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EXPLORACION Y PRODUCCION
SUBDIRECCIÓN REGIÓN SUR
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE PROYECTOS
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR “CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO, PERA Y PRESA DE QUEMA PARA LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL DE LOS POZOS TIZÓN No. 222, 216 203, 213 Y 233, ”
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I.1 Proyecto.
En términos generales, el proyecto consiste en la construcción del camino de
acceso, pera (plataforma de perforación) y presa de quema para la perforación
direccional de los pozos Tizón No. 222 y 216, y de ser productores estos la
perforación de los pozos Tizón No. 203, 213 y 233, con el propósito de incrementar
la producción comercial de hidrocarburos en el Campo Tizón.
I.1.1 Nombre del proyecto.
“Construcción Camino de Acceso, Pera y Presa de Quema para la Perforación Direccional de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233”.
I.1.2 Ubicación del proyecto.
Tabla I.1. Ubicación del Proyecto.
Datos de ubicación Punto de Partida Calle: Sin nombre Número: S/N Colonia: Felipe Carrillo Puerto Código Postal: 86753 Localidad(es): R/a. Felipe Carillo Puerto Norte Municipio(s) o delegación(es): Centla Entidad federativa: Tabasco
I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto.
El periodo de vida útil para los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233, estará
vinculado de forma directa de acuerdo al horizonte proyectado de Producción de los
yacimientos en explotación. Siendo éste de aproximadamente 20 años; por otra
parte, las fechas calendarizadas para el inicio de construcción y perforación del
proyecto son:
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR “CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO, PERA Y PRESA DE QUEMA PARA LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL DE LOS POZOS TIZÓN No. 222, 216 203, 213 Y 233, ”
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Tabla I.2. Fecha de Construcción y perforación del proyecto.
Etapa de construcción Inicio 08 de Octubre de 2005
Terminación 15 de Diciembre de 2005 Etapa de perforación (Tizón No.222)
Inicio 15 de Diciembre de 2005 Terminación 10 de Septiembre de 2006
Etapa de perforación (Tizón No.216) Inicio 25 de Septiembre de 2006
Terminación 20 de Junio de 2007
Fuente: Antepoy_POA-2006 conven_versión.1.4 del 5 de Julio de 2005.
Posteriormente de ser productores los Tizón No. 222 y 216 se procederá a perforar
consecutivamente los pozos Tizón No. 203, 213 y 233
I.1.4 Presentación de la documentación legal.
En el Anexo “A-1”, se muestra una copia del Poder Notarial del Representante Legal,
del Gerente de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
I.2 Promovente.
I.2.1 Nombre o razón social.
PEMEX Exploración Y Producción, Regios Sur. En el Anexo “A-2”, se muestra la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, 1992.
I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del promovente.
R.F.C: PEP-920716-7XA
En el Anexo “A-3” se incluye copia del “Registro Federal de Contribuyentes de
Pemex Exploración y Producción”.
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal
Nombre:
Puesto:
Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG
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I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal
Dirección: Centro Técnico Administrativo
Edificio Istmo No. 3, Planta Baja.
Avenida Campo Sitio Grande, No. 2000
Colonia: Fraccionamiento Carrizal
Código Postal: 86030
Municipio o Delegación: Centro
Entidad Federativa: Tabasco
Teléfonos:
Fax:
Correo Electrónico
I.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental
I.3.1 Nombre o Razón social
I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP
R.F.C:
I.3.3 Nombre responsable técnico del estudio
Responsable: .
R.F.C: CURP:
Cédula Profesional:
Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPGProtección de datos personales LFTAIPG
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Ver Anexo “B-2”, copia de la Cédula Profesional del responsable de la elaboración
del presente Estudio de Impacto y Evaluación de Riesgo Ambiental.
I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio.
Dirección:
Colonia:
Código Postal:
Municipio:
Ciudad:
Entidad Federativa:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
II.1 Información general del proyecto.
II.1.1 Naturaleza del proyecto.
El proyecto es una obra nueva y se denomina: “Construcción camino de acceso,
pera y presa de quema para la perforación direccional de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213, y 233”, los trabajos a que se refiere esta obra corresponden
a la construcción del camino de acceso, pera y presa de quema, así como de obras
adicionales como señales de concreto, cunetas, cerca perimetral, portón de acceso,
impermeabilización y contrapozo; y la perforación de los pozos Tizón No. 222, y 216,
y de ser productores estos; la perforación de los pozos Tizón No. 203, 213 y 233 los
cuales se ubicaran en la misma pera que los otros, pero diferente distribución.
Protección de datos personales LFTAIPGProtección de datos personales LFTAIPG
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En cumplimiento al programa del proyecto integral Delta del Grijalva perteneciente a
la Región Sur de Pemex Exploración y Producción, con la finalidad de incrementar
la producción de hidrocarburo y derivados de la actividad petrolera, a fin de cubrir la
necesidad del país en materia de hidrocarburos, para lo cual es necesario implantar
nuevos escenarios de producción y comercialización realzando su procesamiento y
exportación a nivel nacional e internacional.
II.1.2 Selección del sitio.
Los criterios que definieron la ubicación del sitio donde se realizará el proyecto
quedaron establecidos en el Estudio Sismológico efectuado previamente por la rama
de Exploración, cuya base son los estudios sismológicos del subsuelo del área.
También se tomo en cuenta las especificaciones internas de Pemex, particularmente
en materia de Seguridad en las operaciones de perforación, reparación y terminación
de pozos petroleros terrestres; y la eliminación de desechos resultantes de las
operaciones de perforación, reparación, estimulación e inducción a producción de
pozos petroleros terrestres.
Aunado a lo anterior, se tomaron como base los datos característicos del área de
proyecto, así como las condiciones climáticas que son aplicables en las
especificaciones para la etapa de perforación de los pozos Tizón No. 222, 216, 203,
213 y 233
II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización.
Ubicación física del proyecto. El presente proyecto pertenece al Activo Integral Samaria - Luna. El sitio de proyecto
se encuentra ubicado en la Ranchería Felipe Carrillo Puerto Norte en el municipio de
Centla en el Estado de Tabasco, como se puede ver en el Anexo “C-2”, que incluye
la fracción de la Carta Topográfica del INEGI Felipe Carrillo Puerto E15B61,
Escala 1:50,000 y ortomapa, escala 1:5000 ver anexo K-1, donde se puede
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identificar los cuerpos de agua existentes, vías de comunicación terrestres e
instalaciones petroleras cercanas al sitio de proyecto.
Ubicación geográfica del proyecto. En la siguiente tabla se presentan las coordenadas Geográficas y del Sistema
Universal Transversa de Mercator (U.T.M.) del proyecto.
Tabla II.1. Coordenadas de ubicación del proyecto.
Coordenadas U.T.M. Coordenadas Geográficas Pozo X Y Latitud Norte Longitud Oeste
Pozo Tizón 216 529,768.220 2'052,407.140 18°33’47.829” 92°43’04.437” Pozo Tizón 222 529,817.320 2'052,416.430 18°33’48.129” 92°43’02.761” Pozo Tizón 203 529,819.080 2'052,488.030 18°33’50.458” 92°43’02.697” Pozo Tizón 213 529,769.950 2'052,478.750 18°33’50.159” 92°43’04.374” Pozo Tizón 233 529,719.090 2'052,397.860 18°33’47.529” 92°43’06.113”
Camino de acceso a la pera del pozo Tizón 222, 216, 203, 213, 233 Punto de Inicio 529,591.650 2'051,669.398 18° 33’ 23.833’’ 92° 43’ 10.500’’
Punto Final 529,870.860 2'052,365.460 18° 33’ 46.467 92° 43’ 00.937’’
Fuente: Plano de Planta, Trazo y Perfil, B-001. Escala 1:2,000. II.1.4 Inversión requerida.
El monto de la perforación para cada uno de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213
y 233 será de $ 132, 700,000.00 (Ciento treinta y dos millones setecientos mil pesos
00/100 MN).
II.1.5 Dimensiones del proyecto.
Las dimensiones que tendrá cada una de las infraestructuras requeridas en la etapa
de perforación de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233 son las que se
muestran en la siguiente tabla:
Tabla II.2. Dimensiones del proyecto.
Características del proyecto Superficie Camino de acceso 5,676.00 m2.
Camino a la presa de quema 530 m2.
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Pera (plataforma de perforación) 31,732.78 m2. Presa de quema 818.37 m2.
Total 38,757.15 m2.
Fuente: Plano de Planta, Trazo y Perfil, B-001. Escala 1:2,000.
Las dimensiones descritas en la tabla anterior, se refieren a la superficie del proyecto
sin considerar el derecho de vía.
II.1.6 Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en
sus colindantes.
• Uso actual del suelo. El proyecto en general se encuentra en zona costera, área predominantemente plana
que se ubica en la porción norte del Estado, junto al Golfo de México, estando
formada por vastas zonas sujetas a inundación, en donde los terrenos más altos que
no se encuentran inundados todo el año los ocupan para el pastoreo de ganado o
para el cultivo de coco, caso específico en el que se encuentra el sitio propuesto
para el proyecto.
La agricultura que se practica en la zona es de temporal y se rige a los cambios
estaciónales de lluvia y de seca que se presentan en el año, por tratarse de una zona
baja que se aprovecha en la época de seca que es cuando el nivel de los terrenos
baja y les permite a los lugareños cultivarlos.
La ganadería que se practica en la zona es ganadería de tipo extensiva y por las
condiciones hidrológicas de la zona, se puede clasificar como de temporal al igual
que su agricultura.
• Uso de los cuerpos de agua. Los cuerpos de agua cercanos a la zona de influencia del proyecto en un radio de
5 Km. son los que se mencionan en la siguiente tabla:
Tabla II.3. Cuerpos de agua cercanos.
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Cuerpo de agua Distancia Aproximada Orientación Uso actual
Limite Federal Golfo de México 0.1 Km. Noroeste Pesca industrial
Río Grijalva 1 Km. Este Pesca/autoconsumo
Fuente: Plano de Planta, Trazo y Perfil, B-001. Escala 1:2,000. La pesca que se practica en los cuerpos de agua y ríos de esta zona es pesca de
autoconsumo, la cual sirve como fuente de alimento y sustento a los pobladores
aledaños a la zona. En mayor proporción comercial se lleva a cabo esta actividad
en los límites del golfo de México.
II.1.7 Urbanización de áreas y descripción de servicios requeridos. La obra se encuentra proyectada para desarrollarse en la R/a Felipe Carrillo Puerto
Norte, del Municipio de Centla, Tabasco, la población se encuentra dispersa. Esta
Ranchería no cuenta en su totalidad con agua entubada por lo que los habitantes
requieren de utilizar pozos someros.
La población no cuenta con sistema de alcantarillado, en sustitución de este servicio,
utiliza fosa séptica y letrinas sanitarias para la recolección de las aguas negras. En lo
que respecta a los servicios de energía eléctrica, éste es proporcionado por la
Comisión Federal de Electricidad (CFE). De esta manera, las viviendas de esta
Ranchería disponen en su mayoría de este servicio.
Acceso. Se llega al sitio del proyecto vía terrestre, partiendo de la ciudad de Villahermosa, por
la carretera Federal No. 180 Villahermosa - Frontera recorriéndose una distancia de
82 km., Hasta llegar al entronque hacia Ciudad del Carmen, se gira a la derecha
recorriéndose hasta el Km 95+600 de la carretera federal Frontera - Cd del Carmen.
Se continua al Noroeste por el camino existente del pozo Tizón 201, recorriéndose
una distancia aproximada de 800 m. hasta llegar al sitio propuesto para el proyecto
“Construcción camino de acceso, pera y presa de quema para la perforación
direccional de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213, y 233”,
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Agua Potable. Para la ejecución del proyecto durante la etapa de construcción, se requerirán 120
litros de agua potable diaria para el consumo del personal de la Cía. esta será
transportada desde la ciudad de Frontera, hasta el lugar de la obra, para su manejo
se utilizarán recipientes de plástico de 20 litros.
Energía eléctrica. Para el funcionamiento de la maquinaria y equipo requerido en la construcción del
proyecto, el suministro será mediante una planta eléctrica estacionaria de 60 hz. y
motor diesel de 12 Kw. de potencia 120/208 volts en 3 fases.
Drenaje. Durante la construcción de la obra, se contará con servicio sanitario a cargo de
compañías, mismas que proporcionarán letrinas portátiles. Para el almacenamiento
de agua utilizada en la limpieza de maquinaria se implementarán contenedores
especiales que serán transportados para su tratamiento adecuado.
Línea telefónica. En la zona se cuenta con servicio de línea telefónica por medio de casetas de
teléfonos rurales y servicio de telefonía celular. Durante el desarrollo de la obra, se
utilizará la comunicación por medio de radio portátil del residente de la obra, para
comunicarse con los coordinadores y responsables del proyecto.
II.2 Características Particulares del Proyecto.
II.2.1 Programa general de trabajo Dentro del programa general de trabajo se hace la distribución de actividades
necesarias para la realización del proyecto de forma sistemática y ordenada en la
cual se ejecute el trabajo, de tal manera que se optimice el tiempo de construcción
así como los costos del mismo, de esta manera el entorno ecológico se afectara en
menor medida durante el periodo de construcción. En lo referente al programa
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general de trabajo del presente proyecto será de 45 días a partir de la iniciación de la
obra, siendo las actividades a ejecutar las siguientes:
Tabla II.4. Programa de ejecución del proyecto.
Días No. Actividad 15 30 45
1 Desmonte 2 Despalmes 3 Cortes 4 Terraplenes 5 Escarificado 6 Sub-base y base 7 Construcción de cunetas 8 Sub-drenes 9 Concreto 10 Acero de refuerzo 11 Contrapozo 12 Carcamo 13 Cerca perimetral 14 Porton 15 Mampara 16 Trampa de aceite 17 Mamposterías 18 Letreros
II.2.2 Preparación del sitio.
En esta etapa se realizan todas las obras de preparación descritas en el proyecto para
el uso de las instalaciones, así como obras de acceso e infraestructura, servicios
básicos y necesarios para poder hacer uso del proyecto en cuestión.
Desmonte Será necesario desmontar la vegetación herbácea, esta actividad consiste en retirar la
vegetación presente con herramienta manual y maquinaria adecuada, que se
encuentre sobre la trayectoria propuesta del camino de acceso al pozo, camino de
acceso a la presa de quema y plataforma de perforación.
El tipo de vegetación terrestre que se verá afectado por los trabajos de desmonte
corresponde en su mayoría a especies de ambientes alterados que se han originado
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como producto de las actividades agrícolas y pecuarias que realizan los habitantes
cercanos al proyecto. Cabe señalar que al inicio de la trayectoria propuesta para el
camino de acceso, en lo que será el ancho de corona del camino se presentan 16
organismos entre mangle negro (Rizophora mangle) y blanco (Laguncularia
racemosa) los cuales serán eliminados durante el desmonte.
