acumulándose con la actividad correspondiente
a la lixiviación y la eliminación del suelo. Esta acumulación se sinergiza y se tiene el
cambio en las características geológicas de la zona.
Las resultantes de los impactos son la Modificación del Paisaje y la fragmentación
del hábitat. Estos impactos se mitigaran en el largo plazo, al finalizar la extracción del
material cuando se desarrolle el programa de restauración de la zona.
Gráficamente se presenta de la siguiente forma:
DesmonteAlteración de la
vegetación
Cambio del uso del suelo
Modificación de
características
geomorfológicas
IMPACTO ACUMULADO(Impacto A + Impacto B)
SINERGICO(Impactos A * Impacto B)
Fragmentación
del hábitat
(Nivel Regional)
Modificación del
paisaje
Afectación
dinámica
hidrológica
Modificación de
las
características
geomorfológicas
Eliminación y
desplazamiento
fauna
Eliminación de la
vegetación
Alteración de la
calidad del agua
Desplazamiento
fauna
Alteración de
calidad del aire
Modificación de características
del sueloDespalme
Extracción
Tepetateras
Lixiviación
Operación
equipos
ACTIVIDAD
Alteración de las
características
del agua
Alteración de las
características
del aire
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V.3. Caracterización de los impactos ambientales identificados
V.3.1. Etapa de preparación del sitio y construcción
Durante la etapa de preparación del sitio se llevarán a cabo las actividades de
delimitación y trazado de áreas, rescate y reubicación de especies de flora y fauna
silvestre, desmonte y despalme, nivelación y compactación del terreno.
a) Suelo y geología
El impacto en este elemento durante esta etapa será negativo ya que las
actividades de despalme, implicarán la eliminación total del suelo el área a utilizar.
Sin embargo, el suelo no será desechado sino que se conservará en un banco de
suelo protegido de la erosión hídrica y/o eólica para ser utilizado en la etapa de
restitución y en el vivero de producción de plantas.
Por otro lado, se tendrá un impacto negativo sobre la geología, ya que la nivelación
del terreno implica cambios en sus características-
b) Agua
Al retirar la capa de suelo y los ejemplares vegetales con la consecuente
compactación del subsuelo, los mantos freáticos tendrán un impacto ambiental
negativo por la disminución en su capacidad de infiltración debido a que se ha
reportado que una menor cobertura vegetal trae como consecuencia una menor
tasa de infiltración de agua hacia el subsuelo, lo cual se verá incrementado por la
compactación del suelo y la modificación del régimen hídrico natural.
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Por otro lado, se identificó que lo que pudiera afectar la calidad del agua
subterránea, causando alguna posible contaminación es la generación de aguas
residuales sanitarias y residuos. Las aguas residuales sanitarias generadas por los
trabajadores, se manejarán a través de la contratación de un servicio de letrinas
portátiles. Los residuos generados de las letrinas portátiles serán recolectados por el
contratista.
c) Efluentes
Los efluentes intermitentes, se verán impactados de manera negativa ya que la
remoción del suelo y cobertura vegetal, permitirá el arrastre mecánico de polvo y
partículas sólidas por parte del agua hacia los cauces naturales aguas abajo.
Por otro lado, es posible que los residuos sólidos domésticos que se generen durante
esta etapa por parte del personal que se encuentre laborando en el presente
proyecto sean dispersados al entorno y finalmente terminen en los cauces naturales
debido a un manejo no previsto de los mismos. Para la disposición de residuos sólidos
urbanos se colocarán tambos con identificación a través de colores y señalamientos
escritos para cada tipo de desecho en el lugar donde se generan, se elaborará e
implantará un programa y se capacitará al personal para su clasificación, control y
disposición final. Cuando no sea posible su aplicación se depositarán en los
contenedores de la Planta de Beneficio Santa Francisca para su posterior
recolección por una empresa autorizada para su manejo y disposición final.
d) Aire
El impacto negativo sobre este elemento medio ambiental será a consecuencia del
levantamiento de polvos fugitivos debido al aumento del tráfico de maquinaria y
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equipo, a los gases de la combustión interna de dicho equipo y a las actividades de
desmonte y despalme que permitirán una mayor cantidad de polvo en el ambiente.
Esto puede incidir directamente sobre la vegetación aledaña ya que al cubrirse con
polvo, las estructuras fotosintéticas pueden ver mermada su tasa de captación de
energía solar y por tanto pueden ver reducida su capacidad fotosintética,
condición que puede llevar a una menor productividad primaria que tendría graves
consecuencias sobre el resto de la cadena trófica debido a una menor
disponibilidad de alimentos. Para mitigar esto, se tiene contemplado regar
constantemente la superficie con agua para mantenerla húmeda y evitar de esta
manera la formación de polvaredas.
e) Ruido y vibraciones
El uso de maquinaria pesada durante esta etapa para llevar a cabo las actividades
de desmonte/despalme, y nivelación traerá como consecuencia índices mayores
de ruido y vibraciones que tendrán incidencia principalmente sobre el elemento
faunístico de las zonas aledañas a la superficie que contempla el proyecto. En este
sentido el rescate de especies de fauna del sitio tenderá a mitigar en gran medida
el impacto de este indicador ambiental.
f) Flora y fauna
El desmonte y despalme traerá como consecuencia que se pierda por completo la
cubierta vegetal en la áreas que se van a utilizar y con ello que la fauna vea
eliminada su fuente de alimentación y hábitat, con lo cual tendrán la necesidad de
emigrar a otros sitios. Sin embargo, algunas especies faunísticas de hábitos
territoriales tendrán que ser trasladadas manualmente ya que son de lento
desplazamiento como es el caso de los reptiles.
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Además de lo anterior el levantamiento de polvo a causa de las actividades propias
de esta etapa va a ser arrastrado por el viento hacia las zonas aledañas y se
depositará sobre las plantas. Este polvo representará una barrera física que impedirá
el libre acceso a la luz por parte de los tejidos fotosintéticos de las plantas con lo
cual puede verse mermada su productividad neta y con ello tener consecuencias
en el resto de las cadenas tróficas. Para reducir este impacto la Compañía va a
mantener húmedos los caminos y las áreas en donde se estén presentando
actividades que puedan levantar polvos fugitivos.
Como es lógico suponer, el rescate de especies vegetales y animales para su
reubicación en áreas alejadas al proyecto traerá como consecuencia impacto
positivo en la biota regional siempre y cuando se respeten los parámetros de
densidad poblacional de cada especie con la finalidad de no provocar un
desequilibrio ecológico debido a la sobrepoblación de alguna especie y
modificación de la manera en que se están repartiendo los recursos en el
ecosistema. Para ello se plantea llevar a cabo el saneamiento y reforestación de un
área que presenta impacto ambiental antropogénico.
Por otro lado, para evitar causar disturbio en los ejemplares de águila real que
habitan en la región durante cierta época del año debido a sus hábitos migratorios
se evitará en todo momento realizar cualquier actividad fuera del terreno
seleccionado para la puesta en marcha del presente proyecto, además de que se
pretende crear una Unidad de Manejo Ambiental (UMAS) que sirva de santuario
para la protección de flora y fauna silvestre en el Cerro Prieto también conocido
como Cerro de Altamira y su zona de influencia, sobre todo en la ladera norte
debido a que es la zona más conservada y potencialmente la más apta para la
anidación del Águila Real. Se debe de tomar en consideración que este terreno es
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propiedad de la Compañía y que con esto se pretende demostrar su preocupación
por cuidado del medio ambiente y en particular con la protección de las especies
con estatus de protección que se tienen en el área de influencia del proyecto.
g) Empleo y economía regional
Como es de esperarse, este factor se verá favorecido debido a la apertura de una
cantidad importante de fuentes de empleo directo e indirecto con una mayor
cantidad de efectivo circulante en la región. Esta será una condición constante
durante todas las etapas del proyecto por lo cual creemos que ya no será necesario
tocar el tema en el resto de este apartado.
V.3.2. Etapa de construcción de obras principales y asociadas
Esta etapa incluye tanto la construcción y desarrollo de obras necesaria para el
funcionamiento de la Mina, se requiere del desarrollo de obras civiles.
a) Suelo y geología
Debido a que el suelo y subsuelo ya fueron impactados en la etapa de preparación
del sitio, el impacto en esta etapa será menor en estos elementos y se limitarán a los
causados durante la construcción de la obra civil.
b) Agua
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Durante la construcción de las diferentes obras se podría tener un eventual arrastre
mecánico de partículas o de sustancias peligrosas en dirección de los
escurrimientos. Se procurará no realizar este tipo de obras en época de lluvias.
Los mantos freáticos tendrán un impacto negativo debido a que la construcción de
la obra civil generará una capa impermeable que servirá como barrera física para
la infiltración de agua pluvial. En la construcción se dejarán libres de cualquier
estructura las partes de confluencia de las laderas, para que el agua corra
libremente en la época de lluvia.
Por otro lado en algunas de las obras se instalarán biomembranas (Linner) cuya
finalidad es la de evitar la infiltración de agentes contaminantes al subsuelo y
mantos freáticos. A pesar de que esta es una medida que evitará la contaminación
de estos elementos también reducirá la capacidad de captación de agua aunque
este efecto negativo será escaso dado el régimen pluvial de la región y de que las
características del subsuelo no permiten una infiltración eficiente.
c) Efluentes
Al igual que en los casos anteriores para este momento este elemento medio
ambiental ya debido de haber sufrido cambios de tal manera que el impacto
posterior será menor y se limitará al arrastre de desechos sólidos y polvos fugitivos
producto del escarbado para la construcción de la obra civil.
d) Aire
El aire se verá impactado de manera negativa debido a que en esta etapa se
requerirá de una mayor cantidad de maquinaria y equipo que generarán gases de
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la combustión y eventualmente polvos si no se tiene un correcto control sobre la
humedad del suelo natural.
e) Ruido y vibraciones
Al igual que en el caso anterior, la necesidad de una mayor cantidad de
maquinaria y equipo generará un mayor nivel de ruido y vibraciones en el entorno,
mismas que se magnificarán si no se cuenta con un programa de mantenimiento
preventivo y correctivo de maquinaria y equipo. Esto incidirá directamente en la
fauna y los vecinos de las zonas aledañas si rebasan de los límites permitidos en la
legislación vigente.
f) Flora y fauna
Debido al uso de una mayor cantidad de maquinaria y equipo se tendrá una mayor
dispersión de gases de la combustión y ruido que impactarán en la fauna de la
región. Por otro lado, si el uso de maquinaria y equipo se sale del área seleccionada
se tendrá una mayor compactación del suelo natural que traerá como
consecuencia una reducción en la capacidad de penetración de los sistemas
radicales de la vegetación nativa.
La construcción de las obras asociadas también levantará polvo que puede
impactar a la flora como ya se mencionó en líneas anteriores debida una reducción
en la tasa fotosintética, además de que el ruido puede impactar de manera
negativa a la fauna.
Finalmente la construcción y operación del vivero traerá grandes beneficios a la
flora nativa dado que se podrán propagar genotipos nativos con lo cual se
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asegurará su permanencia en la zona además de facilitar los procesos evolutivos
naturales una vez que estos ejemplares sean utilizados durante el proceso de
reforestación de la etapa de abandono y restitución.
g) Empleo y economía regional
El impacto en este factor será alto, debido a que en esta etapa se tiene una
importante fuente de empleo y derrama económica en la región, mejorando la
calidad de vida de los habitantes de la zona.
V.3.3. Etapa de operación y mantenimiento
a) Suelo y geología
Debido a que el suelo fue removido impactados en la etapa de preparación del
sitio, no se tiene un impacto en esta etapa, el impacto mayor es el ocasionado por
la operación del Tajo, que va utilizando el material para la extracción de los
productos del beneficio de la Mina, Este impacto será compensado en la etapa
postoperatoria.
b) Agua
Durante la operación de las Camas de lixiviación y de las obras asociadas como son
las piletas de soluciones y de emergencia, así como los canales de conducción de
líquidos, se usan productos que por sus características son potencialmente
contaminadores, para evitar una posible contaminación de las aguas de los
escurrimientos superficiales, se mantendrá libre de instalaciones las áreas que
presenten estas propiedades y permitir el libre flujo de las aguas.
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Asimismo se podría tener un eventual arrastre mecánico de partículas en dirección
de los escurrimientos. Se aplicarán las mismas medidas.
Los mantos freáticos podrían tener un impacto negativo debido a la operación de
las obras indicadas, para lo cual se instalarán biomembranas (Linner) cuya finalidad
es la de evitar la infiltración de agentes contaminantes al subsuelo y mantos
freáticos. A pesar de que esta es una medida que evitará la contaminación de estos
elementos también reducirá la capacidad de captación de agua, se dejará los
cauces naturales libres para que el agua de lluvia fluya y se infiltre en la medida de
las características de la zona, el efecto negativo será bajo dado el régimen pluvial
de la región y de que las características del subsuelo no permiten una infiltración
eficiente.
c) Efluentes
Durante la operación de las Camas de lixiviación y de las obras asociadas como son
las piletas de soluciones y de emergencia, así como los canales de conducción de
líquidos, se usan productos que por sus características son potencialmente
contaminadores, para evitar una posible contaminación de las aguas de los
escurrimientos superficiales, se mantendrá libre de instalaciones las áreas que
presenten estas propiedades y permitir el libre flujo de las aguas.
Asimismo se podría tener un eventual arrastre mecánico de partículas en dirección
de los escurrimientos. Se aplicarán las mismas medidas.
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d) Aire
El aire se verá impactado de manera negativa debido a que en esta etapa se
requerirá de una mayor cantidad de maquinaria y equipo que generarán gases de
la combustión y polvos si no se tiene un correcto control sobre la humedad del suelo
natural.
e) Ruido y vibraciones
Al igual que en el caso anterior, la necesidad de una mayor cantidad de
maquinaria y equipo generará un mayor nivel de ruido y vibraciones en el entorno,
mismas que se magnificarán si no se cuenta con un programa de mantenimiento
preventivo y correctivo de maquinaria y equipo. Esto incidirá directamente en la
fauna y los vecinos de las zonas aledañas si rebasan de los límites permitidos en la
legislación vigente.
f) Flora y fauna
Debido al uso de una mayor cantidad de maquinaria y equipo se tendrá una mayor
dispersión de gases de la combustión y ruido que impactarán en la fauna de la
región. Por otro lado, si el uso de maquinaria y equipo se sale del área seleccionada
se tendrá una mayor compactación del suelo natural que traerá como
consecuencia una reducción en la capacidad de penetración de los sistemas
radicales de la vegetación nativa.
La construcción de las obras asociadas también levantará polvo que puede
impactar a la flora como ya se mencionó en líneas anteriores debido una reducción
en la tasa fotosintética, además de que el ruido puede impactar de manera
negativa a la fauna.
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Finalmente la construcción y operación del vivero traerá grandes beneficios a la
flora nativa dado que se podrán propagar genotipos nativos con lo cual se
asegurará su permanencia en la zona además de facilitar los procesos evolutivos
naturales una vez que estos ejemplares sean utilizados durante el proceso de
reforestación de la etapa de abandono y restitución.
g) Empleo y economía regional
El impacto en este factor será alto, debido a que en esta etapa se tiene una
importante fuente de empleo y derrama económica en la región, mejorando la
calidad de vida de los habitantes de la zona.
En esta etapa se incluye la puesta en marcha de un programa de mantenimiento
correctivo y preventivo a maquinaria y equipo para garantizar su correcto
funcionamiento y minimizar el impacto provocado por la combustión interna de tal
maquinaria y la fuga de aceites de cualquier tipo. El mantenimiento se llevará a
cabo en los talleres que se construirán como parte del proyecto, mismos que
contarán con canaletas para direccionar cualquier posible fuga de aceite hacia
trampas de grasa y aceite para poder tener control sobre los residuos peligrosos en
el almacén temporal con que cuenta la planta para tal fin.
El manejo de los residuos peligrosos se realizará conforme a los procedimientos que
ya se tienen implementados, por lo que la generación de los residuos será registrada
en bitácoras que serán llenadas por los responsables de las áreas, en ellas se
indicará la fecha de generación, el tipo de residuo y la cantidad del mismo.
Asimismo en el área de generación los tambos cuentan con etiquetas indicando el
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tipo de residuo y sus características de peligrosidad, y se mantienen sobre una
charola con una rejilla para contener derrames accidentales.
Los residuos peligrosos se depositarán en el almacén temporal que se tiene la Planta
de Beneficio Santa Francisca, el cual cumple con lo establecido en el Articulo 82 del
Reglamento de la LGPGIR, siendo el control a través del registro en la bitácora de
entradas y salidas del propio almacén. El manejo Integral de los residuos peligrosos
que se generen, se hará a través de empresas debidamente autorizadas por la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.
Un evento particularmente nocivo para el medio ambiente sería el que a causa de
un mantenimiento inadecuado o de accidentes, se dañaran los canales de
conducción de soluciones ya que esto permitiría que se derramara solución de
NaCN al suelo natural y dependiendo de la época del año y de la cantidad, que
esta escurriera hasta la cabecera municipal de Asientos.
Por otro lado, en caso de presentarse precipitaciones extraordinarias es posible que
algo del agua de lluvia llegara a las piletas de lixiviación y que causaran problemas
debido a cambios en el pH, con lo cual se podría llegar a formar ácido cianhídrico.
Para evitar su liberación al medio ambiente la empresa va a construir una pileta de
emergencia la cual tiene el volumen suficiente para contener los excedentes
peligrosos.