La vegetación producto del desmonte se retirará lateralmente a las orillas pero dentro
del derecho de vía del camino y pera donde haya pastizales, sin obstruir los cauces de
desagüe, para posteriormente reincorporarlos al terminar la etapa de construcción.
Despalme Concluida la actividad anterior, se procederá a la extracción y retiro de la capa
superficial del terreno natural, que por sus características es inadecuada para la
construcción de terracerías, se realizará en áreas de desplante de la plataforma de
perforación, presa de quema y el camino de acceso al pozo, depositando el material a
la orilla de las áreas despalmadas.
Terraplenes Los terraplenes se formarán con materiales obtenidos del banco de material más
próximo en un radio no mayor de 5 km. de la localización del proyecto. Estos se
formaran en capas horizontales, de espesor uniforme y a todo lo ancho de la sección.
Tendido y conformación de Camino y Pera Sobre el terreno natural y el despalmado en la superficie de desplante, y en algunos
tramos del camino de acceso al pozo a todo lo ancho de la corona y afinando las
cunetas, se irá acamellonando el material por alas y tendiendo la superficie
descubierta del camino y pera.
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II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto Dentro de las obras y actividades provisionales, para la ejecución del proyecto se
consideran todas las obras necesarias como construcción del camino de acceso,
plataforma de perforación, presa de quema, bodegas y almacenes; en este caso no se
requerirá de vías provisionales de acceso ya que el camino de acceso que se
construirá seguirá utilizándose después de concluir la etapa de construcción del
proyecto.
Almacenes, bodegas.
Se requerirá de bodega provisional del tipo prefabricado o hechas con lámina de tal
manera que produzcan un impacto mínimo en el sitio de la obra, se construirán en
etapas según las necesidades que se vayan requiriendo, y del mismo modo se
desmantelarán conforme el personal de la obra vaya disminuyendo y ya no sea
necesario su servicio.
En la etapa de ejecución del proyecto ninguna obra provisional quedará a manera ni
de transición ni permanente en cualquier momento del desarrollo de este.
II.2.4 Etapa de construcción.
Para trasladar todos los equipos y materiales utilizados en la etapa de perforación se
requiere de la construcción de: camino de acceso a los pozos que tendrá una longitud
de 862.083 m., con un derecho de vía de 20 m, un ancho de corona de 6.60 m, Este
camino incluirá para evitar daños generalizados en la sección donde se encontraron
16 ejemplares de mangle a remover, incluirá una rampa de acceso de tubería
recuperada entre 7” y 10” de diámetro por 12 m. de claro. Una plataforma de
perforación para alojar a los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233, misma que
tiene una poligonal irregular con las siguientes dimensiones 120 x 190 x 194 x 120 x
74 x 70. una presa de quema con camino intermedio cerca de la plataforma de
perforación.
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Se realizará el trazo y nivelación del camino de acceso al pozo, a la presa de quema y
plataforma de perforación y con ello el despeje de la vegetación con maquinaria y/o
herramienta manual en el derecho de vía correspondiente.
Posteriormente, los terraplenes se construirán con material de características
areno-arcillosas, obtenida del banco de material más cercano al área del proyecto el
cual por su ubicación en una zona tropical con lluvias la mayor parte del año permitirá
un alto grado de escurrimiento e filtración hídrica. Tendrá un talud de 2:1, se
extenderán con tractor o motoconformadora, colocándose en capas de 30 cm de
espesor como máximo y se agregará agua hasta que adquiera una humedad igual o
ligeramente mayor a la óptima, y para su compactación se realizará con rodillo liso
vibratorio y patas de cabra de 12,000 kg. de fuerza dinámica, hasta alcanzar el grado
de compactación de 95% de su Peso Volumétrico Seco Máximo (PVSM).
Sub Base y Base Una vez realizada la formación y compactación de terraplenes, se construirá la capa
de base estabilizada con material pétreo, ésta etapa se hará en el área del camino de
acceso y pera.La construcción de la base hidráulica será de 15 y 20 cms de espesor
compacto, con material pétreo de 1 ½” ∅ a finos, incluyendo; el suministro, extracción,
carga, acarreos del material, tendido, afinado y compactado. Se entiende por base de
la capa de material seleccionado, colocada sobre las terracerías con el fin de transmitir
las cargas rodantes, de tal manera que no produzcan deformaciones perjudiciales.
Cunetas Se construirán cunetas forjadas en la terracería de la plataforma de perforación, con
herramienta manual con un ancho inferior de 0.40 mts. ancho superior de 0.50 mts. y
profundidad de 0.40 mts. Así mismo se construirá cunetas naturales en los lugares
indicados del camino de acceso realizándose en ambos lados del camino. Sub-Drenes Los tubos a usar de concreto hidráulico reforzado de f´c=250 kg/cm². para desplantar
las obras de drenaje, en los lugares requeridos.
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Concreto La revoltura se realizará con maquina revolvedora que garantice la homogeneidad de
la mezcla, los tiempos de revoltura en seco y con agua serán menor de 1.5 min. El
vaciado del concreto se hará en forma manual (carretillas o latas), según sea el caso,
el concreto se descargará lo más cerca posible desde su posición final. La
compactación y acomodo de la revoltura se realizará por medios manuales. El
concreto se protegerá contra pérdidas de humedad superficial durante un periodo no
menor de 7 días. Acero de Refuerzo Los materiales necesarios para el habilitado y colocación del acero de refuerzo
deberán satisfacer los requisitos de calidad, el acero deberá llegar al sitio del obra libre
de oxidaciones, exento de grasas, quiebras, escamas, hojeaduras y deformación de su sección, con el objeto de proporcionar al acero la forma que fije el proyecto, las varillas
de refuerzo se doblarán en frío. Contrapozo El contrapozo será de forma rectangular con medidas interiores de 3.00 mts. de ancho
por 4.00 mts. de largo y una profundidad de 2.10 mts. los muros serán de concreto
armado aparente F’c = 210 KGS./CM2, y un espesor de 25 cms. El armado será de
doble parrilla con varilla de 1/2” Ø (F’y = 4,200 KGS./CM2), la separación del armado
será a cada 25 cms. en ambos sentidos, se construirá una banqueta alrededor del
contrapozo de 50 cms. de ancho por 10 cms de espesor, quedando ésta al nivel de la
rasante de la localización.
Cárcamo Las dimensiones del cárcamo de concreto serán de 4.00 mts. de largo por 2.00 mts. de
ancho a ejes, con una altura de 2.00 mts. La loza de cimentación con un espesor de
20 cms. El armado se realizará con malla electrosoldada 66/66, el concreto será de
F’c = 210 KGS./CM2, con impermeabilización integral.
Cerca Perimetral La cerca perimetral tendrá una altura total de 2.00 mts. se construirá con postes de
madera muerta de 4” ∅ x 3.00 mts. de longitud, de cinco hilos de alambre de púas,
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nuevo, calibre 12.5 de 2 hilos, cuatro puntas de acero especializado de alta
resistencia, la separación entre postes será de 3.00 mts.
Portón Las dimensiones del portón será de 5.00 mts. de ancho en dos hojas de 2.50 mts.
cada una, con una altura de 2.00 mts. se construirá a base de tubería de acero 3” ∅
las hojas y los marcos con tubería de acero de 6” ∅
Mampara La construcción de mampara para la protección de la presa de quema será a base de
postes de tubería de 3” a 4” de diam. y con lamina recuperada de tambos de 200 lts.,
la altura de esta será de 2.0 mts., la distancia entre los tubos será de 1.5 mts. y
sobresaldrán 2.0 mts. de tal manera que se forme una barrera de protección. Para los
cortes de la tubería se requerirá de equipo de oxiacetileno y en las soldaduras
maquina de combustión interna de 300 amp. Y electrodo E-7010.
Trampa de Aceite La construcción y colocación de trampas de aceite será a base de tubería de 36” Ø con
tapa de placa de acero de 3/16” en la parte inferior, sifón en la parte interior de 1.0 x
0.5 mts. de 6” a 8” Ø y respiradero con tubería de 2” a 3” Ø., para esta actividad se
requerirá de máquina de combustión interna diesel de 300 amp. de capacidad, y
equipo oxiacetileno con electrodos E-6010.
Es importante hacer mención que durante la realización de la obra no será necesario la
apertura de talleres, comedor, oficinas, regaderas y no se realizarán actividades de
mantenimiento, ni reparaciones de equipo o maquinaria en el sitio, ya que la empresa
encargada de la construcción deberá contar con un taller general que le preste servicio
automotriz a los equipos fuera del área de proyecto.
II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento.
Al terminar la etapa de construcción y de acuerdo al programa se llevará a cabo el
transporte de las partes del equipo de perforación al sitio del proyecto,
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estableciéndose los escenarios de transito adecuado, así como la instalación y
armado del equipo para la perforación del pozo Tizón 222, 216, 203, 213 y 233
respectivamente.
Para llevar a cabo la perforación direccional del pozo Tizón 222, 216, 203, 213 y 233 se requiere de los siguientes componentes del equipo de perforación. • Geomembrana.
Previo a la instalación del equipo de perforación se coloca una geomembrana la cual
se define como una cubierta plástica impermeable, antiderrapante y de alta resistencia
que tiene la función de evitar la contaminación de suelo, subsuelo de materiales o
residuos tóxicos producto de la perforación o mantenimiento del pozo.
• Estructura. Componente metálico que sirve de soporte al mástil y a sus demás componentes. • Mástil. Estructura piramidal de acero con capacidad para soportar cargas verticales que
excedan la capacidad del cable y el empuje máximo de la velocidad del viento, y
tensiones que se producen al ingresar una sarta de perforación del pozo. La
plataforma de trabajo debe estar a una altura apropiada para sacar la tubería del pozo
en secciones de tres juntas de tubo (sarta o lingadas).
• Malacate. Es el equipo mecánico-eléctrico que proporciona la potencia. En otras palabras es un
sistema de levantamiento en el que se puede aumentar o disminuir la capacidad de
carga (distribución de esfuerzos), a través de un cable enrollado sobre un carrete. El
malacate está instalado en una estructura acorazada de acero rígida.
• Sistema de lodos. Con este sistema se preparan, almacenan, bombean, inyectan y se hacen circular
constantemente los lodos de perforación; cumple con los objetivos de lubricar la broca,
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sostiene las presiones del pozo y saca a la superficie el material sólido que sale de la
formación al mismo tiempo que se va perforando.
• Sistema de cementación. Mediante este sistema se inyecta el cementante que recubre el espacio entre la
formación y el tubo, marcando el fin de una etapa de perforación y el principio de otra.
• Block de corona y cable de perforación. El block viajero y el cable de perforación constituyen el conjunto cuya función es
soportar la carga que está en el mástil.
• Equipo rotatorio o sarta de perforación. El equipo rotatorio esta compuesto de la unión giratoria, la flecha, la mesa rotatoria, la
barra maestra y la barrena.
• Brocas. Son las que perforan el subsuelo y permiten la apertura del pozo.
• Parte hidráulica del equipo. Sistema cíclico de fluidos que lubrican y facilitan la circulación de la perforación del
pozo, el cual esta integrado por una bomba de lodos y presas de trabajo.
• Parte mecánica eléctrica. Conjunto de motores que suministran energía eléctrica, transformada a mecánica, para
que operen el resto de los componentes del equipo tales como, los motores de
combustión interna, eléctricos y neumáticos.
Una vez instalada la torre junto con el equipo de perforación se inicia la perforación del
pozo, el cual será de tipo rotatoria y vertical hasta la profundidad desarrollada de
6250 m.v.b.n.m. En este sistema de perforación rotatoria, se perforará el pozo
haciendo girar una barrena que estará conectada y que se hace girar por una sarta de
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perforación (Tubos de Perforación (TP) de acero y lastrabarrenas), cuya función es
proporcionar la carga de compresión de la barrena.
A medida que avanza la perforación del pozo se irán adicionando nuevos tramos de
tuberías, sacando periódicamente la sarta de perforación para cambiar la barrena y
tubería por otra o en su caso nueva y con diferente diámetro.
Se perforarán de manera direccional los pozos Tizón 222 y 216, se espera encontrar
la cima del Cretácico Superior Méndez 75 m. más bajo y la cima del Jurasico Superior
Kimmeridgiano 34 m. más alta con respecto al pozo productor Tizón 201. Con el
objetivo de obtener producción comercial del hidrocarburos en las formaciones
Cretácico Medio, Inferior y Jurasico Superior Kimmeridgiano
Tabla II.5. Columna geológica vertical esperada.
Formación Profundidad vertical (m.b.m.r.)
Paraje Solo Aflora
Filisola 340
Concepción Superior 1 430
Concepción Inferior 1 680
Encanto 2 180 Deposito 2 470 Oligoceno 4 870
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Eoceno 5,690 Paleoceno 5 410
Cretácico Superior Méndez 5 490 Cretácico Superior San
Felipe 5 540
Cretácico Superior Agua Nueva 5 600
Cretácico Medio 5 650 Cretácico Inferior 5 730 Jurásico Superior
Tithoniano 5 830
Jurásico Superior Kimmeridgiano 6 130
Profundidad Total Programada 6 250
Una vez terminada la perforación y de que el pozo resulte productor se instalará una
tubería de producción, que consiste en un de arreglo de preventores y válvulas en la
cabeza del pozo que controlan el flujo de gas y aceite. También funciona como un
dispositivo de válvulas que permite cerrar y abrir el pozo a voluntad regulando sus
condiciones de trabajo.
El proyecto fue diseñado teniendo en cuenta los aspectos relevantes del sitio que
podrían influir en el desempeño y operación del pozo, dichas características son: clima,
temperatura (promedio y máxima), humedad relativa, dirección y velocidad del viento,
precipitación, efectos meteorológicos, inundaciones, y sismicidad.
Finalmente podrá operar las 24 horas los 365 días del año durante un tiempo de vida
útil aproximado de 20 años, aplicándose a las instalaciones de los pozos tizón 222 y
216 inspecciones regulares, en el Anexo “E-1” se incluye Programa de Mantenimiento
Tipo, en el cual se muestra la frecuencia con que se realizan las actividades de
mantenimiento predictivo, así como correctivo con base a normatividad de Pemex y
códigos internacionales.
Durante la fase de mantenimiento se requerirá en forma periódica del acceso del
personal en vehículos de servicio de grandes dimensiones al sitio. Por lo que el
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camino de acceso deberá mantenerse en buenas condiciones para minimizar todo
impacto de drenaje y erosión.
El mantenimiento del pozo se refiere a todas aquellas intervenciones realizadas en los
pozos para mantener la producción, mejorar la recuperación de hidrocarburos, o
cambiar los horizontes de producción aprovechando al máximo la energía propia del
yacimiento. De acuerdo con el objetivo de la intervención, el mantenimiento de pozos
se clasifica como mayor o menor.
Reparación Mayor. Es la intervención al pozo que implique la modificación sustancial y definitiva de las
condiciones y/o características de la zona productora o de inyección. Estas
operaciones se realizan con equipos de reparación convencional o con equipos
especiales, (tubería flexible, unidades de registros).
Reparación Menor. Es aquella intervención cuyo objetivo es corregir fallas en el estado mecánico del pozo
y restaurar u optimizar las condiciones de flujo del yacimiento, pero sin modificar
sustancial y definitivamente la situación de la zona productora o de inyección; Esta
actividad puede realizarse con equipo de mantenimiento convencional o especial.
A continuación se mencionan las operaciones más comunes de mantenimiento menor
a pozos:
1).- Reacondicionamiento de aparejos de producción o inyección.
2).- Cambio de aparejo o empacador por comunicación o daño.
3).- Limpieza del pozo.
4).- Aparejo de producción o inyección.
5).- Fondo del pozo.
6).- Corrección de anomalías de tuberías de revestimiento.
7).- Estimulaciones.
8).- Fracturamientos.
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9).- Inducciones.
10).- Mantenimiento a conexiones superficiales.
Los lineamientos en Seguridad Industrial y Protección al Ambiente que PEMEX tiene
implementado exigen que los pozos cuenten con conexiones superficiales en óptimas
condiciones. Sin embargo, con la operación y el paso del tiempo se van deteriorando,
así es que se requieren, de entrada, mantenimiento preventivo, hasta llegar al
mantenimiento correctivo que es cuando se sustituye el accesorio o elemento, en el
Anexo “E-1” se incluye Programa de Mantenimiento Tipo.
Esta actividad se clasifica como mantenimiento menor y puede efectuarse de acuerdo
con el riesgo y necesidades implícitas en la operación del pozo. Se debe utilizar equipo
convencional o herramientas especiales, según sea el caso.
Estas operaciones incluyen, principalmente, cambio de cabezal, de medio árbol de
válvulas, de válvulas, de yugos opresores, de colgador de tubería y de anillos
metálicos.
II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto
Para el desarrollo del presente proyecto será necesaria la ejecución de las siguientes
obras:
• Instalación de sanitarios portátiles para el servicio temporal del personal contratista
únicamente durante la etapas de preparación del sitio y construcción. durante la
etapa de perforación y terminación del pozo, se instalarán letrinas portátiles y fosas
sépticas, mismas que estarán interconectadas con todos los trailers habitacionales y
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para el manejo de las aguas residuales; se contará con un contrato de servicio. La
compañía a que se le asignen estos trabajos, será la responsable del retiro de las
aguas negras, su traslado y disposición final al lugar apropiado para su tratamiento y
reciclaje.
• Se contará con un tanque de almacenamiento de combustible (Diesel) para los
equipos que requieran de este con capacidad de suministro para un periodo de cada 3
días. Esto con la finalidad de no mantener volúmenes muy grandes de combustible
como material riesgoso en el área de proyecto.
Es importante hacer mención que durante la realización de la obra no será necesario la
apertura de talleres, comedor, oficinas, regaderas durante la ejecución del proyecto y
no se realizarán actividades de reparación de equipo o maquinaria ya que la empresa
encargada de la construcción deberá contar con un taller general en el cual se dará el
servicio a los equipos, fuera del sitio del proyecto.
II.2.7 Etapa de abandono del sitio.
Esta etapa iniciará una vez concluida la vida útil del proyecto que se estima de 20 años
por cada pozo. El abandono del pozo al final de su vida útil, abarca el programa de
restitución o rehabilitación del área, consistente en la reforestación y remediación en
caso de requerirse y el plan de uso del área al concluir la vida útil del proyecto será el
retorno del terreno a su estado original.
II.2.8 Utilización de explosivos.
En ninguna de las actividades y etapas que comprende el proyecto será requerido el
uso de explosivos. Únicamente de ser necesario, se utilizarán disparos que contienen
cantidades despreciables de ellos.
II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y
emisiones a la atmósfera.
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Los residuos sólidos a generarse de acuerdo a las actividades consideradas en las
etapas de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento y abandono
se encuentran relacionados con la siguiente clasificación: a) Etapa de Preparación del sitio Residuos sólidos
Generación Los residuos de desmonte, despalme que se generarán en esta etapa no son más que
residuos de suelo orgánico los cuales se encontrarán libres de productos
contaminantes.
Manejo y Disposición final Los residuos de despalme se dispondrán lateralmente dentro del derecho de vía
contratado (aun costado del camino, plataforma de perforación, presa de quema), sin
obstruir los cauces de desagüe, mismos que serán cortados en pequeñas partes para
su reintegración al suelo y/o aprovechamiento del dueño de los terrenos o lugareños.
Residuos líquidos
Generación Con la instalación de sanitarios portátiles para uso de los trabajadores, se manejarán
las aguas residuales.
Manejo La compañía prestadora de este servicio será contratada por la empresa constructora,
quien será la responsable de la limpieza de estos sanitarios constantemente para no
generar malos olores y reproducción de fauna nociva.
Disposición final La compañía además se encargará del tratamiento y disposición final de las aguas
residuales sanitarias.
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Emisiones atmosféricas
Generación Participarán unidades a base de diesel, volteos, retroexcavadoras, maquinaria para el
compactado del suelo y vehículos a base gasolina, los que generarán emisiones de
gases típicas (CO2, SO2 y NO2), y de partículas suspendidas de polvo.
Manejo y Disposición final Todos los vehículos de transporte, camiones y maquinaría pesada estarán sometidos a
un programa propio de la compañía de servicios de mantenimiento y verificación
vehicular, fuera de la instalación de tal manera que éstos operen adecuadamente. Por
lo tanto, en el sitio no se generarán emisiones a la atmósfera provenientes del
mantenimiento de los equipos y maquinaria, ya que éste se llevará a cabo en los
centros de servicio externos con los que cuente la compañía contratista encargada de
la obra
b) Etapa de construcción Residuos sólidos
Generación En esta etapa se generarán recortes de estructuras metálicas y otros como residuos
de madera, empaque de materiales plásticos y cartón.
Manejo Estos residuos estarán separados y clasificados en Metales, Orgánicos e Inorgánicos
con el objetivo de tener un buen manejo de estos materiales en esta etapa, y fomentar
la cultura ecológica en el trabajo, promovida por Petróleos Mexicanos.
Disposición final Los residuos metálicos serán transportados al patio de residuos metálicos
temporalmente en el sitio cercano a la instalación para su posterior disposición final.
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Los residuos sólidos se dispondrán en contenedores para ser enviados al sitio de
disposición final municipal mas cercano.
Residuos líquidos
Generación En esta etapa se utilizarán los sanitarios portátiles para uso de los trabajadores, que
generarán aguas residuales cuyo flujo dependerá del personal usuario.
Manejo La compañía prestadora de este servicio será la responsable de la limpieza de estos
sanitarios constantemente para no generar malos olores y reproducción de fauna
nociva.
Disposición final La compañía del servicio sanitario se hará responsable también del tratamiento
transporte y disposición final de las aguas residuales sanitarias.
Emisiones atmosféricas
Generación Participarán en gran medida, maquinarias a base de diesel y vehículos a base de
gasolina que generarán constantes emisiones de gases típicos (CO2, SO2 y NO2) .
Manejo y Disposición final Como ya se mencionó, todos los vehículos de transporte, camiones y maquinaría
pesada estarán sometidos a un programa propio de la compañía de servicios de
mantenimiento y verificación vehicular como servicio externo para que estos operen
adecuadamente.
c) Etapa de operación y mantenimiento Residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
Generación
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Los residuos de hidrocarburos, lodos y recortes de perforación serán canalizados a
presas de confinamiento temporal, las cuales estarán debidamente impermeabilizadas
para evitar la contaminación del suelo y manto freático.
Los contenedores, tambos y latas que sirvan como recipiente de grasas, aceites,
solventes, aditivos y lubricantes durante las actividades de perforación, serán
manejados de acuerdo a la normatividad aplicable.
Manejo El aceite lubricante gastado, proveniente de las máquinas de combustión interna, será
colectado y depositado en contenedores cerrados para posteriormente ser enviado a
presas API, para su posterior disposición final.
Para el caso de los residuos sólidos no peligrosos serán almacenados temporalmente
en el sitio de proyecto, para posteriormente ser transportados al sitio de disposición
final.
Disposición final Los recortes generados por la perforación, serán transportados hacia una unidad
especializada de transporte (góndola), para ser transportados por la empresa
especializada a una planta de tratamiento de residuos peligrosos para su posterior
tratamiento físico-químico, neutralización y separación del aceite del sólido en caso
de ser recortes base aceite.
El aceite separado se enviará a una planta de lodos para su posterior rehúso, y el
sólido será enviado a tratamiento térmico por alguna compañía dedicada al ramo.
Durante la perforación se generarán residuos de tubería y placas de acero, que se
recuperarán en la fase de limpieza, los cuales serán transportados al patio de residuos
metálicos temporalmente en el sitio cercano a la instalación para su posterior
disposición final.
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La basura doméstica se llevará al basurero municipal más próximo, lo cual será
realizado por la compañía encargada de prestar este servicio
Residuos líquidos
Generación Para la etapa de perforación el agua residual que se genere producto de la limpieza de
equipos, será recolectada por la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos
(UPMP).
Las aguas negras se colectarán en fosas sépticas portátiles y serán manejadas por
una empresa contratada por la unidad de perforación, hasta su tratamiento y
disposición final..
Manejo y Disposición final Las aguas generadas por la limpieza de los equipos, se manejarán a través de
charolas colectoras, ubicadas en la parte inferior del piso de trabajo, para
posteriormente ser canalizadas hacia las presas de lodos portátiles tipo australianas.
Para el caso del manejo de lodos base agua y aceite, se le dará un tratamiento a
través de un proceso físico-químico el cual se describe a continuación:
1. Fluidificación del sedimento. En esta etapa del proceso se alimenta el residuo a un mezclador de turbina y a su vez,
se adiciona una mezcla química, la cual tiene la capacidad de provocar una mayor
fluidez en el sedimento, además de que promueve la disolución de los hidrocarburos
que en forma de parafinas, aromáticos y/o asfaltenos, se encuentran presentes.
2. Cribado. Este consiste en la remoción de sólidos de mayor diámetro como el caso de la
gravilla, trozos metálicos, basura, entre otros.
3. Centrifugación.
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El material se somete a una operación de centrifugado para separar la fase de sólidos
de diámetro reducido y la fase líquida (agua-aceite).
4. Tratamiento de la fracción sólida.
Las fracciones de sólidos obtenidas en las etapas de cribado, son sometidas a una
operación de lavado, que consiste en la utilización del equipo mecánico y surfactantes,
con el fin de separar la fracción de aceites que se encuentre presente. En algunos, se
procederá a realizar varios lavados con el fin de reducir los niveles de aceite a los
mínimos permisibles.
5. Tratamiento de fracción líquida.
La fracción de residuo líquido resultante de los procesos de centrifugación y lavado de
sólidos, se alimenta a un equipo separador de tres fases (sólidos, agua y aceite).
6. Tratamiento de agua residual.
El agua residual y contaminada por los procesos de tratamiento, se someterá a
tratamiento hasta que tenga las características que cumplan con los parámetros
exigidos.
7. Hidrocarburos.
La fracción de hidrocarburos se incorporará en la producción y/o se empleará como
combustible alterno.
8. Sólidos.
La fracción de sólidos no requiere de disposición controlada puesto que recuperan su
vocación natural. Esta fracción puede reutilizarse como base para material de relleno.
Para el caso de los lodos base agua y aceite, serán tratados para su disposición final
en lugar autorizado por la autoridad competente.
Emisiones atmosféricas
Generación
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En cuanto a las emisiones a la atmósfera, estas serán generadas por los automotores
a gasolina y diesel durante la etapa de perforación y por el generador de electricidad.
Por lo que su sistema de control será la continuidad del mantenimiento a estos
equipos, cumpliendo así con las Normas Oficiales Mexicanas.
De las actividades de perforación y de su operación que involucra la desgasificación
en la presa de quema, se generará emisiones a la atmósfera por la combustión del
material de desfogue que en su composición química teórica será CO2, CO, NOx
hidrocarburos no quemados y partículas.
Manejo y Disposición Debido a que no se tiene la posibilidad de manejo y disposición de las emisiones, cabe
mencionar que los vehículos de transporte de las cuadrillas de mantenimiento, están
normalmente en buenas condiciones, sin embargo, de no ser así, el tiempo de
exposición del ecosistema a este efecto es casi nulo, como se mencionó
anteriormente.
d) Etapa de abandono
Durante esta etapa las cuadrillas realizarán sus actividades en turno diurnos, con el
objetivo de aprovechar la luz diurna y a las unidades motrices, no es recomendable
realizar estos trabajos de noche por los tipos de maniobras y la disminución de la
visibilidad, aun teniendo los reflectores iluminando el área de trabajo.
Residuos sólidos
Durante la ejecución de estas actividades se seguirá un orden o secuencia de
desarmado de equipo, mientras se encuentra en proceso o preparación la bajada del
mástil, se hacen trabajos de desarmado lateral y simultaneo, es decir; se lavan y se
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desamblan las presas metálicas o se desmantelan las bombas para lodo. Las
herramientas, cables, maquinaria y accesorios, deben inspeccionarse antes de ser
utilizados en lo trabajos.
Previo al abandono del sitio, se taponará el pozo, para obtener la limpieza del área, y
generándose residuos sólidos. Se realizará un programa de restitución o rehabilitación
del área, consistente en la reforestación y remediación en caso de requerirse y el plan
de uso del área al concluir la vida útil del proyecto será el retorno del terreno a su
estado original.
Generación Los residuos de hidrocarburos y lodos aceitosos resultantes del desmantelamiento del
equipo serán canalizados a presas de confinamiento.
Los envases, tambos y latas que sirvan como recipiente de grasas, aceites, solventes,
aditivos y lubricantes, serán manejados de acuerdo a la normatividad aplicable.
Manejo El aceite lubricante gastado, será colectado y depositado en contenedores cerrados
para posteriormente ser enviado a presas API, para su posterior disposición final.
Para el caso de los residuos sólidos no peligrosos serán almacenados temporalmente
en el sitio de proyecto, para posteriormente ser transportados al sitio de disposición
final. Los volúmenes de residuos generados por la limpieza general del área, serán
manejados adecuadamente en contenedores rotulados donde se especificará el tipo
de residuo y características de acuerdo a la normatividad aplicable (NOM-052-
SEMARNAT-1993).
Disposición
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Los recortes base agua generados en esta actividad, serán transportados hacia una
unidad especializada de transporte (góndola), la cual enviará el recorte a tratamiento
físico-químico, para su neutralización. Para el caso de los recortes base aceite estos
serán transportados a una planta de tratamiento de residuos peligrosos, donde se
separará el aceite del sólido. El aceite separado se enviará a una planta de lodos para
su posterior reuso, y el sólido será enviado a tratamiento térmico por alguna compañía
dedicada al ramo.