Con respecto al drenaje subterráneo, de acuerdo a la información obtenida en el
estudio de mecánica de suelos, geología, condiciones climáticas y las
precipitaciones de la zona, no se identifican áreas de recarga, por lo que éste factor
se verá alterado moderadamente.
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V.3.4. Etapa de abandono y restitución
Para esta etapa se tienen proyectadas varias actividades tendientes a restituir el
área utilizada al entorno natural.
Como primeras actividades se retirara maquinaria e infraestructura lo que mejorará
las condiciones de la zona. Posteriormente se desarrollará la estabilización química y
física de la zona, así como la neutralización.
Posteriormente se tendrá la colocación de la capa de tepetate, seguida de la
colocación de una capa de suelo fértil proveniente del banco de suelo
previamente almacenado, para a continuación reforestar dicha superficie con
plantas de la región producidas en el vivero de la planta y con semillas provenientes
de plantas de las zonas aledañas siguiendo un programa de reforestación que se
formule previamente a esta etapa, su mantenimiento durante cierto tiempo para
asegurar la mayor tasa de sobrevivencia posible, y llevando a cabo actividades que
faciliten la colonización faunística del sitio una vez que se hayan re-establecido las
poblaciones florísticas. Con ello se busca mitigar el impacto negativo inicial en todos
los elementos del entorno afectados y revertir dicha condición toda vez que las
actividades de restitución contemplan tanto el área que se va a utilizar y que
actualmente no presenta impacto ambiental como el área que se va a reutilizar en
las actividades productivas de la planta y que se encuentra impactada
actualmente por las actividades mineras desarrolladas en décadas pasadas.
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
Como una primera fase de medidas preventivas y de mitigación se cumplirá con
aquellas establecidas en las normas:
NOM-155-SEMARNAT-2007 Que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas
de lixiviación de minerales de oro y plata.
NOM-157-SEMARNAT-2009 Que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes
de manejo de residuos mineros
Asimismo se cumplirá con todas aquellas normas que apliquen durante el desarrollo
de las diferentes actividades del proyecto.
VI.1. Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o
correctivas por componente ambiental
Tabla 64. Impactos generados y medidas de mitigación
ACTIVIDAD DEL PROYECTO IMPACTOS GENERADOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Extracción y transporte del mineral.
Esta es la actividad más deteriorante sobre el entorno, siendo responsable de la modificación permanente de la geología y geomorfología, generación de materiales estériles y por lo tanto la necesidad de conformar los terrenos, también provoca cambios permanentes en el relieve, en la hidrología superficial, afectación a la vegetación, fauna y hábitat, y una alteración del paisaje. Se produce la modificación total de la geomorfología y relieve con una geometría artificial por la formación de terrazas para la
En caso de ser posible, relocalizar o reubicar el material de los terrenos en las áreas que ya no sean susceptibles de extracción del mineral. Favorecer la integración de la vegetación, depositando suelo y material vegetal en la superficie de las zonas cuya extracción haya llegado a su fin. Se requiere establecer desde un inicio áreas para conservar la capa de suelo natural removido para después poder hacer uso como banco de material para cobertura o formación de un sustrato para el posterior establecimiento de la vegetación.
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ACTIVIDAD DEL PROYECTO IMPACTOS GENERADOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
extracción del material.
Depósitos superficiales de tepetateras
Los materiales estériles generados son transportados a zonas donde no existe la posibilidad de extraer material aura-argentífero, dando origen a las tepetateras, formados con grandes volúmenes de materiales escasamente intemperados, sin que posean la capacidad de liberar a corto plazo, nutrimentos para las plantas, lo cual los hace un sustrato estéril para la vegetación. Los grandes volúmenes generados demandan una extensión considerable además de presentar una gran altura. A medida que el agua pluvial ingresa a las tepetateras empieza al proceso de movilización de partículas, lo cual afectaría la composición de las corrientes superficiales intermitentes.
Establecer puntos de monitoreo en las corrientes hidrológicas bajo la influencia de las tepetateras, a fin de identificar un cambio radical en la composición del agua superficial. Conformar las tepetateras garantizando la máxima estabilidad posible, evitando posibles deslizamientos de material. Monitorear de manera permanente la estabilidad de las tepetateras, identificando y atendiendo cualquier indicio de caída o movimiento de materiales en las tepetateras. Establecer un sustrato herbáceo incluyendo la vegetación de gramíneas para conformar un sustrato orgánico para estabilizar las tepetateras y se inicien los procesos de sucesión ecológica de las comunidades vegetales. Colectar germoplasma de especies herbáceas y gramíneas que se desarrollen en la cercanía y depositarlos en la zona de las tepetateras. Esparcir restos de vegetación en la zona de tepetateras, a fin de incorporar materia orgánica que favorecerá la creación de un sustrato orgánico para la incorporación de vegetación secundaria. Controlar estabilidad de los taludes y encima de ella una cobertura de gramíneas, para ofrecer cierta estabilidad superficial a las tepetateras, así como la escorrentía superficial, sin que haya infiltración hacia el interior del material depositado.
Construcción de caminos de acceso
La construcción de caminos de acceso y acarreo produce la desaparición de la vegetación, una modificación del relieve y del patrón de escorrentía superficial, la erosión del suelo, gases de combustión a la atmósfera, polvos y ruidos
Abrir exclusivamente caminos de acceso y acarreo donde sea estrictamente necesario, aprovechando los caminos existentes. Planificar los nuevos caminos, de manera preferente sobre aquellas áreas que ya han sido afectadas, o que carecen de una cubierta de vegetación original. Dar mantenimiento preventivo periódico a los caminos de acceso, a fin de evitar la erosión o denudación de la superficie de rodamiento, o la ruptura o socavación por las corrientes hidrológicas. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de carga, equipo pesado y maquinaria que transite por los caminos existentes. Prohibir a los conductores ocasionar afectaciones a la fauna silvestre y vegetación existente a lo largo del camino de acceso y de acarreo. Establecer medidas para el control de polvos en los caminos de acceso y acarreo.
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ACTIVIDAD DEL PROYECTO IMPACTOS GENERADOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Tajos
Los tajos producidos para la extracción del mineral de interés, provoca cambios a la geomorfología y al paisaje, así como afectaciones a la fauna silvestre, gases, polvos y ruidos por la operación de la maquinaria pesada y equipos.
Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo pesado y maquinaria que sea utilizada. Evitar las posibilidades de poder ocasionar cualquier tipo de afectación a la fauna silvestre y vegetación. Mantener un monitoreo periódico de la dinámica del agua subterránea para evitar un contacto directo con el agua subterránea y los lixiviados.
Formación de niveles
La formación de niveles para el aprovechamiento del mineral, provoca cambios a la geomorfología y al paisaje, así como afectaciones a la fauna silvestre, gases, polvos y ruidos por la operación de maquinaria pesada y equipos.
Fomentar y favorecer los procesos de restauración ecológica en los niveles que se vayan abandonando.
Despalme de la capa superficial del suelo
La eliminación de la capa edáfica superficial, es una afectación permanente e irreversible, eliminando el sustrato fértil para el establecimiento de la vegetación.
Almacenar la capa edáfica y utilizarla posteriormente para depositarle en la parte superficial de las tepetateras, a fin de ofrecer un sustrato fértil para el establecimiento de la vegetación, a corto plazo.
Rampas de acceso
La construcción de rampas de acceso modifica el relieve, produce cambios en la escorrentía superficial, así como efectos sobre la fauna y calidad del aire.
Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo pesado y maquinaria utilizada. Donde sea necesario, integrar obras para no obstaculizar la dinámica hidrológica normal.
Desmonte de la vegetación
El desmonte de toda la vegetación es un impacto inevitable, ya que es necesario eliminar por completo la cubierta vegetal para dar inicio a las siguientes actividades, como es el despalme y descubrir los yacimientos.
Quitar la vegetación de manera selectiva, iniciar con la vegetación de uso comercial, posteriormente retirar el resto. Retirar y triturar la vegetación para mezclarla con el material de despalme e incorporar todo en zona de tepetateras para estabilizar taludes. Recuperar el material vegetativo a fin de producir estacas que puedan servir como germoplasma para la incorporación de vegetación en terrenos cercanos. Integrar un vivero forestal con el germoplasma (semillas) obtenido localmente y utilizarlo en futuras reforestaciones. Compensar la vegetación que haya sido eliminada integrando nuevos individuos en otros terrenos, o en áreas que se encuentren en proceso de recuperación ecológica.
Movimiento de material
Se considera el movimiento de la maquinaria pesada para localizar los materiales auro-argentiíeros en los camiones fuera de camino, que produce polvos y ruidos.
Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo pesado y maquinaria utilizada. Otorgar capacitación permanente a los operarios de estos equipos, así como dotarlos del equipo completo de protección personal. Delimitar la zona de trabajo, con la prohibición de acceso a cualquier tipo de personal. Incluir letreros donde se señalen las prohibiciones necesarias para evitar algún tipo de accidente.
Retiro de Maquinaria Esta actividad corresponde a la etapa de abandono, cuando se proceda al
El retiro de equipo y maquinaria debe realizarse evitando los derrames de aceites y lubricantes, los
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ACTIVIDAD DEL PROYECTO IMPACTOS GENERADOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
desmantelamiento y retiro de instalaciones, maquinaria y equipo
cuales deben ser manejados de acuerdo con la normatividad vigente, así como según lo que establezcan las leyes y reglamentos vigentes para el manejo de residuos. Los elementos metálicos sobrantes, deben ser retirados del sitio y no debe permanecer ningún tipo de residuo. Proceder a la limpieza del sitio, así como a la escarificación del terreno donde se ubicaban los equipos para favorecer la revegetación natural.
Obras asociadas
Estos impactos corresponden a la construcción de las instalaciones auxiliares al proceso de la extracción del material mineral, donde se hará necesario desmontar y aprovechar el espacio para la incorporación de las instalaciones necesarias.
Utilizar exclusivamente el área necesaria para la integración de todas estas instalaciones, dando preferencia a áreas impactadas. Usar material vegetativo para reintegrar individuos arbóreos en la periferia de las instalaciones. Incluir y aplicar un plan de manejo integral de residuos sólidos, que puede incluir la elaboración de composta con los residuos orgánicos y aprovecharla en la restauración ambiental, como sustrato para el vivero o en terrenos que sea necesaria su recuperación ecológica.
Trituración
Corresponde a la trituración de los materiales minerales de interés, donde se generan ruidos y polvos, así como riesgos de accidentes.
Otorgar capacitación ambiental permanente y periódica a todo el personal integrado en estas actividades. Dotar de equipo de protección personal y vigilar su adecuado uso. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a toda la planta de trituración y molienda, remplazando las partes que se encuentren dañadas o haya concluido su vida útil. Anclar e incorporar bandas de materiales adecuados en aquellas instalaciones que produzcan vibraciones y ruido en exceso, así como el aislamiento de aquellas áreas generadoras de polvo.
Camas de lixiviación
El proceso de lixiviado involucra el uso de cianuro en solución el cual es dispersado sobre el material triturado y recuperado una vez que el oro y metales asociados han reaccionado con el, por lo que es posible la contaminación de suelo y agua con este elemento.
Tener un mantenimiento permanente de las membranas aisladoras del proceso de lixiviación- Tener un monitoreo constante en la época de lluvias de las corrientes intermitentes. Tener un monitoreo constante a través de los pozos de monitoreo.
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Tabla 65. Concentrado de las medidas de mitigación por factores ambientales
FACTOR MEDIDA DE MITIGACIÓN
Suelo
Suelo
Este suelo por su composición y nutrientes será recuperado para posteriormente utilizarlo en las actividades de recuperación y reforestación de la unidad minera. La duración de la recuperación del suelo vegetal en el presente proyecto será en forma paulatina ya que debido a la magnitud y tipo de obra será necesario realizar el trabajo por etapas, además que de esta manera se dará oportunidad a que los reptiles, mamíferos y en general la fauna silvestre, para que migre del lugar a áreas aledañas
Erodabilidad del suelo
Los materiales orgánicos (hojas, ramas, troncos, etc.), e inorgánicos (tierra, cascajo etc.), producto de la apertura del área de trabajo de la mina, deberán disponerse en lugares para que posteriormente puedan ser reutilizados para la recuperación ecológica de sitios abandonados. Todos los desperdicios generados por el desmonte para el cambio de uso de suelo, que no sean susceptibles de comercialización o de consumo doméstico, deberán integrarse al suelo mediante su trituración y dispersión.
Geología
Relieve La compensación de la calidad del relieve puede ser atendida mediante la conservación y reforestación de áreas aledañas, así como al finalizar la explotación darle una conformación de acuerdo con los relieves de las zonas aledañas, procurando acercarse a los relieves originales
Paisaje Geomorfológico
Evitar la inestabilidad de los terrenos que afecten la seguridad de las operaciones, mediante un adecuado diseño de altura y ancho de las terrazas. Durante la etapa de preparación hasta la etapa de abandono realizar todas las actividades tratando de conformar un relieve más natural al terreno. Permitir el retorno de la vegetación en las áreas del tajo y el material inerte, con el uso de especies características de la vegetación natural, integrando especies nativas con una mayor posibilidad de éxito, así como la rápida recuperación del paisaje. Al término de las actividades escarificar la superficie y adicionar tierra vegetal, para permitir la recolonización vegetal. Desde el inicio de la operación establecer sistema de terrazas y bermas en la formación de tepetateras y depósitos de material estéril para favorecer la revegetación.
Materiales geológicos
Afectar exclusivamente el área de interés. Para evitar la infiltración de contaminantes al subsuelo y su eventual llegada a los mantos freáticos, en todas las obras que se realicen a la intemperie y que albergarán solución cianurada se instalará biomembrana impermeable (linner) con las características requeridas para evitar esto. Por otro lado, con la finalidad de no compactar el suelo natural en aquellas zonas que no son incluidas en el presente proyecto, se prohibirá el tránsito de maquinaria y equipo fuera de las vialidades que se construyan para la operación de la planta.
Estabilidad Garantizar la estabilidad de las tepetateras mediante el monitoreo permanente, así como la incorporación de medios físicos de control, así como una cubierta vegetal de gramíneas.
Agua
Aguas residuales
Las aguas residuales sanitarias generadas por los trabajadores, se manejarán a través de la contratación de un servicio de letrinas portátiles. Los residuos generados de las letrinas portátiles serán recolectados por el contratista.
Elementos hidrológicos
Otorgar protección especial a los cauces de las corrientes intermitentes. Establecer un programa de monitoreo de la calidad del agua, a fin de identificar cambios en su composición química.
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FACTOR MEDIDA DE MITIGACIÓN
Agua
Las piletas de lixiviación contarán con pozos para monitorear de manera continua cualquier posible infiltración al subsuelo. Se elaborará e implementará de acuerdo a la hoja de seguridad del cianuro de sodio, un procedimiento para su manejo seguro en el que se considere el control de la volatilidad de este, manteniéndolo permanentemente en una solución alcalina con pH menor o igual a 11 El sistema de monitoreo contempla la instalación pozos de monitoreo en las piletas de lixiviación para detectar fugas, como se específico en el capítulo II.
Aire
Aire
Se humedecerá la zona de trabajo antes de comenzar las labores de cada día, tomando en cuenta las condiciones climáticas del área. Así como, humidificación del material pétreo previo a su acarreo desde el banco o tajo hasta el patio de trituración. Se establecerá un programa de mantenimiento correctivo y preventivo a maquinaria y equipo para garantizar su correcto funcionamiento y minimizar el impacto provocado por la combustión interna de tal maquinaria y la fuga de aceites de cualquier tipo. El mantenimiento se llevará a cabo en los talleres de la misma planta, mismos que cuentan con canaletas para direccionar cualquier posible fuga de aceite hacia trampas de grasa y aceite para poder tener control sobre los residuos peligrosos en el almacén temporal construido para tal fin en las instalaciones de la planta
Ruido
Existen ruidos de carácter intermitente como es el caso de los explosivos y otros permanentes, durante la operación de acarreo de material y maquinaria utilizada para la trituración de material, donde el mayor impacto ambiental del ruido ocurre sobre la fauna. Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos, maquinaria pesada y vehículos, para reducir la emisión de gases de combustión y ruido. El uso de explosivos se limitará a las horas del día, evitando las detonaciones nocturnas. Las detonaciones se espaciarán cada siete días como mínimo y se utilizarán cargas adecuadas para evitar emisiones extraordinarias.
Polvos
Se considera el posible transporte de polvos a las áreas anexas al banco, donde la superficie afectada es muy reducida y no existen poblaciones cercanas. Las posibles emisiones de polvos, durante la época de sequía, emitidos por el transito de camiones en el camino de acarreo deben controlarse mediante su humedecimiento, e incluso la precipitación pluvial de manera natural, reducirá el efecto negativo. Otro punto importante a considerar es que debido a que las áreas de aprovechamiento de materiales y los sitios de las obras, se encuentran dentro de la misma unidad minera, se reducirá sensiblemente el transporte de materiales y se evita por completo el tránsito en la carretera
Gases Dar mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos, equipo pesado y maquinaria.
Vegetación
Hábitat Proteger el hábitat residual que no será modificado por todo el conjunto de las actividades de la mina. Compensar las afectaciones realizadas, mediante la reforestación y protección ambiental de los terrenos cercanos.
Elementos bióticos
Diseñar un paquete técnico de rehabilitación ecológica que incluya las especies a incorporar, germoplasma, semillas, material vegetativo, sustratos, tamaños, épocas, entre otros aspectos, que será desarrollado desde sus etapas iniciales y hasta el término de su vida útil del proyecto.
Comunidades vegetales
Contar con un programa de reproducción de especies vegetales adecuadas para la zona. No debe utilizarse la maquinaria pesada para el derribo de la vegetación, la cual debe ser realizada de forma manual y dirigida. En caso de ser necesario el troceo de árboles, este deberá realizarse en el lugar de caída de los mismos. Recuperación de material vegetativo y germoplasma de las zonas afectadas para su posterior utilización El rescate de especies vegetales se realizará sólo en aquellos ejemplares que debido a su biología toleren la extracción-reubicación como sería el caso de cactáceas agaváceas y no lináceas, ejemplares que serán utilizados para llevar a cabo el saneamiento y reforestación de un área que presente impacto ambiental
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FACTOR MEDIDA DE MITIGACIÓN
relevante como medida de compensación a los impactos que genere el presente proyecto. En el caso de aquellas especies vegetales que no soportan la reubicación ya que producen compuestos fenólicos y gomas que impiden su sobrevivencia una vez que son reubicadas, principalmente leñosas del grupo de las leguminosas, se procederá a recolectar semillas de los ejemplares involucrados para evitar la pérdida de genotipos, las cuales serán utilizadas para la producción de planta en el invernadero de la Unidad Minera. Los ejemplares que sean derribados serán troceados e incorporados con el suelo fértil recuperado para su composteo y reincorporación natural enriqueciendo de esta manera el suelo vegetal para su posterior uso.
Fauna
Comunidades faunísticas
Establecer un programa de mejoramiento de hábitat en áreas no sujetas a explotación del mineral, mediante el manejo de la vegetación (reforestación, manejo de estructura, etc.) así como la protección del hábitat residual. Establecer medidas adicionales de protección, como la prohibición de caza, captura y comercialización, así como la muerte accidental de la fauna silvestre. Dentro del programa de reforestación y propagación vegetal se pueden considerar las especies aprovechadas por la fauna silvestre y de interés especial, mediante la elaboración de un programa diseñado para este efecto. Se deberá permitir y facilitar el escape y ahuyentamiento de la fauna silvestre existente en el predio sujeto al cambio de uso de suelo. Colocación de señalamientos preventivos para salvaguardar la fauna y flora silvestre.
Fauna
A fin de evitar el ingreso de la fauna a los patios de lixiviación y piletas de soluciones a buscar agua de instalarán bebederos para proporcionar agua limpia a la fauna silvestre. La fauna del lugar recibirán en forma directa impactos por el movimiento de material y equipo, sin embargo, estos pueden ser reversibles en un alto porcentaje, realizando la intervención del terreno en forma paulatina, con ello se propicia que las especies animales, busquen refugio en las áreas contiguas, ya que tienen vegetación natural que les ayudará a continuar viviendo en su ecosistema natural. Este impacto lo recibirán en la etapa de preparación y construcción, pero será mitigado en las etapas de operación y mantenimiento, con la aplicación del Programa de Reforestación y con las medidas de protección que ya se tienen implementadas. Este Programa se elaborará a la luz de las condicionantes que en los términos del artículo 28 de la LGEEPA imponga la autoridad sobre el particular. En el caso particular de la herpetofaunafauna, será necesaria la reubicación de ejemplares en las diversas especies de reptiles, principalmente serpientes, ya que estos organismos no poseen un desplazamiento rápido para alejarse del peligro que conllevará las actividades de descapote, nivelación y tráfico de vehículos. Para este caso se contará con redes entomológicas para atrapar a las lagartijas y brazos mecánicos tipo perico para las serpientes y una vez que sean capturados los ejemplares serán depositados en cubetas de 20 L con tapas que permitan el aireamiento del interior, mantenidos a la sombra y trasladados al sitio que se haya elegido para su liberación a la brevedad posible. Finalmente, para mitigar el posible impacto ambiental en los ejemplares de águila real que habitan en la región durante cierta época del año debido a sus hábitos migratorios se desarrollará un programa de manejo específico para esta especie faunística con el registro de una UMA que sirva de santuario de protección de flora y fauna silvestre en el Cerro de Altamira, en los términos de la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento. Se elaborará un Reglamento Interno, que señale los derechos y obligaciones de los trabajadores de la empresa relativos a la conservación y protección del águila real y en general de la fauna y flora silvestre presente en el sitio del proyecto y en la zona de influencia.
Contaminación
Contar con un programa de manejo y almacenamiento de combustibles y lubricantes que se pretendan emplear en las diferentes fases del proyecto, sobre todo durante su distribución y almacenamiento, evitando ser derramado al suelo. Todos los residuos sólidos municipales serán trasladados a lugares autorizados por el municipio, por ningún motivo serán abandonados en el área de la mina. Control de residuos peligrosos e industriales y su manejo de acuerdo con la legislación vigente.
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FACTOR MEDIDA DE MITIGACIÓN
Capacitación Capacitación ambiental en todos sus trabajadores
Explosivos Manejar los explosivos de acuerdo con lo estipulado por SEDENA
Restauración ecológica
Se desarrollará un programa de restitución del sitio para la etapa de abandono, y será elaborado para mitigar los impactos ambientales a causar en el corto, mediano y largo plazo y a los requerimientos establecidos en la presente Manifestación. Este Programa se elaborará a la luz de las condicionantes que en los términos del artículo 28 de la LGEEPA imponga la autoridad sobre el particular. El programa se elaborará para ser aplicado a partir de un año antes del cierre de las operaciones del tajo o de las tepetateras, este programa considera la elaboración de composta con los residuos que se generan tanto en la unidad como en la comunidad, así además, MRA apoyará a la comunidad en la disposición final de los residuos orgánicos. Durante esta etapa se llevará a cabo un proceso de estabilización final de las tepetateras, el retiro de tubería de conducción de soluciones a los patios de lixiviación y agua de proceso y de la infraestructura de las piletas.
VI.2. Impactos residuales
Para poder determinar el conjunto de impactos residuales para el proyecto de la
Mina, se aplica la evaluación sistemática de los impactos ambientales, la cual es
una técnica presentada por Bojorquez (1998) y esta basada en un conjunto de seis
indicadores de impacto medidos en una escala ordinal. Estos indicadores se
combinan con dos índices a través de matrices matemáticas aplicando ecuaciones
exponenciales y lineares.
Las actividades del proyecto y los factores ambientales se colocan en una matriz
semejante a la matriz de interacciones, marcando las interacciones con 0
(ausencia) o 1 (presencia). Posteriormente se generan las interacciones de mayor
jerarquía por interdependencia entre los componentes del sistema. La significancia
de una interacción en la matriz se hace por medio de un conjunto de criterios, los
criterios básicos incluyen magnitud o intensidad, extensión espacial y duración (MET)
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y los criterios suplementarios vinculan el sinergismo entre las variables, los efectos
acumulativos y las controversias alrededor de las interacciones (SAC). Los criterios
cualitativos incorporan información que soportan la predicción del un impacto, su
probabilidad de ocurrencia, la confidencia en la predicción y la existencia de
estándares ambientales. Los criterios se manejan en una escala ordinal que son:
Tabla 66. Criterios en escala ordinal para la técnica MED-SAC (Bojorquez, 1998)
CRITERIO VALOR
Nulo 0
Nulo a Bajo 1
Muy Bajo 2
Bajo 3
Bajo a Moderado 4
Moderado 5
Moderado a Alto 6
Alto 7
Muy Alto 8
Extremadamente Alto 9
Siendo el máximo valor en la escala ordinal el 9, un índice básico (MEDij) y el índice
suplementario (SACij), describen el efecto de la variable j sobre la variable i, obteniéndose
de las siguientes ecuaciones:
ÍNDICE BÁSICO MED = 0.037 (Mij + Eij + Dij)
ÍNDICE COMPLEMENTARIO SAC = 0.037 (Sij + Aij+ Cij)
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Donde:
Mij = Magnitud
Eij = Extensión espacial
Dij = Duración
Sij = Efectos sinérgicos
Aij = Efectos acumulados
Cij = Controversia
Tabla 67. Significado de los criterios utilizados en la técnica MED-SAC (Bojorquez,
1998)
SÍMBOLO SIGNIFICADO
M Magnitud
E Espacialidad
D Duración
S Sinergia
A Acumulativo
C Controversia
Como los criterios básicos no pueden estar ausentes, su valor mínimo debe ser 1. Los rangos
de estos índices están en: (3/27) ≤MEDij ≤1 y 0≤SACij ≤1.