Durante la perforación se generarán residuos de tubería y placas de acero, que se
recuperarán en la fase de limpieza, los cuales serán transportados al patio de residuos
metálicos temporalmente en el sitio cercano a la instalación para su posterior
disposición final. Posteriormente estos residuos serán transportados al centro de
disposición que determine el H. Ayuntamiento Municipal.
Residuos líquidos
Generación En esta etapa se contempla la generación de agua aceitosa como único residuo
líquido resultante de la limpieza de equipo y materiales en el desmantelamiento del
equipo, ya que no se generan residuos sanitarios debido a la brevedad con la que se
realizan las actividades en esta etapa.
Manejo
Las aguas residuales de la purga serán confinadas en los extremos de la tubería para
mantener controlado el volumen y evitar su expansión.
Disposición Serán enviadas a la recuperadora de aguas aceitosas más cercana. Emisiones atmosféricas
Generación En esta etapa participarán activamente camiones y maquinaria pesada a base de
diesel y vehículos a base de gasolina, que generarán emisiones de gases típicas
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(CO2, SO2 y NO2) y de partículas suspendidas de polvo. Las empresas contratistas
deben contar con el servicio de manejo y disposición final de los residuos que sean
generados, respaldando a Pemex Exploración y Producción en su compromiso con el
medio ambiente, para que los procedimientos de las obras cumplan con la
normatividad, eficiencia y calidad, y cuenten con la infraestructura, la tecnología y los
elementos de un buen sistema de gestión de residuos. A continuación, en la Figura 1
se presenta un diagrama que muestra el manejo óptimo de residuos sólidos, en apego
a los lineamientos ambientales aplicativos.
Figura 1.- Elementos que conforman un sistema de gestión de residuos.
Estos elementos funcionales están relacionados entre sí, con lo que se obtiene un
marco de referencia para evaluar los efectos del manejo de los residuos en el sitio de
proyecto.
II.2.10 Infraestructura para el manejo y disposición adecuada de los residuos.
Actualmente en la Ciudad de Frontera, no existen plantas de tratamiento de aguas
residuales y de disposición final de los residuos sólidos municipales, sin embargo,
1) Generación de residuos
sólidos
2) Manipulación, separación, almacenamiento temporal de los
residuos sólidos en el sitio
3) Recolección y transporte
5) Transferencia y transporte
4) Separación y procesamiento
6) Disposición final
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tomando como base el Programa de Desarrollo Municipal, la disponibilidad de servicios
de infraestructura y según las estadísticas que muestra el municipio, se ha mantenido
el déficit de acuerdo a la población, que registra un aumento irregular de
asentamientos humanos, lo cual genera las siguientes problemáticas:
• Falta de manejo de residuos sólidos municipales en la ciudad, ya que se encuentran
sin control y causan serios problemas de contaminación.
• Fuerte contaminación de los ríos, debido al crecimiento urbano, las descargas de
aguas residuales y desechos industriales.
Considerando la problemática antes mencionada se estima que la disponibilidad de
servicios de infraestructura en la localidad es deficiente pero por la naturaleza del
proyecto y los requerimientos de regulación que se cumplen, se cuenta con
condiciones para manejar los residuos potenciales a generar durante su ejecución.
Durante la etapa de perforación y mantenimiento se generarán residuos de tubería y
placas de acero, que se recuperarán en la fase de limpieza, los cuales serán
transportados al patio de residuos metálicos temporalmente en un sitio cercano a la
instalación para su posterior disposición final.
Ordenamiento Territorial. En los años 1983, 1987 y 1992 la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se reformó para ampliar la atención a los asuntos ambientales,
estableciendo también las competencias federales, estatales y municipales en la
materia.
III VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DEL SUELO
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De lo anterior, se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar
del ser humano. Se mencionan en los siguientes artículos, los beneficios para el ser
humano y medio ambiente:
• Artículo 4º, párrafo 4º. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Establece el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar
del ser humano.
• Artículo 25, Párrafo 6º, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
menciona: Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyara e impulsara
a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las
modalidades que dicte el interés publico y al uso, en beneficio general, de los
recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
• El Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
menciona: La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los limites
del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la
propiedad privada.
• Artículo 73, Fracción XVI, parte 4ª. De la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos menciona: Las medidas adoptadas para prevenir y combatir la
contaminación ambiental, serán después revisadas por el congreso de la unión en
los casos que le competan. Asimismo, la fracción XXIX-G define la concurrencia
del Gobierno Federal en la protección al ambiente y la preservación y restauración
del equilibrio ecológico.
La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), en sus
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,17, 19 bis, 20 bis, 20 bis 1, 20 bis 2, 20 bis 3, 20 bis 4, 20 bis
5, 20 bis 6, 20 bis 7 y 23, establece de forma puntual las bases de la política ambiental
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federal, atribuciones y concurrencias, así como los lineamientos para el ordenamiento
ecológico del territorio.
El Artículo 3° de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA) define al ordenamiento ecológico del territorio como:
“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, 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”; concibiéndose como el proceso de planeación dirigido a evaluar y
programar el óptimo uso del suelo y manejo de los recursos naturales.
Los Artículos 5, 7 y 8 de la LGEEPA establecen y delimitan de forma particular las
atribuciones y facultades que en materia de protección ambiental competen a los tres
niveles de gobierno.
El Artículo 17 de la LGEEPA establece que en la planeación nacional de desarrollo
deberán incorporarse la política ambiental y el ordenamiento ecológico,
Específicamente, el Artículo 7 de la LGEEPA fracción IX señala que el Estado tiene la
facultad de: Formular, expedir y ejecutar los programas de ordenamiento ecológico del
territorio estatal, con la participación respectiva de los municipios, tal y como lo
establece el artículo 20 BIS 2 de la misma ley que establece 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.
Ordenamiento Ecológico General del Territorio (OEGT)
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El objetivo del Ordenamiento Ecológico General del Territorio (OEGT) es obtener los
lineamientos para el manejo adecuado de los recursos naturales del territorio nacional,
asociados con el incremento en el nivel de vida de la población y el desarrollo de las
actividades productivas y sociales. Debe establecer los mecanismos que regulen los
usos del suelo, en coherencia con un marco legal administrativo y con las políticas
institucionales de administración y gestión del territorio. Este instrumento permite
integrar los proyectos territoriales del sector federal para orientar las políticas de uso
del suelo e incorporar la variable ambiental en el diseño de los mismos. Para alcanzar un desarrollo ordenado, sostenible y coherente con los sistemas
naturales, se requiere la implementación de acciones en materia de Ordenamiento
Eclógico General del Territorio en el Estado de Tabasco, mediante la Secretaría de
Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente (SEDESPA) y con ello la necesidad
de contribuir a la política ambiental del Gobierno en el Estado y dar cumplimiento a uno
de los objetivos enmarcados en el Plan Estatal de Desarrollo 2002-2006.
El ordenamiento ecológico integra los siguientes puntos:
• Regular e inducir el uso más racional del suelo y el desarrollo de las actividades
productivas para lograr la protección y conservación de los recursos naturales.
• Lograr la protección del medio ambiente a través de la apropiación y aplicación de
políticas y criterios para la protección, conservación, restauración y
aprovechamiento integral de los recursos naturales, en un marco de desarrollo
sustentable.
En materia de ordenamiento ecológico la SEDESPA se ha propuesto los siguientes
Alcances:
• Promover un marco de certidumbre para la inversión pública, privada y social.
• Establecer lineamientos y estrategias territoriales de conservación e identificación
de procesos ecológicos relevantes que deben protegerse en función de la
sustentabilidad del desarrollo.
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• Regular el uso adecuado del suelo y las actividades productivas del estado, en
función del potencial estado de los recursos naturales.
• Facilitar la gestión, concertación y solución de conflictos territoriales.
• Promover la restauración de ecosistemas dentro de esquemas productivos.
En el Estado, una parte fundamental en las estrategias para conservar y proteger el
ambiente es contar con un marco normativo ambiental adecuado a los tiempos y
situaciones particulares de Tabasco.
La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental del Estado de Tabasco, se
elaboró en 1989, estando vigente hasta Febrero de 1997, cuando entró en vigor la Ley
de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. Bajo este contexto, el compromiso
que asume la Secretaría de Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente, es
garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco,
con el objeto de que los tabasqueños tengan un medio ambiente sano para su
bienestar y desarrollo.
La Secretaría de Desarrollo social y Protección del Medio ambiente (SEDESPA) tiene
su fundamento jurídico en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
(LOPEET - artículo 33), publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 22
de marzo del 2002, la que indica que le corresponde formular, normar, instrumentar,
supervisar, ejecutar, promover y evaluar las políticas y programas de desarrollo social
y de preservación del medio ambiente en el Estado, con base en la legislación y
normatividad estatal o federal aplicable, considerando la participación de las diferentes
Dependencias y Entidades de la Administración Pública y en su caso de los Gobiernos
Municipales.
Programa de Desarrollo Municipal. Los programas de desarrollo de los municipios en el Estado de Tabasco, se
encuentran de acuerdo con los propósitos, objetivos y estrategias de desarrollo del
Plan de Desarrollo Urbano Estatal, pues tienen como finalidad lograr el desarrollo
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equilibrado e integral de los centros de población, del territorio comprendido en su
área de influencia inmediata y de la zona que constituye su entorno ecológico.
En este contexto se establecen los objetivos generales aplicables en cada uno de los
municipios, y son los siguientes:
• Establecer los usos, destinos y reservas del suelo necesarias para el ordenamiento
y regulación del centro de población.
• Fortalecer la prestación de servicios públicos y cubrir las deficiencias y la
inexistencia de los servicios de agua potable, drenaje y pavimentación.
• Satisfacer las demandas de vivienda a través de la construcción y mejoramiento de
la misma.
• Asegurar mayores y mejores oportunidades de comunicación y de transporte, para
favorecer la integración regional.
• Proteger las zonas de reserva ecológica y mantener al máximo su equilibrio.
• Reducir las fuentes de contaminación ambiental, para coadyuvar a preservar los
recursos del agua, aire y suelo.
Programa de Desarrollo Urbano Estatal.
El acelerado proceso de urbanización en los municipios, ha repercutido en el Estado,
debido, entre otros factores, a su elevado crecimiento demográfico, tanto natural como
social.
Esto ha provocado un desequilibrio entre la oferta de suelo urbano y la demanda del
mismo, porque ésta sobrepasa la capacidad de soporte, ya que es imposible expandir
la superficie de poblamiento.
Consecuentemente, la población se ha ido desplazando en busca de suelo apto y
barato hacia los poblados cercanos, inicialmente rurales, transformando su estructura y
convirtiéndolos en localidades-dormitorio, receptoras de población. Los problemas que
actualmente se presentan en la zona abarcan aspectos tanto económicos como
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sociales y ambientales, derivados de las deficiencias en cuanto a dotación de suelo,
infraestructura, vivienda, equipamiento y servicios urbanos.
Bajo estas circunstancias, y de acuerdo con los objetivos, políticas y metas del
Programa Estatal de Desarrollo Urbano se puede propiciar un crecimiento y un
desarrollo que permita aprovechar su ubicación estratégica, a través del Sistema
Estatal de Asentamientos Humanos.
Los problemas que actualmente se presentan en la zona abarcan aspectos tanto
económicos como sociales y ambientales, derivados de las deficiencias en cuanto a
dotación de suelo, infraestructura, vivienda, equipamiento y servicios urbanos se
refiere, identificados estos hacen necesario contar con un instrumento que armonice el
desarrollo urbano, lo oriente y condicione de acuerdo a su potencial. Por ello se
implementan los siguientes objetivos específicos:
• Definir y ubicar los requerimientos de reservas del suelo, en el corto, mediano
plazo y largo plazo.
• Determinar la zonificación primaria del centro de población conformado por las
áreas de preservación ecológica, de reserva urbana y del área urbana actual.
• Conocer, priorizar y programar las necesidades de equipamiento e infraestructura
urbana así como de vivienda a corto, mediano y largo plazo, para absorber
equilibradamente el crecimiento poblacional.
• Fortalecer la prestación de servicios públicos y cubrir las deficiencias, insuficiencias
y la inexistencia de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como de
sistemas de comunicaciones y transporte para la demanda interna y una mejor
integración regional.
• Elaborar la programación y proponer la instrumentación de las acciones que
determinen la conformación de la estrategia del Programa.
• Determinar los instrumentos normativos que se requieran para fomentar, preservar
y controlar los recursos de acuerdo a las estrategias de uso del suelo.
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• Determinar programas de reubicación de instalaciones y/o asentamientos
localizados en zonas de alto riesgo.
Lo anterior se basa en los siguientes programas:
1. Programa Estratégico de Fomento Económico
Las empresas en operación y de nueva creación para que compatibilicen el uso
productivo de los recursos con la preservación del ambiente.
2. Programa Estratégico para la Construcción de un Nuevo Marco para las Relaciones Tabasco - Pemex Exploración y Producción (P.E.P.).
El objetivo fundamental de este programa es aportar los principales elementos que
deben caracterizar el nuevo marco para las relaciones entre P.E.P. y el gobierno de
Tabasco, por lo que es necesario profundizar en el conocimiento mutuo y plantear
nuevas bases de entendimiento.
A través de una revisión de los temas de interés se buscará llegar a la conformación
de una agenda de corto plazo, considerando entre los temas prioritarios, el diseño de
un marco jurídico normativo estatal sobre cuestiones ecológicas en la elaboración de
sus actividades, el cual será un prerrequisito para la prevención y en su caso, solución
expedita de impactos ambientales.
Dados los conocimientos de P.E.P. en el asunto, por medio de la Gerencia de
Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SIPA), se incluirán sus opiniones y
sugerencias en mejoras a la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco con
la cual se tomarán medidas de fortalecimiento de la protección ecológica que P.E.P. podría emprender en sus instalaciones.
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3. Programa Estratégico de Gestión Ambiental
El objetivo del presente programa es establecer una reconciliación productiva con la
naturaleza que fomente un manejo racional del medio ambiente, para no frenar la
producción con el pretexto de sus probables efectos nocivos, pero que tampoco
impulse a la producción sin considerar posibles efectos ambientales negativos.
A continuación, se mencionan las principales acciones a desarrollar como parte del
programa:
• Protección. Buscar la preservación de los ambientes naturales con el fin de
mantener el equilibrio ecológico y salvaguardar las especies endémicas silvestres y
acuáticas amenazadas o en peligro de extinción.
• Conservación. Aplica en áreas cuyos usos actuales o propuestos cumplen con
una función ecológica relevante; entre éstas se incluyen paisajes, áreas verdes y
de amortiguamiento contra la contaminación o riesgos industriales, áreas de
recargas de acuíferos, cuerpos de agua dentro de zonas urbanas que contribuyen
a mejorar o consolidar la calidad de vida de la población o la permanencia de los
ecosistemas.