Con estos índices se obtiene el impacto Iij que debe ser igual aMEDij, si el valor de SACij es
cero, y puede ser mayor a MEDij, cuando SACij es mayor a cero, matemáticamente tiene la
siguiente expresión:
Iij = MEDijφ
Donde φ = 1 - SACij
Adicionalmente la significancia de la interacción (Gij) se puede considerar dentro de la aplicación
de las medidas de mitigación (Tij), y se obtiene a partir de la siguiente ecuación:
Gij = Iij [1 – (Tij/9)]
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En este sentido y a partir de las conclusiones derivadas de esta metodología se
podrá obtener el efecto residual o que permanece en el ambiente después de
aplicar las medidas de mitigación, considerando que la mayoría de los impactos
identificados están siendo mitigados o reducidos, e incluso eliminados con la
aplicación de las medidas propuestas, aunque en algunos casos son irremediables e
irreversibles. Por lo cual, en este apartado se especifican los impactos residuales que
indican el impacto final del proyecto.
Cabe mencionar que se tomo en cuenta que, la aplicación de algunas medidas
preventivas, de mitigación, de compensación y restauración va a propiciar la
presencia de impactos adicionales, los cuales deben incorporarse a la relación de
impactos residuales definitivos. La jerarquía de los impactos ponderados con este
método y sus intervalos, se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 68. Jerarquización de los impactos residuales para la técnica MED-SAC
(Bojorquez, 1998)
JERARQUIZACIÓN DE LOS VALORES DE Gij
JERARQUÍA DEL IMPACTO INTERVALO
Bajo 0-0.25
Moderado 0.25-0.49
Alto 0.50-0.74
Muy Alto 0.75-1.00
Tabla 69. Ponderación de Impactos de la Mina
FACTOR AMBIENTAL ACTIVIDAD DEL PROYECTO
Magnitud
Espacialidad
Duración
Sinergia
Acumulativo
Contro
versia
Medida
de
Mitigación
Índice Básico
Índice
complem
entario
Impacto
Jerarquía
del
impacto
Significancia
Jerarquía
del
impacto residual
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i j Mij Eij Dij Sij Aij Cij Tij MEDij SACij Iij Gij
Cobertura vegetal Desmonte de vegetación 4 2 2 2 2 2 5 0.30 0.22 0.39 Moderado 0.17 Bajo
Erosión del suelo Despalme del área de
extracción 4 2 7 2 3 3 5 0.48 0.33 0.60 Alto 0.07 Bajo
Modificación de la
geomorfología Extracción 9 3 9 6 6 4 2 0.78 0.59 0.90 Muy alto 0.70 Alto
Modificación de la
geomorfología Conformación de tepetateras 7 3 9 6 7 4 2 0.70 0.63 0.88 Muy alto 0.68 Alto
Migración de la fauna Deforestación 2 2 2 3 3 3 4 0.22 0.33 0.37 Moderado 0.20 Bajo
Alteración de la hidrología Dinámica hidrológica 3 1 5 3 2 3 5 0.33 0.30 0.46 Moderado 0.10 Bajo
Alteración de la hidrología Lixiviación 7 5 6 5 5 3 7 0.67 0.48 0.81 Muy alto 0.07 Bajo
Contaminación del aire Gases de combustión
interna 5 4 9 2 2 2 5 0.66 0.22 0.51 Alto 0.23 Bajo
Contaminación del aire Polvos 7 7 9 2 2 2 7 0.85 0.22 0.66 Muy alto 0.15 Bajo
A partir del análisis realizado se obtiene que las afectaciones provocadas por el
desmonte de la vegetación (impacto moderado, 0.39) y subsecuente migración de
la fauna (impacto moderado, 0.37), la generación de gases de combustión, (alto
0.51) se produce un bajo impacto residual, debido a que la superficie a desmontar y
afectar por las distintas actividades del proyecto, pueden ser compensados
mediante el aprovechamiento de materiales vegetativos y germoplasma que
puede ser utilizado y reproducido bajo condiciones controladas en viveros instalados
y administrados por la Mina, con lo cual se produciría la planta suficiente para las
distintas acciones de recuperación, compensación y revegetación de predios
utilizados por el proyecto y sitios aledaños. El impacto residual en la vegetación
alcanza un nivel bajo (0.17), nivel bajo en la fauna, (0.20) y nivel bajo en la
contaminación del aire (0.23).
De manera directa, el favorecimiento de las condiciones de la vegetación
producirá un efecto benéfico en las comunidades faunísticas, las cuales podrán
contar con sitios de descanso, refugio, anidación y alimentación, promoviendo el
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restablecimiento de las redes tróficas y por ende, la dinámica poblacional de las
diferentes especies y poblaciones que existen en la zona. En este sentido el impacto
residual será bajo y prácticamente se puede mencionar que el impacto sobre la
fauna quedara cubierto con las acciones de restauración y compensación de las
comunidades de la vegetación afectada, como se ha mencionado anteriormente.
En relación a la calidad del aire, afectada por la generación de gases de
combustión, se tiene que los programas de mantenimiento preventivo y correctivo,
incidirán de manera positiva en la disminución tanto en la cantidad como en la
composición de este tipo de emisiones, lo cual incluso al termino del proyecto
cesarán por completo, momento en el cual se dará inicio al proceso de
recuperación total de la calidad del aire, por lo cual el impacto residual es
prácticamente nulo. De igual manera la actividad de movimiento de materiales
pétreos provoca un fuerte impacto en la producción de polvos, pero se aplicarán
fuertes medidas de mitigación para reducir estos impactos al mínimo.
Se tienen dos actividades del proyecto de la Mina que producen un impacto
residual moderado, donde la primera corresponde al despalme del área de
extracción, donde el suelo sufrirá la perdida de su composición y será eliminado del
sitio original, y que puede sufrir proceso erosivos de distintas magnitudes; En ese
sentido la estrategia de almacenar el suelo en un sitio ex profeso, permitirá su futuro
aprovechamiento en la conformación de un sustrato orgánico que pueda ser
utilizado para la integración de vegetación en las tepetateras u otras áreas que
necesiten ser rehabilitadas ecológicamente. Es claro que el suelo no podrá
recuperar, a corto plazo, las características originales, y por ello la categoría de un
impacto residual moderado.
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La actividad de incorporación de alteración de hidrología en el componente de
dinámica hidrológica tiene un impacto moderado (0.46) y con la medida de
mitigación se contempla se moviliza dentro de la misma categoría de un impacto
residual bajo (0.10), dado que se modifican la dinámica de los cauces hidrológicos,
lo cual ocurre durante la etapa de exploración y explotación, pero que al final de la
obra se restituye prácticamente la dinámica original, cuya ocurrencia sucederá a
largo plazo.
La siguiente actividad con un impacto muy alto (0.81) y que se convierte en un
impacto residual bajo (0.07) es la producida por la potencial lixiviación de distintos
compuestos químicos presentes en los materiales geológicos depositados en las
tepetateras, y el manejo de las camas de lixiviación, donde se puede producir la
alteración de la hidrología superficial (escurrimientos), principalmente en la
composición química y física, ya sea en la modificación del pH, la presencia de
sustancias utilizadas en el proceso, o el incremento de sólidos suspendidos totales,
que pueden modificar las condiciones del hábitat. Este impacto residual se
considera como bajo, porque se aplican medidas de mitigación muy intensas como
es la membrana o linner, además de tener efectos a largo plazo y de carácter
periódico, ya que se tiene una baja precipitación que afectan ligeramente los
procesos de lixiviación y en consecuencia, las afectaciones a la hidrología
superficial. Es muy importante mantener un monitoreo permanente y periódico a las
condiciones de la calidad del agua a través de los pozos de monitoreo.
Los impactos residuales considerados como muy altos están contenidos o
corresponden a aquellas actividades que modifican de forma permanente e
irreversible la geomorfología del área proyectada, lo cual es parte de la esencia de
todas las actividades extractivas de la minería, de tal manera que tanto la
conformación de tepetateras (0.88, muy alto) como la extracción de material auro-
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argentífero (0.90, muy alto) son las actividades responsables de los impactos
residuales más notables, de donde las medidas de mitigación señaladas atienden
ligeramente los efectos negativos sobre el entorno, y por lo tanto se tornan
imprescindibles en su realización e integración a las actividades extractivas. Los
valores indican un impacto residual alto (0.70) para la actividad de extracción y alto
para la conformación de tepetateras (0.68).
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS
VII.1. Pronóstico del escenario
De acuerdo con estrategias Estatales, se considera como actividades compatibles
con el área de desarrollo.
Para realizar un pronóstico del escenario con el Proyecto, se consideró las
condiciones actuales de donde se pretende desarrollar actualmente el Proyecto.
El área donde se localiza el proyecto, se sitúa en un área circunvecina a donde se
han desarrollado diversos proyectos de explotación minera.
Po lo anterior se considera que el proyecto es compatible con el uso del suelo de la
zona, además el proyecto a todo lo largo de su desarrollo propone medidas de
mitigación, control y remediación de impactos lo que minimiza en gran parte el
impacto general al medio.
VII.1.1. Escenario 1: Sistema ambiental sin el desarrollo del proyecto
De no realizarse el proyecto, y de continuar con las actividades productivas que se
venían dando en el predio –pastoreo-, ocurriría lo siguiente:
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Medio Físico Natural: No existirían modificaciones aparentes, en el medio físico, la
zona presenta un fuerte deterioro por las actividades de pastoreo, continuaría el
deterioro de la vegetación, y aumentarían los procesos erosivos del suelo.
Medio biótico: Con la degradación de la vegetación a causa de su
aprovechamiento o el cambio de uso de suelo para dar lugar al pastoreo y al
crecimiento de la cabecera municipal, se modificaría la estructura de la
vegetación, y se pudiera afectar la condición de la estructura de la comunidad
vegetal; esto traería una afectación en la disponibilidad de hábitat y producción de
alimento para la fauna lo que como consecuencia traería una disminución en las
poblaciones de fauna o su migración. La vegetación existente en el área
continuaría su desarrollo y eventualmente sería utilizada como combustible vegetal
por parte de los lugareños. En el caso del águila real, debido a la carencia de sitios
de protección de flora y fauna silvestre cercanos a la zona, y dado que ahora se
conoce la ubicación de los sitios de anidación en la zona, terminaría por ser
perturbada y se vería obligada a abandonar el hábitat con la finalidad de
sobrevivir, lo cual se evitaría con la pretendida creación de un santuario para la
protección de flora y fauna silvestre dentro de los terrenos de la Empresa.
Medio socioeconómico: Debido a que no se contaría con el tajo, la Unidad Minera
tendría que cerrar sus operaciones en el sitio a falta de materia prima para su
beneficio, con lo cual se afectaría grandemente la economía de la región debido a
la pérdida de fuentes de empleo y con ello se incrementaría la emigración hacia
otros lados en búsqueda de fuentes laborales.
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VII.1.2. Escenario 2: Sistema ambiental con el desarrollo del proyecto
Medio Físico Natural: El sistema ambiental sujeto a la actividad del proyecto, se
convertirá en un espacio con una profunda modificación geomorfológica en el
área donde se encuentra el yacimiento de interés; asimismo habrá una
modificación absoluta de la geomorfología de los sitios destinados a los terreros, que
a pesar de no ser tan drásticas, si alteran el paisaje del sitio, al conformar una ladera
artificial, con materiales disgregados y muy sueltos, que potencialmente pueden
producir movimientos de material o deslizamientos.
El suelo será removido de su ubicación y potencialmente puede ser reutilizado y de
esta forma servir como un sustrato que ha tenido un proceso edafogenético que
facilitara a la vegetación su regreso y desarrollo para conformar los procesos de
sucesión ecológicos necesarios.
Medio biótico: La vegetación será removida en la zona del proyecto.En este sentido
y considerando que el proyecto incluye y desarrollará la revegetación de las áreas
ya explotadas e integración de un sustrato y vegetación de gramíneas en los
terreros, permitirá una paulatina y lenta recuperación del estrato vegetal.
Con relación a las áreas cuya vida útil ha concluido, se tendrá el regreso de la
vegetación, principalmente de tipo secundario, con especies oportunistas y
agresivas, que paulatinamente irán conformando distintos doseles de vegetación.
La fauna tenderá, al finalizar el proyecto, a su retorno, ya que de manera
intermitente las poblaciones pueden movilizarse de un sitio a otro.
Los efectos producidos por el ruido, las emisiones de gases de combustión, la
generación de residuos domésticos y restos de lubricantes y aditivos, la presencia de
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los trabajadores, movimiento de maquinaria, equipo pesado, vehículos y la
operación de la planta de trituración, así como las fuentes de empleo, cesaran al
momento del cierre de la mina, de tal forma que es necesario plantear estrategias
para desde este momento atender las futuras afectaciones negativas tanto
producidas en los componentes físicos, bióticos, sociales y económicos, con la
finalidad de alcanzar el máximo grado de sustentabilidad del proyecto
Medio socioeconómico: El proyecto constituye un polo de desarrollo económico
para la región, implicando un avance importante en la calidad de vida de los
habitantes.
VII.2. Programa de Vigilancia Ambiental
El programa de vigilancia ambiental siguiente tiene el objetivo de establecer un
sistema tangible para garantizar el cumplimiento de las actividades y medidas de
mitigación mencionadas anteriormente. El programa de vigilancia ambiental de la
Mina Aquila incluye la supervisión de las actividades relacionadas con la mitigación,
reducción, o compensación ambiental, y señalan claramente los procedimientos de
supervisión así como la forma de realizar las correcciones y ajustes necesarios para
optimizar las acciones recomendadas.
Para llevar a cabo la vigilancia de la correcta aplicación de las medidas de
mitigación planteadas en el presente documento se llevará a cabo la supervisión
constante sobre cada una de las actividades desarrolladas en cada etapa
registrando en bitácoras diseñadas para tal fin cada una de ellas. Así mismo se
contará con la prestación de servicios de empresas externas para que lleven a
cabo la supervisión física de las actividades desarrolladas.
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Por otro lado se llevará a cabo una evaluación regular, al menos una vez al año, de
lo cual se informará a la autoridad competente, del éxito de las medidas de
mitigación para llevar a cabo su modificación en caso de que alguna(s) de ellas no
esté dando los resultados esperado.
El cuadro siguiente resume los elementos necesarios a desarrollar en el Programa de
vigilancia ambiental del Proyecto, incluye los indicadores mínimos, medibles y
significativos del sistema ambiental afectado.
Tabla 70. Programa de vigilancia ambiental y procedimiento de supervisión y
cumplimiento de las actividades y medidas de mitigación
Factor ambiental
atendido
Indicador de Impacto
Ambiental Programa de vigilancia ambiental
Geomorfología del
área de trabajo
Superficie donde fue
afectada la geomorfología
Cuantificar la superficie afectada/superficie inicial, donde el valor de cero indica que
no hay afectaciones, donde si el resultado es cercano a 1, el impacto es mayor.
Superficie afectada con la
formación de tepetateras
Cuantificar la superficie afectada/superficie inicial, donde el valor de cero indica que
no hay afectaciones, mientras que sí el resultado es cercano a 1, el impacto es
mayor.
Cobertura vegetal y
organismos
propagados
Superficie afectada con
cobertura vegetal
Cuantificar la superficie afectada/superficie inicial con cobertura vegetal, donde el
valor de cero indica que no hay afectaciones, mientras que a medida que el
resultado es cercano a 1, el impacto es mayor.
Numero de organismos
arbóreos o arbustivos
propagados
Contabilizar el número de especies protegidas y reproducidas a lo largo del tiempo,
incluyendo el número de organismos producidos, donde a medida que el número
es mayor, la medida es más eficaz.
Supervivencia de
organismos arbóreos o
arbustivos sembrados
Cuantificar la relación entre Árboles vivos/árboles sembrados, donde a medida que
el valor se acerque a uno, la medida de mitigación es más eficaz.
Superficie de las
tepetateras rehabilitada
con gramíneas
Cuantificar la Superficie rehabilitada del terrero/Superficie total de los terrero
conformados, donde a medida que el valor se acerque a uno, la medida de
mitigación es más eficaz.
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Factor ambiental
atendido
Indicador de Impacto
Ambiental Programa de vigilancia ambiental
Suelo Volumen de suelo
almacenado y reutilizado
Cuantificar el volumen de suelo reutilizado/ volumen de suelo retirado de todas las
actividades de despalme, donde el valor de cero indica que la afectación es muy
intensa y carece de medida de mitigación, mientras que si el resultado es cercano a
1, el impacto esta siendo mitigado.
Agua Modificación de la calidad
del agua
Evaluar el comportamiento de los parámetros esenciales como es el pH,
temperatura, conductividad eléctrica, turbidez, sólidos suspendidos totales,
identificando las posibles desviaciones a lo largo del desarrollo del proyecto.
Residuos peligrosos Volumen de residuos
peligrosos generados
Cuantificar la cantidad de Residuos generados/cantidad de sustancias utilizadas,
donde la medida de mitigación es más eficaz a medida que el indicador tiende a
cero.
Capacitación Numero de cursos
otorgados.
Contabilizar el listado de los cursos de capacitación otorgados por unidad de
tiempo, temarios, asistentes, y personal que participo en la impartición de los
cursos.
Aunado a este programa se desarrollarán oportunamente los programas de:
• Programa de Monitoreo y Protección del Águila Real (Aquila
chrysaetos).
• Programa de Protección de Fauna Silvestre.
• Programa de Rescate y Conservación de Flora.
• Programa de Restauración.