• Restauración. Se aplica principalmente en zonas que presentan procesos
acelerados de deterioro ambiental como procesos de contaminación, erosión y
deforestación e implica un conjunto de actividades tendientes a su recuperación y
restablecimiento, permitiendo así la evolución y continuidad de los procesos
naturales en equilibrio.
• Aprovechamiento. Permite la explotación y el manejo de los recursos renovables
y no renovables, en el que se especifique el tipo e intensidad con la que se van a
manejar los recursos, con el fin de aprovecharlos de manera racional e
instrumentar un programa estatal de fomento a la reforestación.
• Información. Establecer un sistema de información sobre los riesgos ecológicos a
través de un sistema de detección de riesgos, de tal manera que se pueda
proyectar las acciones preventivas que deben tomarse en las áreas de atención
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prioritaria, las medidas que deben llevarse a cabo para enfrentar las contingencias,
así como la determinación del uso de suelo y de los recursos naturales en el marco
del desarrollo sustentable.
• Otros estudios. Desarrollar estudios de detalle que permitan establecer el estado
actual del ambiente con el objeto de evaluar los daños potenciales que podrían
provocar un desastre, así como elaborar planes de contingencia para cada área de
atención prioritaria
De los proyectos prioritarios que incluye el programa a nivel Restauración son:
Control y prevención de la contaminación ambiental:
• Auditoria ecológica a la planta industrial.
• Monitoreo de fuentes fijas.
• Control de fuentes secundarias de contaminación.
• Fuentes de contaminación de la industria petrolera.
A nivel de protección y conservación ecológica:
• Sistema estatal de áreas naturales protegidas.
• Ordenamiento ecológico de los municipios.
• Evaluación del impacto y riesgo ambiental.
• Formulación de una nueva ley ecológica.
Plan Nacional de Desarrollo.
El medio ambiente es una prioridad para el Ejecutivo Federal y para el Plan Nacional de
Desarrollo, toda vez que el desarrollo tecnológico e industrial de la nación no será
sustentable si no se protegen los recursos naturales con que contamos en el país. Se ha
visto como la degradación del capital natural del planeta ha producido cambios climáticos
que afectan negativamente a las actividades humanas, y ello confirma la necesidad de
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conservar de manera racional los recursos naturales a fin de prolongar el nivel de calidad
de vida en la sociedad mexicana.
Es un hecho que en los procesos de desarrollo industrial, de urbanización y de dotación
de servicios, los recursos naturales no se han cuidado de manera responsable, al
anteponer el interés económico a la sustentabilidad del desarrollo.
Por lo que este proceso de devastación tiene que detenerse. El desarrollo debe ser, de
ahora en adelante, limpio, preservador del medio ambiente y reconstructor de los
sistemas ecológicos, hasta lograr la armonía de los seres humanos consigo mismos y
con la naturaleza.
El compromiso de la política ambiental en México es trabajar por una nueva
sustentabilidad que proteja el presente y garantice el futuro. El capital natural debe
protegerse, criterio que el gobierno promoverá para garantizar un sano desarrollo de la
Nación.
Para lograr la sustentabilidad ambiental se necesita crear las condiciones para un
desarrollo distinto, sustentado en el crecimiento, pero con calidad ambiental.
Este crecimiento depende del respeto y aprovechamiento de la biodiversidad, del
incremento del capital natural de que dispone México y de una cultura ambiental entre los
ciudadanos del Estado Mexicano.
La protección del patrimonio natural de los mexicanos es parte esencial del programa de
gobierno y de la responsabilidad intergeneracional de la presente administración. Se
procura alcanzar un crecimiento que sea capaz de balancear la expansión económica y la
reducción de la pobreza con la protección al medio ambiente. Crecer sin distribuir no es
sostenible ni humano; crecer a costa del medio ambiente no es sustentable ni honesto.
Para asegurar un desarrollo sustentable se difundirá información para promover una
cultura en la que se respete el medio ambiente, se apoyarán instituciones dedicadas a la
conservación del medio ambiente, se reglamentará el uso y la explotación de acuíferos
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para optimizar su uso y conservar este recurso, se fomentará la adopción de procesos
productivos limpios, se aplicarán políticas de respeto al medio ambiente en las empresas
paraestatales.
Además se incorporarán nuevas áreas naturales a un régimen de protección y
conservación, promoviendo alternativas económicas para sus pobladores y se
fomentarán las unidades de manejo ambiental sustentable, que contribuyan a conservar,
promover y facilitar la biodiversidad, a disminuir las probabilidades de degradación de
ecosistemas y especies en riesgo de extinción y a fomentar la recuperación de especies
de alto significado ecológico, simbólico y económico para las identidades regional y
nacional.
Desarrollo en Armonía con la Naturaleza:
El crecimiento demográfico, el económico y los efectos no deseados de diversas
políticas, han traído consigo un grave deterioro al medio ambiente, que se expresa sobre
todo en daños a ecosistemas, deforestación, contaminación de mantos acuíferos y de la
atmósfera. El desarrollo del país ha provocado un deterioro del entorno natural.
Tanto por prácticas productivas inadecuadas, como por usos y costumbres de la
población, se ha abusado históricamente de los recursos naturales renovables y no
renovables y se han dañado seriamente numerosos ecosistemas en diferentes regiones.
La falta de conciencia entre la población acerca de la necesidad de cuidar el medio
ambiente ha conducido a ganancias efímeras en los niveles de vida de las generaciones
presentes, a costa de sacrificios que habrán de padecer las futuras. Hoy se requiere la
actualización de los instrumentos que permitan una gestión del medio ambiente y de los
recursos naturales acordes con los imperativos del desarrollo sustentable del país.
La educación, la capacitación y la cultura ambiental constituyen una de las principales
herramientas en el proceso de protección, conservación y aprovechamiento racional de
los recursos naturales en el futuro, considerando que no son medidas correctivas, sino
que tienen un carácter más inclinado hacia los aspectos de la preservación.
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Así mismo es crucial mantener y fortalecer las capacidades técnicas y la infraestructura
institucional que ha adquirido el gobierno como elemento que articule a futuro acciones
en diferentes plazos.
Estrategias:
Promover el uso sustentable de los recursos naturales, especialmente la eficiencia
en el uso del agua y la energía. (Apoyar ante los sectores productivos y la sociedad la
incorporación de criterios de aprovechamiento sustentable de los recursos no
renovables), y Promover una gestión ambiental integral y descentralizada.
(Implantar una gestión ambiental subsidiaria, federalista y participativa de los actores
locales del desarrollo que propicie la protección integral del medio ambiente y de los
recursos naturales). Normas Oficiales Mexicanas La Norma Oficial Mexicana que regula la protección ambiental de las especies
nativas de México de flora y fauna silvestres, se incluye en este apartado por tener
incidencia en el proyecto, pues es necesaria su consideración aunque no se encuentre
dentro de un área protegida; debe de determinarse si en el área de estudio o en el
área de influencia se encuentran especies de este tipo. Por lo que se incluye para
realizar su evaluación.
Por lo anterior, se deben cumplir las siguientes disposiciones en materia de Impacto
Ambiental:
NOM-059-SEMARNAT-2001. Que determina la protección ambiental de especies
nativas de México de flora y fauna silvestres, categorías de riesgo y especificaciones
para su inclusión, exclusión o cambio. Lista de especies en riesgo.
NOM-117-SEMARNAT-1998. Que establece las especificaciones de protección
ambiental para la instalación y mantenimiento mayor de los sistemas de transporte y
distribución de hidrocarburos y petroquímicos en estado líquido y gaseoso, que se
realicen en derechos de vía terrestres existentes, ubicados en zonas agrícolas,
ganaderas y eriales.
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I-46
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos El objetivo de esta Ley es la protección del ambiente mediante la prevención y gestión
de residuos, siendo pertinente su consideración por su relación con el proyecto y para
tener a su cargo el manejo integral de los residuos sólidos que se generen en la
construcción del proyecto.
Siendo necesario para el manejo de los residuos, de conformidad con el artículo 21 de
la misma Ley, la consideración de los siguientes factores:
• La forma de manejo,
• La cantidad,
• La biodisponibilidad de las sustancias tóxicas contenidas en ellos y su
capacidad de bioacumulación,
• La duración de la intensidad de la exposición, y
• La vulnerabilidad de los seres humanos y demás organismos vivos que se
expongan a ellos.
De manera particular, es importante señalar que en la preparación del terreno para la
construcción del proyecto se requiere aplicar un desmonte en camino y pera, sin
embargo este afectará un área de 28m2 al inicio del camino la cual presenta 16
organismos de mangle, afectación que será compensada según lo indiquen las
autoridades correspondientes. Cabe señalar que con base en la justificación al final de
este capitulo no será necesario una autorización de cambio de uso de suelo ya que
propiamente no se trata de un humedal y las especies de mangle afectadas se
encuentran en la presencia de un préstamo ubicado al inicio del camino, por lo tanto el
desmonte se efectuará en su mayoría sobre un área alterada y modificada con
anterioridad para actividades agropecuarias y no se trata de humedales, manglares o
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áreas forestales, selvas y/o zonas áridas como lo define la NOM-022-SEMARNAT-
2003.
Consideraciones con respecto al uso de suelo Con fecha 10 de abril de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la
Norma bajo la denominación NOM-022-SEMARNAT-2003, “Que establece las
especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y
restauración de los humedales costeros en zonas de manglar; a fin de que los
interesados y promoventes de actividades y obras asociadas a manglares coadyuven
en la Conservación, Protección, Restauración y Aprovechamiento de los Recursos
Forestales y de Suelos y de Costas”.
Considerando que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de
impacto ambiental, establece que para la realización de obras o actividades que
puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones para
proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, se requiere de una
autorización previa de la SEMARNAT.
En este contexto y considerando las actividades del proyecto: “Construcción camino
de acceso, pera y presa de quema para la perforación direccional de los pozos
Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233”, y acordes a la norma que considera que es
urgente instrumentar medidas y programas que protejan la integridad de los
humedales costeros, protegiendo y, en su caso, restaurando sus funciones
hidrológicas, de contigüidad, de mantenimiento de la biodiversidad y de estabilización
costera, con medidas que restablezcan su cobertura vegetal y flujo hidrológico
evitando su deterioro por el cambio de uso de suelo, canalización indiscriminada,
apertura de bocas en lagunas y esteros, e interrupción o desvío de agua dulce o
circulación en el humedal costero que incremente el asolvamiento, el aumento en la
salinidad, la reducción de la productividad, la pérdida de hábitat de reproducción y
crianza de larvas de especies marinas, y el asolvamiento.
Por lo anteriormente expuesto, se plantean las siguientes consideraciones:
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I-48
En primer término, reconocer que se hizo un esfuerzo colectivo por parte de las áreas
de proyecto de ingeniería y protección ambiental, en la selección del sitio de proyecto
desechando aquellas alternativas de trayectorias de camino y localización de la pera y
presa, que representaban mayores impactos a la zona de proyecto (humedal costero).
Lo anterior en cumplimiento al numeral 4.15 de la norma que indica que “Cualquier
servicio que utilice postes, ductos, torres y líneas, deberá ser dispuesto sobre el
derecho de vía. En caso de no existir alguna vía de comunicación se deberá buscar
en lo posible bordear la comunidad de manglar, o en el caso de cruzar el manglar
procurar el menor impacto posible”.
En segundo término, referir que la Carta de Uso del Suelo y Vegetación INEGI
Frontera E15-5 Esc. 1:250 000 de 1982 (Ver Anexo “C-6”), caracteriza a la zona de
proyecto con Actividad Agrícola 100% de temporal, con procedimientos de cultivo en
su mayoría manual, siendo fundamentalmente el cultivo de coco el predominante, y
reporta un régimen de propiedad particular.
En tercer término, el Ortomapa donde se ubica el proyecto manifiesta los dos aspectos
previamente señalados, observándose en la imagen la instalación existente de la pera
del Tizón 201 y la ubicación de proyecto Tizón 222, debiendo señalar que el sitio de
proyecto no se encuentra en Área Natural Protegida por decreto alguno,
encontrándose más hacia el noreste la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla.
Continuando con el ortomapa, se aprecia que con respecto al sitio de proyecto y
dirección hacia el oriente se observa una mayor densidad de mangle, la cual
topográficamente es más baja. Hacia el norte y sur del sitio de proyecto
(Tizón No. 222) se observan procesos erosivos drásticos probablemente derivados de
fenómenos meteorológicos y que están caracterizados por la actividad agrícola
mencionada de temporal de cultivo de coco (evidenciadas en anexo fotográfico). Es en
esta zona donde se ubicó la pera, presa y trayectoria del camino de acceso a la pera
de proyecto (Tizón 222) para no afectar la comunidad de mangle en este caso, ubicada
al oriente.
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Sin embargo, al inicio del camino, colindancia de la pera existente del Tizón No. 201 se
cruza camino con una sección que contiene 16 ejemplares de mangle blanco y negro
(Laguncularia racemosa) y (Rizophora mangle), por lo que se atiende el numeral 4.13
que señala que “en caso de que sea necesario trazar una vía de comunicación en
tramos cortos de un humedal o sobre un humedal, se deberá garantizar que la vía de
comunicación es trazada sobre pilotes que permitirán el libre flujo hidráulico dentro del
ecosistema, así como garantizar el libre paso de la fauna silvestre.
Durante el proceso constructivo se utilizarán métodos de construcción en fase (por
sobre posición continua de la obra) que no dañen el suelo del humedal, no generen
depósito de material de construcción ni genere residuos sólidos en el área”. De manera
que se ha propuesto la construcción en esta zona de una rampa a base de tubería
que cruzará la mencionada sección.
Por otro lado, se ha propuesto en otra sección del camino la colocación de
alcantarillas, en cumplimiento del numeral 4.14 que señala que “la construcción de vías
de comunicación aledañas, colindantes o paralelas al flujo del humedal costero, deberá
incluir drenes y alcantarillas que permitan el libre flujo del agua y de luz. Que el
proyecto en cuestión, no considera una tala masiva, roza o deforestación de la
vegetación de manglar atendiendo al numeral 0.53 ya que provocaría el surgimiento de
diversos iones químicos entre ellos los de azufre, cuyo contacto con el agua y la
exposición a la luz solar provoca la generación de sulfuro de hidrógeno que en grandes
concentraciones es una sustancia de lata toxicidad para la biodiversidad.
Específicamente se habla de la remoción de 16 ejemplares para la colocación de la
rampa tubular.
En este sentido PEP, reconoce el campo de aplicación de la Norma referida en su
carácter de obligatoria para todo usuario en la cuenca hidrológica, dentro del marco del
Plan Global de manejo de la Cuenca Hidrológica, entendiendo que para efectos de esa
Norma se entiende por humedal costero las unidades hidrológicas integrales que
contengan comunidades vegetales de manglares.
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I-50
Se concluye, que el manglar deberá preservarse como comunidad vegetal,
garantizando en todos los casos la integralidad del mismo, para ello se contemplarán
los siguientes puntos:
- La integridad del flujo hidrológico del humedal costero;
- La integridad del ecosistema y su zona de influencia en la plataforma continental;
- Su productividad natural;
- Integridad de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje;
- La integridad de las interacciones funcionales entre los humedales costeros, los ríos
(de superficie y subterráneos), la duna, la zona marina adyacente y los corales;
- Cambio de las características ecológicas;
- Servicios ecológicos;
- Ecológicos y eco fisiológicos (estructurales del ecosistema como el agotamiento de los
procesos primarios, estrés fisiológico, toxicidad, altos índices de migración y
mortalidad, así como la reducción de las poblaciones principalmente de aquellas especies
en status, entre otros).
Por lo anterior, se asume los siguientes numerales para el proyecto:
4.8 Se deberá prevenir que el vertimiento de agua que contenga contaminantes
orgánicos y químicos, sedimentos, carbón metales pesados, solventes, grasas,
aceites, combustibles o modifiquen la temperatura del cuerpo de agua; alteren el
equilibrio ecológico, dañen el ecosistema o a sus componentes vivos.
Las descargas provenientes de granjas acuícolas, centros pecuarios, industrias,
centros urbanos, desarrollos turísticos y otras actividades productivas que se vierten a
los humedales costeros deberán ser tratadas y cumplir cabalmente con las normas
establecidas según el caso.
4.16 Las actividades productivas como la agropecuaria, acuícola intensiva o
semi-intensiva, infraestructura urbana, o alguna otra que sea aledaña o colindante con
la vegetación de un humedal costero, deberá dejar una distancia mínima de 100 m
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I-51
respecto al límite de la vegetación, en la cual no se permitirá actividades productivas o
de apoyo.
4.17 La obtención del material para construcción, se deberá realizar de los bancos de
préstamo señalados por la autoridad competente, los cuales estarán ubicados fuera
del área que ocupan los manglares y en sitios que no tengan influencia sobre la
dinámica ecológica de los ecosistemas que los contienen.
4.18 Queda prohibido el relleno, desmonte, quema y desecación de vegetación de
humedal costero, para ser transformado en potreros, rellenos sanitarios,
asentamientos humanos, bordos, o cualquier otra obra que implique pérdida de
vegetación, que no haya sido autorizada por medio de un cambio de utilización de
terrenos forestales y especificada en el informe preventivo o, en su caso, el estudio de
impacto ambiental.
4.19 Queda prohibida la ubicación de zonas de tiro o disposición del material de
dragado dentro del manglar, y en sitios en la unidad hidrológica donde haya el riesgo
de obstrucción de los flujos hidrológicos de escurrimiento y mareas.
4.20 Queda prohibida la disposición de residuos sólidos en humedales costeros.
4.39 La restauración de humedales costeros con zonas de manglar deberá utilizar el
mayor número de especies nativas dominantes en el área a ser restaurada, tomando
en cuenta la estructura y composición de la comunidad vegetal local, los suelos,
hidrología y las condiciones del ecosistema donde se encuentre.
4.40 Queda estrictamente prohibido introducir especies exóticas para las actividades
de restauración de los humedales costeros.
4.41 La mayoría de los humedales costeros restaurados y creados requerirán de por lo
menos de tres a cinco años de monitoreo, con la finalidad de asegurar que el humedal
costero alcance la madurez y el desempeño óptimo.
Para los efectos de esta ley se publico en el Diario Oficial de la Federación con fecha
Viernes 7 de Mayo de 2004, un acuerdo que adiciona la especificación 4.43 a la Norma
Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, que a continuación se menciona:
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4.43 La prohibición de obras y actividades estipuladas en los numerales 4.4 y 4.22 y
los límites establecidos en los numerales 4.14 y 4.16 podrán exceptuarse siempre que
en el informe preventivo o en la manifestación de impacto ambiental, según sea el
caso se establezcan medidas de compensación en beneficio de los humedales y se
obtenga la autorización de cambio de uso de suelo correspondiente.
Inventario Ambiental
El objetivo de este apartado se orienta a ofrecer una caracterización del medio en sus
elementos bióticos y abióticos, describiendo y analizando, en forma integral, los
componentes del sistema ambiental del sitio donde se establecerá el proyecto, todo
ello con el objeto de hacer una correcta identificación de sus condiciones ambientales,
de las principales tendencias de desarrollo y/o deterioro.
IV.1 Delimitación del área de estudio.
No existe un ordenamiento ecológico decretado para el área de influencia del proyecto
“Construcción camino acceso, pera y presa de quema para la perforación direccional de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233” en el que se permita
delimitar en el ámbito de las Unidades de Gestión Ambiental (UGA), el área de estudio.
Por lo anterior, a continuación se presenta una caracterización de los elementos que
constituyen el proyecto y el área de influencia.
a) Dimensiones del proyecto.
Las dimensiones y características de cada una de estas infraestructuras de apoyo se
mencionan en el capitulo II.1.5.
Distribución de obras y actividades a desarrollar.
IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
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Los trabajos a que se refiere el proyecto de “Construcción camino acceso, pera y presa de quema para la perforación direccional de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233” a una profundidad direccional programada de 6250
m.v.b.n.m. (Ver el anexo I-2) con el objetivo de evaluar el potencial petrolero de la
cima del Cretácico Superior Méndez y la cima del Jurásico superior
Kimmeridgiano, para luego instalar su respectivo árbol de válvulas una vez
terminada la etapa de perforación.
A continuación se enlistan las obras y actividades a realizar:
Camino de acceso Para trasladar todos los equipos y materiales utilizados en la etapa operativa de los
pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233, es necesario la construcción de un camino
con una longitud total de 0+862.083 Km. Este camino tendrá un derecho de vía de
20.00 m. tomando como centro el eje del mismo y un ancho de corona de 7.00 m.
La construcción de este camino de acceso a la plataforma de perforación estará
comprendida de la siguiente manera; con dirección de Este a Oeste, tomando como
punto de inicio un extremo el camino de acceso a la pera del pozo Tizón
No. 201 se construirá el tramo de camino hasta el Km.0+148.067, punto en el cual
hará una inflexión para continuar en línea recta hacia el norte hasta el punto final en
los límites de la pera con el Km. 0+862.083.
Superficie terraplenada que ocupará la plataforma de perforación. Para poder realizar los trabajos de perforación se necesita una superficie terraplenada
que optimice la instalación de los componentes del equipo de perforación la cual
tendrá una superficie de 31,732.78 m2 y un límite de derecho de vía de 10 m. con
respecto al perímetro de la misma. Dependiendo de las características del terreno, se
nivelará y terraplenará con material areno-arcilloso con un espesor de 1.00 m a 1.50 m
y posteriormente se revestirá con grava de 1 ½ pulgadas de diámetro a finos.
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I-54
• Camino intermedio a la presa de quema. Para construir la presa de quema es necesario proyectar y construir un camino
intermedio cerca de la plataforma de perforación que conduzca a la presa de quema
que será construida con material de banco (lugar donde se explota o se extrae algún
material). Este camino intermedio a la presa de quema tendrá una longitud de 53 m, y
un ancho de corona de 4.00 m, tomando como punto de referencia el centro del
mismo. Se nivelará y terraplenará con material
areno-arcilloso con un espesor de 1.00 m a 1.50 m.
Presa de quema. Para poder desfogar o quemar el producto generado (gas) durante la etapa de
perforación, es necesario contar con una presa de quema, cerca de la plataforma de
perforación construida con material arcilloso y que sea impermeable. Esta presa de
quema tendrá forma de trapecio con una superficie de 818.37 m2. Tendrá un espesor
de terraplén de hasta 2.00 m de altura en el bordo posterior de la presa y estará
ubicada al noreste de la pera de los pozos Exploratorios Tizón No. 222, 216, 203, 213
y 233.
Obras complementarias para llevar a cabo la perforación direccional de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233.
• Cunetas. Las cunetas constituyen la red de canales que drenan el área de perforación
conduciendo los líquidos residuales al cárcamo colector, con el apoyo de las trampas
de aceite cuya distribución estratégica en la localización optimiza la recolección del
agua residual.
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• Trampas de aceite. Son receptáculos de los líquidos captados por las cunetas, su ubicación y diseño
permiten la separación del aceite residual y el flujo libre de agua hacia el cárcamo.
• Guardaganado. Evitar el paso de semovientes de un lugar a otro del camino de acceso a la plataforma
de perforación, permitiendo solamente el paso de vehículos.
• Contrapozo. Se construye similar a un cubo que básicamente, bordea el orificio de perforación o
punto de entrada de la sarta (bajo la subestructura), y su funcionalidad estriba en
contener los fluidos y el aceite residual que se generan constantemente durante las
actividades de perforación, revestimiento, terminación, operación y mantenimiento del
pozo, evitando así los derrames de fluidos hacia áreas exteriores al punto de
perforación y árbol de válvulas. La función que tiene la “charola ecológica” ubicada
bajo la rotaria (y sobre el conjunto de preventores en el contrapozo) es captar los
fluidos aceitosos generados en la mesa o piso de trabajo.
• Cárcamo. Es un depósito (enterrado) con capacidad para recibir continuamente las aguas
provenientes de las trampas y las cunetas. Tan frecuentemente como sea necesario, el
contenido del cárcamo es extraído por auto tanques que lo transportan especialmente
a una planta de tratamiento. Durante las actividades de perforación de los pozos Tizón
No. 222, 216, 203, 213 y 233 se utilizaran baños portátiles los cuales almacenarán
residuales líquidos y éstos estarán bajo mantenimiento por la compañía contratada y
transportarán los desechos a lugares establecidos por las autoridades oficiales.
• Mampara en presa de quema. Para evitar la radiación por el fuego al exterior en la altura del bordo posterior de la
presa de quema se construirá una mampara con paredes de lámina de tambores de
200 lt. y una estructura de tubos de acero.
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Infraestructura de protección durante la etapa operativa (etapa de perforación) de los pozos Exploratorios Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233.
• Cerca perimetral. Se emplea principalmente como demarcación del área de trabajo y facilita el control del
acceso a vehículos y personal, quienes entre otras condiciones deben tener
autorización para ingresar, cumplir con los lineamientos de seguridad industrial y portar
el equipo de protección personal reglamentario. Por lo tanto, se controla el paso a
vehículos no autorizados y a la fauna predominante mediante el portón de acceso.
• Portón de acceso. Se utiliza para el control del personal autorizado con su debido equipó de seguridad
reglamentado, al área del proyecto, así como el restringimiento a personas ajenas al
área.
• Letreros de señalamiento. Estos consisten en señalamientos que indiquen el restringimiento de acceso o
indicación de una instalación.
Instalaciones que conforman el Equipo de Perforación de los pozos
Exploratorios Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233. Los principales elementos que conforman un equipo de perforación, y sus funciones son los siguientes.
• Geomembrana.
Previo a la instalación del equipo de perforación se coloca una geomembrana la cual
se define como una cubierta plástica impermeable, antiderrapante y de alta resistencia
que tiene la función de evitar la contaminación de suelo, subsuelo de materiales o
residuos tóxicos producto de la perforación o mantenimiento del pozo.
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I-57
El material de la geomembrana es de policloruro de vinilo (PVC) de 60 milésimas de
pulgada de espesor ± 5% como mínimo, de alto peso molecular, reforzada,
estabilizada contra rayos ultravioleta, resistente a hidrocarburos, con tratamiento
retardante a la flama, plastificada con material de larga duración y bajo encogimiento o
por medio de otra tecnología con resultados equivalentes o superiores, en cuyo caso
debe contarse con los resultados de las pruebas que así lo demuestren. • Estructura. Componente metálico que sirve de soporte al mástil y a sus demás componentes. • Mástil. Estructura piramidal de acero con capacidad para soportar cargas verticales que
excedan la capacidad del cable y el empuje máximo de la velocidad del viento, y
tensiones que se producen al ingresar una sarta de perforación del pozo. La
plataforma de trabajo debe estar a una altura apropiada para sacar la tubería del pozo
en secciones de tres juntas de tubo (sarta o lingadas) que miden aproximadamente 27
m., dependiendo este del rango de la tubería. • Malacate. Es un equipo mecánico-eléctrico que proporciona la potencia. Por lo tanto es la unidad más importante del equipo de perforación, su selección requiere de un mayor cuidado. Es un sistema de levantamiento en el que se puede aumentar o disminuir la capacidad de carga (distribución de esfuerzos), a través de un cable enrollado sobre un carrete. El malacate está instalado en una estructura acorazada de acero rígida, esto permite que pueda transportarse con facilidad de una localización a otra.
• Sistema de lodos. Por medio de este sistema se preparan, almacenan, bombean, inyectan y se hacen
circular constantemente los lodos de perforación; cumple con los objetivos de lubricar
la broca, sostiene las presiones del pozo y saca a la superficie el material sólido que
sale de la formación mientras se va perforando.
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• Sistema de cementación. Es el sistema mediante el cual se inyecta el cementante que recubre el espacio entre
la formación y el tubo, marcando el fin de una etapa de perforación y el principio de
otra.
• Block de corona y cable de perforación. El block viajero y el cable de perforación constituyen un conjunto cuya función es
soportar la carga que está en el mástil, mientras ésta entra o sale del agujero
perforado.
• Equipo rotatorio o sarta de perforación. El equipo rotatorio esta compuesto de la unión giratoria, la flecha, la mesa rotatoria, la barra maestra y la barrena.
• Brocas. Son las que perforan el subsuelo y permiten la apertura del pozo.
• Parte hidráulica del equipo. Sistema cíclico de fluidos que lubrican y facilitan la circulación de la perforación del
pozo, el cual esta integrado por una bomba de lodos y presas de trabajo.
• Parte mecánica eléctrica. Conjunto de motores que suministran energía eléctrica, transformada a mecánica, para
que operen el resto de los componentes del equipo tales como, los motores de
combustión interna, eléctricos y neumáticos.
Las actividades relacionadas con este proyecto, se realizarán aplicando las técnicas y
recursos establecidas en las Normas de Seguridad Operativas y cumpliendo con la
responsabilidad implantada en Pemex Exploración y Producción, que es la de
preservar el entorno ecológico, evitando la contaminación del suelo, agua y aire,
aplicando las normas propias de la empresa y siguiendo las recomendaciones que las
autoridades ambientales consideren favorables para el cuidado de los mismos.
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I-59
Los procesos que implica la etapa de perforación (etapa operativa) de los pozos Tizón
No. 222, 216, 203, 213 y 233, son los que se mencionan en el siguiente diagrama de
flujo.