• Programa de Reforestación
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VII.3. CONCLUSIONES
No obstante que el presente proyecto va a generar impactos ambientales
negativos al entorno natural, estos se provocarán principalmente durante las
primeras etapas de la puesta en marcha del proyecto: preparación del sitio y
construcción de obra civil y obra asociada. Sin embargo, estos impactos son
mitigables desarrollando medidas que permitan revertir el efecto negativo y a largo
plazo incluso mejorar las condiciones actuales.
En este sentido, la empresa ha seleccionado para la puesta en marcha del presente
proyecto tanto un área sin disturbio como un área que ya presenta disturbio
ambiental para minimizar el impacto ambiental. Al concluir la vida útil del proyecto
se restituirá el total del área utilizada con lo cual se restablecerán las condiciones
naturales propicias para la proliferación de la vida de flora y fauna en un sitio que
actualmente está carente de vida silvestre.
Uno de los puntos más importantes que se consideraron en la evaluación de
impactos, fue buscar las medidas de restitución, mitigación y compensación, que
revertieran las actividades realizadas que permitieran al menos recuperar la
situación en la que se encuentran actualmente los predios que considera el
proyecto y en algunos puntos mejorar esta situación.
Las actividades relacionadas con la extracción, aprovechamiento y beneficio de
materiales provenientes de yacimientos mineros tienen efectos negativos en la
geomorfología, geología, suelos, vegetación, fauna e hidrología. Las intensidades
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de afectación dependen prácticamente de la “ley” que posee el mineral de interés
y la tecnología con la cual ha de ser aprovechado.
En síntesis y a manera de conclusión, el proyecto “Ampliación El Porvenir” tiene una
alta factibilidad ambiental, técnica, social y económica, resaltando que los
principales efectos nocivos se presentarán en la geomorfología, con un carácter
local, irreversible, permanente y difícil de mitigar, dada la esencia de la actividad
minera.
El resto de los factores ambientales pueden ser atendidos en diferentes gradaciones
y por lo tanto la mayoría de los impactos ambientales identificados están siendo
considerados con la medida de minimización, mitigación y compensación, lo cual
permite predecir que serán atendidos prácticamente en su totalidad.
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VIII. BIBLIOGRAFÍA
• SEMARNAT (2005) ACUERDO por el que se establecen los niveles de
equivalencia para la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo
en terrenos forestales, los criterios técnicos y el método que deberán
observarse para su determinación.
• Instituto Nacional de Geografía e Informática. Carta topografía.
• Instituto Nacional de Geografía e Informática. Carta uso potencial del suelo.
• Instituto Nacional de Geografía e Informática. Carta vegetación.
• Instituto Nacional de Geografía e Informática. Carta edafología.
• Sin autor. (2001). Modelo para la presentación de un informe de evaluación
de ambiental. 44
• Espinoza G. (2001) Fundamentos de evaluación de impacto ambiental. Banco
Interamericano de Desarrollo. Santiago, Chile.
• Salgado M. V.; Montgomery R; Margaret Walsh (2001). Ficha impacto
ambiental y social México.
• UNAM (2004). Técnicas y métodos de muestreo. Primera edición. México.
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• INE (2000). Memoria técnica. Ordenamiento Ecológico General del Territorio.
México.
• Norma Mexica NMX-AA-132-SCFI-2006 que establece Muestreo de suelos para
la identificación y la cuantificación de metales y metaloides, y manejo de las
muestras.
• Norma Oficial Mexicana NOM-155-SEMARNAT-2007 que establece Que
establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de
lixiviación de minerales de oro y plata.
• Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
• Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en materia de Impacto Ambiental
• Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en materia de Ordenamiento Ecológico
• Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas
• Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación a la
Atmósfera
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
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• Ley General de Vida Silvestre
• Ley Minera
• Ley de Aguas Nacionales.
• Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
• Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos
• Reglamento de la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los
Residuos
• Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012
• Programa Sectorial Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007 –
2012
• Programa Nacional de Desarrollo Minero
• Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes 2010 – 2016
• Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2010 – 2030
• Proyecto de Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio 2030
• Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Asientos 2011 – 2013
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• Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Asientos 2007 – 2030
• Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. DOF 06/01/1997
• Norma Oficial Mexicana NOM-003-CONAGUA-1996. DOF 03/02/97
• Norma Oficial Mexicana NOM-004-CONAGUA-1996. DOF 08/08/97
• Norma Oficial Mexicana NOM-005-SEMARNAT-1997. DOF 20/05/97
• Norma Oficial Mexicana NOM-008-SEMARNAT-1996. DOF 06/24/96
• Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1994. DOF. 113/03/00
• Norma Oficial Mexicana NOM-012-SEMARNAT-1996. DOF 06/26/96
• Norma Oficial Mexicana NOM-023-SEMARNAT-2001. DOF 17/10/08
• Norma Oficial Mexicana NOM-023-STPS-1994. DOF 02/10/03
• Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-1993. DOF. 26/09/05
• Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006. DOF 03/03/07
• Norma Oficial Mexicana NOM-043-SEMARNAT-1993. DOF 22/10/93
• Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006. DOF 12/10/06
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• Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-1996. 13/09/07
• Norma Oficial Mexicana NOM-048-SSA1-1993. DOF 19/01/09
• Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993. DOF 23/06/06
• Norma Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993. DOF 22/10/93
• Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. DOF 30/12/10
• Norma Oficial Mexicana NOM-060-SEMARNAT-1994. DOF 16/05/94
• Norma Oficial Mexicana NOM-061-SEMARNAT-1994. DOF 13/05/94
• Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994. DOF 13/01/95
• Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. DOF 13/01/95
• Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994. DOF 02/12/94
• Norma Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-1997. DOF 19/11/98
• Norma Oficial Mexicana NOM-152-SEMARNAT-2006. DOF 17/10/08
• Norma Oficial Mexicana NOM-155-SEMARNAT-2007 DOF 15/01/10
• Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009. DOF 30/08/11
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IX. ANEXOS
1. Copia de la autorización de impacto ambiental número 03/092/10 de fecha
26 de febrero de 2010.
2. Copia de la escritura número 14,525 mediante la cual se protocoliza la
compra –venta del predio rústico Las Pilas el cual tiene una superficie de
417.757408 Has.
3. Copia de la escritura número 36,648 mediante la cual se protocoliza la
compra – venta de dos fracciones de predios por una superficie de 253.1187
hectáreas.
4. Copia del Registro Federal de Contribuyentes de Minera Real de Ángeles, S.A.
de C.V.
5. Copia de la escritura número la escritura pública número 57,501 pasada ante
la fe del Licenciado Ángel Gilberto Adame López, Notario Público Número 233
del Distrito Federal, mediante la cual acredita la personalidad del Dr. Mario
Vinicio Huerta Huitzil, representante legal de la empresa Minera Real de
Ángeles, S.A. de C.V.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes de la empresa responsable de
la Manifestación de Impacto Ambiental. (González y Asociados, Consultoría
Especializada en Derecho Ambiental, S.A. de C.V.)
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7. Copia de las cédulas profesionales de los responsables técnicos.
8. Copia de la autorización de cambio de uso de suelo número 02-250/10 de
fecha 16 de marzo de 2010.
9. Copia simple del oficio 03-506/10 de fecha 07 de septiembre de 2010 emitido
por la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Aguascalientes.
10. Copia de la orden número IA-00108-11 de fecha 08 de noviembre del 2011,
mediante la cual ordena la clausura de distintas obras del Proyecto.
11. Copia del Acuerdo numero PFPA/8.5/2C.27.5/1936/2011 de fecha 22 de
noviembre del 2011, mediante el cual se orden a el levantamiento de parte
de las obras clausuradas del Proyecto.
12. Plano de distribución de obras y actividades del Proyecto “Ampliación El
Porvenir”
13. Plano distribución de obras y actividades del Proyecto “Ampliación El Porvenir”
ilustrando las poligonales que integran este proyecto.
14. Muestreo de las especies de flora y fauna en el área del Proyecto “Ampliación
El Porvenir” y sus coordenadas.
15. Cronograma del Programa General de Obra.
16. Copia simple del oficio número SM72098 de fecha 28 de julio de 2011
expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional.
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17. Listado de maquinaria e instrumentación necesaria para la operación del
proyecto.
18. Protocolización de los contratos de cesión de derechos de aguas nacionales
en favor de Minera Real de Ángeles, S.A. de C.V.
19. Estudio de Riesgo Nivel 2.
20. Estudio Hidrológico “Mina Santa Francisca”.
21. Estudio Hidrológico“Arroyo Las Pilas” y el oficio BOO.E.41.4.11/H520.-004905
emitido por la Dirección Local Aguascalientes de la Comisión Nacional del
Agua.
22. Estudio Hidrológico “Piedras Negras” y el oficio BOO.E.41.4.11/H464.-004442
emitido por la Dirección Local Aguascalientes de la Comisión Nacional del
Agua.
23. Reporte de “Ejecución del Programa de Protección y Monitoreo del Águila
Real”, para el año 2011.