Fig. 1 Diagrama de Flujo
Perforar con barrena de 36”Ø a la profundidad de 50 metros, utilizando lodo bentonítico de 1.10 gr/cc y cementar tubo
conductor de 30”
Perforar con barrena de 26ӯ a la profundidad de 1,000 metros, utilizando lodo base agua inhibido de 1.10 a 1.28
gr/cc y cementar tubería superficial de 20”
Perforar con barrena de 17 ½”Ø de 1,000 a 3,500 metros, utilizando lodo emulsión inversa o polimérico inhibido de
1.30 a 1.45 gr/cc y cementar tubería de revestimiento intermedia de 13 3/8”
Perforar con barrena de 12 ¼”Ø de 3,500 a 4,610 metros, (15 metros de KSSF), utilizando lodo de emulsión inversa de 1.60
a 1.70 gr/cc y cementar tubería de explotación de 9 5/8”
Perforar con barrena de 8 ½”Ø de 4,610 a 5,186 metros, utilizando lodo polimérico de alta temperatura de 1.13 a 1.07
gr/cc y cementar tubería de explotación corta de 7”
Perforar con barrena de 5 7/8”Ø de 5,186 a 5,571 metros, utilizando lodo polimérico de alta temperatura de 1.13 a 1.07
gr/cc y cementar tubería de explotación corta de 5”
Terminación con aparejo de producción de3 ½” Ø, camisa deslizable a una profundidad de 6,250 m.
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I-60
Sitios para la disposición de desechos
• Cunetas. Las cunetas constituyen la red de canales que drenan el área de perforación
conduciendo los líquidos residuales al cárcamo colector, con el apoyo de las trampas
de aceite cuya distribución estratégica en la localización optimiza la recolección del
agua residual.
• Trampas de aceite. Son receptáculos de los líquidos captados por las cunetas, su ubicación y diseño
permiten la separación del aceite residual y el flujo libre de agua hacia el cárcamo.
• Cárcamo. Es un depósito (enterrado) con capacidad para recibir continuamente las aguas
provenientes de las trampas y las cunetas. Tan frecuentemente como sea necesario, el
contenido del cárcamo es extraído por auto tanques que lo transportan especialmente
a una planta de tratamiento. Durante las actividades de perforación de los pozos Tizón
222, 216, 203, 213 y 233 se utilizaran baños portátiles los cuales almacenarán
temporalmente residuales líquidos y éstos estarán bajo mantenimiento por la compañía
contratada y transportarán los desechos a lugares establecidos por las autoridades
oficiales.
b) Factores sociales
El proyecto de “Construcción camino de acceso, pera y presa de quema para la perforación direccional de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233” se
localizará en la zona costera del municipio de Centla. El núcleo poblacional más
cercano al pozo es Frontera, cabecera municipal de Centla que se ubica al Este a una
distancia aproximada de 5 km, al Norte se ubica la Población de El Milagro a una
distancia de 2 km, al Suroeste las poblaciones El Faisán y Buenavista a 2 y 3.5 km
respectivamente.
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I-61
c) Rasgos Geomorfoedafológicos.
Se encuentra ubicado en la provincia Llanura Costera del Golfo Sur que se encuentra
al norte del estado de Tabasco. Es una planicie de composición sedimentaria cuyo
origen esta relacionado con la regresión del Océano Atlántico iniciada desde el
Terciario Inferior y el relleno gradual de la cuenca oceánica; se compone en el estado
de llanuras costeras, llanura y pantanos, llanuras con dunas. La altitud máxima que se
registra es de 10 msnm. Los suelos dominantes en el área del proyecto para la
perforación del pozo tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233 y zonas aledañas son
principalmente de tipo Arenosol (AR) con subunidades de Arenosol háplicos (ARh) y
Arenosol lúvico (ARl).
Hidrográficos. En términos hidrológicos, el sitio donde se realizará el proyecto se ubica en la Región
Hidrológica RH30 (Grijalva Usumacinta), dentro de la cuenca “D” (Grijalva-
Villahermosa), y específicamente dentro de la subcuenca “A” del río Grijalva. La
Cuenca del Río Grijalva - Villahermosa es la más importante del Estado de Tabasco,
ya que ocupa una mayor extensión y abarca una amplia zona del centro de la entidad
y cubre aproximadamente el 41.45% del total estatal. En ella desembocan gran parte
de los ríos que cruzan el Estado, entre los que destacan el Río Grijalva y Usumacinta.
Meteorológicos El tipo de clima considerando la Clasificación de Köppen modificada por Enriqueta
García para la República Mexicana y de acuerdo a la información proporcionada por la
Estación Meteorológica 27-021 (Tres Brazos), ubicado en el Municipio de Centla y con
40 años de observaciones; se representa por la fórmula Am(f) (i’)gw’’, que se
interpreta como un clima cálido-húmedo con abundantes lluvias en verano, régimen
normal de calor, con un valor medio anual de la temperatura de 26.6 °C; registrándose
la más alta en el mes de Mayo y la mínima en el mes de Enero.
Tipos de vegetación.
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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR “CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO, PERA Y PRESA DE QUEMA PARA LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL DE LOS POZOS TIZÓN No. 222, 216 203, 213 Y 233, ”
I-62
La vegetación que caracteriza la zona del proyecto es principalmente vegetación
herbácea asociadas a cultivo de coco (Cocus nucifera), algunos individuos de
pastizales inducidos con especies como: Pasto (Tillandsia usneoides), Pasto estrella
(Cynodon plectostachyus). En cuanto a la zona de influencia se identificaron especies
dominantes como toco (Cocoloba barbadensis), (Batis maritima) y mangle blanco
(Laguncularia racemosa).
d) Tipo, características, distribución, uniformidad y continuidad de las unidades ambientales (ecosistemas) Los ecosistemas que coexisten en el área de influencia al proyecto (municipio de
Centla) son el de Palmares, pastizales y manglares ahora bien, en el sitio donde se
hará la “construcción de camino de acceso, pera y presa de quema para la perforación direccional de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213, y 233” se
encuentra determinado por vegetación herbácea.
La comunidad dominante en el área de influencia herbácea asociada a manglares, el
cual forma un mosaico bastante heterogéneo cuando se encuentra asociado con otras
especies arbóreas y arbustivas.
e) Uso de suelo permitido aplicable a la zona La zona donde se realizará el proyecto corresponde a una zona de transición entre la
vegetación de cultivos permanentes y manglar según Carta de Uso de Suelo y
Vegetación Frontera E 15-5 Escala 1,250 000 (Ver anexo C-6 ) no existiendo para esta
zona un Plan de Desarrollo Urbano que delimite específicamente el uso de suelo
permitido para la zona, sin embargo en este caso por ser una zona costera los
pobladores utilizan la zona mayormente para el cultivo de coco (Cocus nucifera) y
ganadería extensiva.
IV.2 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL.
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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR “CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO, PERA Y PRESA DE QUEMA PARA LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL DE LOS POZOS TIZÓN No. 222, 216 203, 213 Y 233, ”
I-63
IV.2.1 Aspectos abióticos.
a) Clima. • Tipo de clima. El tipo de clima considerando la Clasificación de Köppen modificado por Enriqueta
García (1981) para la República Mexicana se representa para el área del proyecto la
fórmula Am(f) (i’)gw’’, que se interpreta como un clima cálido-húmedo con
abundantes lluvias en verano, régimen normal de calor, con un valor medio anual de la
temperatura de 26.6 °C; registrándose la más alta en el mes de Mayo y la mínima en
el mes de Enero.
A continuación se presentan los registros actuales de temperatura mínima máxima,
promedio, mensual y anual para el área del proyecto; estos datos fueron tomados de
los registros de la estación meteorológica 27-021 (Tres Brazos) que monitorea la
actividad del Municipio de Centla, Tabasco con 40 años de observaciones siendo esta
la mas cercana al área de proyecto.
La temperatura promedio anual en el área del proyecto es de 26.6 °C. En la siguiente
tabla se indica la temperatura media mensual.
Tabla IV.1. Temperatura media mensual.
Estación Período E F M A M J J A S O N D
Tres Brazos 1998 2.4 34.4 0.0 0.0 0.0 53.3 196.6 182.2 214.5 356.7 178.0 89.2
Promedio 1958-98 84.4 38.1 57.3 55.5 33.7 142.1 132.1 163.6 308.0 362.9 159.7 99.4 Año más
seco 1985 43.4 23.0 12.7 14.9 0.0 126.1 101.6 167.0 144.6 148.0 38.4 130.0
Año más lluvioso 1995 53.7 16.2 92.4 24.8 0.0 231.3 165.2 304.8 740.5 686.5 212.5 224.9
Fuente: INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal de Centla, Edición 2000.
En la siguiente tabla se indica la temperatura media anual.
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I-64
Tabla IV.2. Temperatura media anual.
Estación Periodo Temperatura Promedio (°C)
Temperatura del Año más Frío (°C)
Temperatura del Año más Caluroso (°C)
Tres Brazos 1958-1998 26.6 25.5 27.7 Fuente: INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal de Centla, Edición 2000. Precipitación pluvial (mínima, máxima y promedio). El régimen de precipitación pluvial se caracteriza por un total de caída de agua de
1,636.8 mm. anuales, con un promedio máximo en el mes de Octubre y el mínimo en
el mes de Mayo. A continuación se muestra la precipitación promedio presentada de
1958 a 1998.
Tabla IV.3. Precipitación total mensual.
Estación Período E F M A M J J A S O N D
Tres Brazos 1998 2.4 34.4 0.0 0.0 0.0 53.3 196.6 182.2 214.5 356.7 178.0 89.2
Promedio 1958-98 84.4 38.1 57.3 55.5 33.7 142.1 132.1 163.6 308.0 362.9 159.7 99.4
Año más seco 1985 43.4 23.0 12.7 14.9 0.0 126.1 101.6 167.0 144.6 148.0 38.4 130.0
Año más lluvioso 1995 53.7 16.2 92.4 24.8 0.0 231.3 165.2 304.8 740.5 686.5 212.5 224.9
Fuente: INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal de Centla, Edición 2000. En la siguiente tabla se indica la precipitación total anual:
Tabla IV.4. Precipitación total anual.
Estación Periodo Precipitación Promedio (mm)
Precipitación del Año más Seco (mm)
Precipitación del Año más Lluvioso (mm)
Tres Brazos 1958-1998 1,636.8 949.7 2,752.6 Fuente: INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal de Centla, Edición 2000.
• Fenómenos climatológicos.
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I-65
Debido a las condiciones geográficas que prevalecen en el municipio de Centla, no se
presentan heladas o nevadas, la temperatura mínima promedio es de 18.5 °C. No
obstante, se presentan otros tipos de intemperismos más comunes como tormentas
eléctricas y ciclones tropicales.
La zona de interés para este proyecto recibe la influencia de los vientos del norte
(comúnmente llamados nortes) a fines de otoño a invierno y de los huracanes en
verano. Debido a dichas corrientes los inviernos son relativamente húmedos
propiciando en ocasiones vientos fuertes.
Los huracanes por su parte, se han reportado esporádicamente de junio a noviembre,
incrementando las lluvias del verano y provocando inundaciones de magnitud
moderada, ya sea por las crecientes de los ríos, por el estancamiento de las áreas
saturadas de humedad de las zonas más bajas o bien, por la falta de drenaje
superficial.
Tanto en el área de estudio como en la zona de influencia, presentan una topografía
plana y el pobre drenaje de los suelos favorece la presencia de inundaciones
temporales, de acuerdo a las precipitaciones medias anuales que son del orden de los
2,131.8 milímetros.
Los efectos meteorológicos críticos con alguna posibilidad de manifestación se
encuentran vinculados con ciclones tropicales, frentes fríos y lluvias torrenciales
denominadas “nortes”, los cuales son producto de ondas de alta y baja presión en
períodos definidos durante ciclos anuales.
Estos nortes suelen afectar gran parte de la entidad cuando se acercan a las Costas
del Caribe, sobre todo al desplazarse sobre la península de Yucatán hacia el Istmo de
Tehuantepec, ocasionando intensas precipitaciones para la zona del sureste del país.
Por lo tanto, la ocurrencia de este evento es relativamente alta a lo largo de la
temporada de verano. En las siguientes tablas se muestran los ciclones tropicales
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originados en el Océano Atlántico y que han afectado el Golfo de México con vientos
mayores a 100 Km/hr en los últimos años.
Tabla IV.5. Ciclones
CICLONES TROPICALES DEL OCÉANO ATLÁNTICO EN 1999 No Nombre Categoría Período Vientos máximos (Km/hr) 1 Arlene TT 11 - 17 Jun 100
2 Bret H4 18 - 24 Ago 220
3 Cindy H4 18 - 31 Ago 220
4 Dennis H2 23 Ago - 5 Sep 165
5 Emily TT 24 - 28 Ago 100
6 Floyd H4 7-17 Sep 250
7 Gert H4 11 - 23 Sep 240
8 Irene H2 13 - 15 Oct 170
9 Jose H1 17 - 25 Oct. 160
10 Lenny H4 13 - 21 Nov 240
Tabla IV.6. Ciclones (Año 2000)
CICLONES TROPICALES DEL OCÉANO ATLÁNTICO EN EL 2000
No Nombre Categoría Período Vientos
Máximos (Km/hr)
Rachas (Km/h)
1 Alberto H3 4 - 23 Ago 205 250
2 Beryl (*) TT 13 - 15 Ago 85 100
3 Debby (**) H1 19 - 24 Ago 120 150
4 Florence H1 11 - 17 Sep 120 150
5 Gordon (*/**) H1 14 - 18 Ago 120 150
6 Helene (**) TT 15 - 22 Ago 100 120
7 Isaac H4 21 Sep - 01 Oct 220 270
8 Joyse H1 25 Sep - 6 Oct 150 175
9 Keith (*) H4 28 Sep - 6 Oct 215 260
10 Michael H1 16 - 19 Oct 140 165
11 Nadine TT 19 - 22 Oct 90 110
Tabla IV.7 Ciclones (Año 2001)
CICLONES TROPICALES DEL OCÉANO ATLÁNTICO EN EL 2001
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No. Nombre Categoría Vientos Máximos (KM/hr)
1 Alison TT 85
2 Barry TT 92
3 Chantal H1 125
4 Dean TT 100
5 Humberto TT 95
6 Iris TT 90
7 Lorenzo TT 80
8 Michelle H2 150
9 Olga H1 120
10 Rebekah TT 90
11 Wendy H2 150
Tabla IV.8. Ciclones (Año 2002)
CICLONES TROPICALES DEL OCÉANO ATLÁNTICO EN EL 2002 No. Nombre Categoría Periodo Vientos
Máximos (Km/hr)
1 Arthur TT 14 - 16 Julio 85
2 Bertha TT 04 - 09 Agosto 90
3 Cristóbal TT 05 – 08 Agosto 85
4 Dolly TT 29 Agosto – 04 Septiembre
85
5 Eduard TT 01 – 06 Septiembre
90
6 Fay TT 05 – 07 Septiembre
90
7 Hanna TT 13 – 14 Septiembre
95
8 Isidore H3 14 – 26 Septiembre
205
9 Josephine TT 17 – 19 Septiembre
92
10 Kyle H1 20 Septiembre – 12 de Octubre
125
11 Lili H4 21 Septiembre – 04 de Octubre
220
Tabla IV.9. Ciclones (Año 2003)
CICLONES TROPICALES DEL OCÉANO ATLÁNTICO EN EL 2003
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No. Nombre Categoría Periodo Vientos Máximos (Km/hr)
1 Ana TT 20 – 23 Abril 90
2 Bill H2 29 junio – 01 julio 160
3 Claudette H3 08 – 16 julio 150
4 Danny H1 16 –20 julio 120
5 Erika TT 14 – 16 Agosto 85
6 Fabian TT 27 Agosto – 08 Septiembre
90
7 Grace H1 30 Agosto – 08 Septiembre
120
8 Henri H2 03 – 08 Septiembre 150
9 Isabel TT 06 – 19 Septiembre 85
10 Juan TT 25 – 29 Septiembre 85
11 Kate H1 25 Septiembre – 07 Octubre
120
12 Larry H2 01 – 06 Octubre 150
13 Odette H3 04 –07 Diciembre 205
DT Depresión Tropical
TT Tormenta tropical H1-5 Huracán y categoría alcanzada en la escala de intensidad Saffir-Simpson
Entraron a tierra en México (*) y en Estados Unidos de América y otros países (**) IV.2.1.2 Geología y geomorfología.
• Características litológicas del área. Litológicamente el sitio de proyecto y su entorno inmediato, de acuerdo a información
consultada en la Carta Geológica Frontera E15-5, Escala 1:250 000 (ver anexo C-5),
se localiza en una superficie de litoral con rocas sedimentarias y volcanosedimentarias
del cenozoico cuaternario.
• Características geomorfológicas. En términos de geomorfología superficial de la zona donde se pretende llevar a cabo el
proyecto, el relieve es una serie de bordos de playa de material suelto a base de arena
que en su mayor parte se compone de una superficie plana carente de accidentes
topográficos significativos.
Características del relieve.
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I-69
Para el caso del área proyecto, presenta un relieve mayormente plano con dunas de
arena de forma concavo-convexo, se extiende de forma paralela a la costa dando
aspectos de lomas y bajos de poca altura, los bordos de playa son formados por los
sedimentos que llegan de las distintas corrientes y que se distribuyen por la acción del
oleaje marino. Las dunas de playa que son de mayor altura, pero más inestables, son
formadas por acción eólica.
• Presencia de fallas y fracturamientos. En cuanto a la presencia de fallas en el área donde se pretende desarrollar el
proyecto, no existe ningún tipo de fallas o fracturamientos debido a las características
geomorfológicas mencionadas en los puntos anteriores.
• Susceptibilidad de la zona. Sismicidad. Según el servicio Sismológico Nacional, el sitio donde se construirá el camino de
acceso, pera y presa de quema para la perforación direccional de los pozos Tizón No.
222, 216, 203, 213 y 233, se localiza en una zona tectónicamente estable.
De acuerdo con la regionalización de la República Mexicana con relación a la
sismicidad, el área donde se desarrollará el proyecto está considerada como región B
que son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan frecuentes o son zonas
afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración
del suelo.
Por lo tanto, los índices sísmicos son bajos. Según lo reportado por el Servicio
Sismológico Nacional del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma
de México, los movimientos telúricos que se han reportado en áreas adyacentes
suman 40 eventos de los cuales 10 son de magnitud 3 y 30 de magnitud 4 en la escala
de Richter. En la siguiente tabla se muestra la sismicidad:
Tabla IV.10. Datos de sismicidad en el norte del estado de Chiapas y Sur de Tabasco
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Ubicación Magnitud Fecha de registro Latitud Norte Longitud Oeste
Profundidad Nivel Eventos
Enero de 1990 a Enero de 2000 17° y 18° 92° y 94° 0-1,000 Km.
<3 3 4 5 6 7
>8
0 10 30 0 0 0 0
Fuente: Servicio Sismológico Nacional del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
IV.2.1.3 Suelos. Con base a la Carta Edafológica Frontera E-15-5, Escala 1:250 000 (Ver anexo C-3), y
Palma y Cisneros (2002) se reporta principalmente para la zona del proyecto así como
zonas aledañas un suelo de tipo Arenosol (AR) con subunidades de Arenosol háplicos con clase textural gruesa (AR + Arh/ 1). A continuación se describe a cada
uno de ellos.
Arenosol (suelo primario). Son suelos de textura mas gruesa franco arenosa hasta una profundidad de al menos
100 cm. de la superficie, excluyendo materiales que muestran propiedades flúvicas o
ándicas; no tienen otros horizontes de diagnostico que un Arenosol ócrico. Se trata de
los suelos arenosos que en la anterior clasificación de la FAO se clasificaban como
Regosoles (Palma et al 1985). Y para el estado de Tabasco se incluyen dos
subunidades de Arenosoles completamente distintas de su formación: una
representada a los suelos arenosos de la costa (Arenosoles háplicos) y la otra
representa a los suelos arenosos formados in situ a partir de areniscas (Arenosoles
lúvicos) profundos, sin desarrollo, con bajo contenido de materia orgánica, que están
formados principalmente por depósitos recientes de origen marino, los cuales
constituyen a las playas, barras y dunas de la zona litoral, y además, se encuentran en
lomeríos de la porción oriental.
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Arenosol hapliatico (ARh) (suelo secundario). Son arenosoles que no tienen ningún otro horizonte de diagnostico mas que un A
ócrico; no tienen propiedades ferrálicas; no tienen propiedades gléycas dentro de los
100 cm de profundidad y no son calcáreos.
Los arenosoles hápliaticos son suelos profundos muy arenosos que presentan un
horizonte A que descansa directamente sobre uno o varios estratos de horizonte C.
Presentan muy bajos contenidos nutrimentales, bajos contenidos de materia orgánica,
permeabilidad demasiado rápida, muy baja humedad aprovechable para los cultivos,
moderada salinidad en ciertas épocas del año, manto freático elevado en la época de
lluvias y muy baja actividad microbiana.
El uso que se le da a este tipo de suelo es principalmente para cultivos que tienen
capacidad para obtener agua del subsuelo, con enraizamiento denso, además de
tolerantes a bajos contenidos de nutrientes como el caso del coco (cocus nucifera)
asociado a pastos.
IV.2.1.4 Hidrología superficial y subterranea.
• Hidrológia superficial. El suelo del Municipio de Centla, Tabasco, se beneficia con los caudalosos ríos
Grijalva y Usumacinta; el Usumacinta recibe las aguas del río San Pedrito en Tres
Brazos, luego une sus aguas a las del río Grijalva, desembocando este último en el
Golfo de México por la Barra de Frontera. Al Este de la Ciudad de Frontera se
encuentra el río San Pedro y San Pablo que sirve de límite con el estado de
Campeche. Cuenta además con 19 lagunas el municipio abarcando una superficie de
aproximadamente 16,177 hectáreas, destacándose las lagunas El viento, Chichicastle,
El Tocual, Santa Anita, El Loncho y la laguna San Pedrito.
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I-72
En lo que respecta el único cuerpo de agua cercano (radio de 5 Km.), al sitio donde se
llevará a cabo el proyecto de “construcción camino de acceso, pera y presa de quema
para la perforación direccional de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233” es
el Límite de Zona Federal del Golfo de México, el cual se encuentra a una distancia de
100 m. aproximadamente al noroeste del mismo.
• Hidrologia subterranea El Municipio de Centla, y específicamente el área de proyecto se ubica en la porción
norte del Estado de Tabasco, junto al Golfo de México, esta conformada por vastas
zonas susceptibles de inundación, el material que constituye la planicie y los acuíferos
son de sedimentos de edad cuaternaria de granulometría arenosa e intercalaciones
arcillosas que sobreyacen a depósitos del Terciario conformados por una mezcla de
gravas, arenas y arcillas.
Los acuíferos son de tipo libre y semiconfinados por lentes o capas arcillosas,
explotados por un total de 99 pozos y 9 norias, que en conjunto extraen 29 Mm3. por
un año, 28 Mm3. se destinan a uso publico y 1 Mm3. a la industria, la recarga se calcula
en 507 Mm3. por año, dejando en disponibilidad 478 Mm3. anuales, la dirección de flujo
regional es de sur a norte hacia la línea de costa del Golfo de México. La calidad del
agua es de dulce a tolerable. La permeabilidad que presenta toda la zona es media en
material no consolidado. Por otra parte dentro del territorio tabasqueño se encuentran
pequeñas porciones de zonas de explotación pertenecientes al estado de Veracruz-
Llave: Coatzacoalcos (30-08) y al Estado de Chiapas: Palenque (7-04) y Reforma (7-
09).
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I-73
IV.2.2 Aspectos bióticos
Vegetación terrestre. Con la finalidad de caracterizar y describir el tipo de vegetación existente tanto en el
área de estudio como de influencia, se realizó una visita de campo detallada, con
recorridos de 500 m. a los alrededores del área del proyecto donde se perforaran los
pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233, con apoyo de la Carta de Uso de suelo y
Vegetación Frontera E 15-5 escala 1:250 000 ( Ver anexo C-6) y Ortomapa escala
1:5,000 (Ver anexo K-1) para la zona, se definieron las colindancias, las zonas
vulnerables, el uso actual del suelo y corroborar la vegetación existente, al igual que se
colectaron especimenes de cada especie para su identificación.
Cabe señalar que a pesar de que la vegetación original presente donde se realizara el
proyecto fue de manglar, ahora esta determinada por condiciones de desarrollo de
actividades del hombre, por lo que en general en el área del proyecto, se encontraron
como característica del paisaje los pastizales inducidos asociados a manchones de
manglar.
El camino de acceso a la pera tendrá una superficie de 5,676.00 m2. Se menciona
este dato ya que al momento de plantear las propuestas para la realización del camino
de acceso y al hacer un reconocimiento de la zona por parte del personal de PEMEX
se tomo en cuenta las condiciones ecológicas de esta.
En la zona de proyecto se localiza el pozo Tizón No. 201 aproximadamente a 1
Km. desde donde se construirá la pera para los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y
233, el proyecto definitivo para el camino de acceso a la pera de los pozos Tizón
antes mencionados quedo establecido para iniciar como una extensión del camino ya
existente y tomando en cuenta evitar en lo mayor posible causar algún impacto
ambiental severo al ecosistema de manglar.
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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR “CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO, PERA Y PRESA DE QUEMA PARA LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL DE LOS POZOS TIZÓN No. 222, 216 203, 213 Y 233, ”
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Al inicio del camino del proyecto (Km. 0+000 al Km. 0+015.49) existe un préstamo de
aproximadamente 4 metros que presenta individuos de mangle negro (Rizophora
mabngle) y blanco (Laguncularia racemosa). Considerando el de corona del camino de
acceso (6.60 metros) y basados en la visita al área del proyecto se contabilizaron un
total de 16 organismos entre mangle blanco y negro, mismos que serán eliminados
durante la construcción.
A continuación se menciona la vegetación encontrada en el área de proyecto e
influencia
• Vegetación herbácea El terreno donde se localiza el proyecto corresponde a vegetación donde predominan
herbáceas asociadas a pastos que surgen cuando se elimina la vegetación original.
Esta comunidad es la más representada en el área donde se efectuará la construcción
del proyecto, donde las especies mayormente encontradas fueron:
Tabla IV. 11 Vegetación herbácea área del proyecto
Nombre común Nombre científico Pasto estrella (Cynodon
plectostachyus)
Pasto (Tillandsia usneoides)
- (Randia aculeata)
Dormilona (Mimosa pudica) Lila (Ipomea congesta)
Tabla IV. 12 Vegetación herbácea del área de Influencia
Nombre común Nombre científico
Aceitilla (Bidens pilosa)
- (Clitoria sp.)
- (Bidens alba) Cornezuelo (Acacia cornigera)
Riñonina (Ipomea pes-caprae) Lantana (Lantana canescens)
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• Vegetación arbórea. Dentro del área de proyecto solo se identificaron árboles de coco sin embargo en el
área de influencia del proyecto es posible encontrar organismos de mangle en
manchones dispersos, algunos elementos de zonas bajas y otros de representativos
de zonas perturbabas.
Tabla IV. 13 Vegetación arbórea en el área de proyecto
Nombre común Nombre científico
Guano redondo (Sabal maxicana)
Toco (Coccoloba barbadensis) Zapote de agua (Pachira acuatica Aubl.)
Coco (Cocus nucifera)
Mangle blanco * (Laguncularia racemosa)
Mangle negro ** (Rizophora mangle)
* Únicamente en cruzamiento al inicio del camino. * 10 organismos **6 organismos
Tabla IV. 14 Vegetación arbórea en el área de influencia
Nombre común Nombre científico
Mangle negro (Rizophora mangle)
Mangle blanco (Laguncularia racemosa),
• Cultivos.
La zona donde se llevarán a cabo las actividades del proyecto por sus características
es mas frecuentes que se ocupe su mayor extensión en cultivo de coco y algunas
parcelas cercanas con mango y palmar.
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• Presencia de especies vegetales bajo régimen de protección legal. De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, que determina
la protección ambiental de especies nativas de México flora y fauna silvestres, en la
zona específica donde se llevará a cabo el proyecto se identificaron y cuantificaron 16
organismos de mangle entre (Rizophora mangle) y (Laguncularia racemosa) siendo la
primera especie endémica de la región y no así la segunda, las cuales serán afectadas
de alguna forma por el proyecto, y se encuentran establecidas en la norma antes
mencionada como especies bajo una protección especial.
Fauna. El recorrido realizado en el área de proyecto y área de influencia del mismo nos
permitió determinar el tipo de fauna presente en el lugar la cual a pesar de ser un área
fuertemente impactada se pueden observar elementos de la fauna original de la zona
• Aves. Sobresalen por su abundancia ya que el estrato arbóreo y arbustivo representa una
fuente de alimento, refugio y anidación disponibles, las especies identificadas para el
área de proyecto y de influencia fueron principalmente las mencionadas en la tabla
siguiente.
Tabla IV. 15 Fauna presente en el área del proyecto
Nombre común Nombre científico
Aves
Cerceta rojiza (Annas cyanoptera)
Chilera (Pitangus sulphuratus)
Tortilla -con -chile (Sturnela magna)
Tordo sargento (Agelaius phoeniceus)
Zanate (Quiscalus mexicanus)
Pijul garrapatero (Crotophaga sulcirostris)
palomas silvestres (Columba cayennensis)
Tabla IV. 15 Fauna presente en el área del proyecto (Continuación)…
Nombre común Nombre científico
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Aves
Zopilote aura (Cathartes aura)
Candelero (Himantopus mexicanus)
Chara papán (Cyanocorax morio)
Charrán real (Sterna maxima)
Garceta (Egretta thula)
• Anfibios reptiles e insectos Los anfibios están representados en distintos topos de ecosistemas alrededor de las
diferentes regiones bióticas, en el caso de este proyecto y una población ampliamente
representativa de solo algunas escasas especies. Los reptiles al ser animales con altas
exigencias en cuanto a características biológicas es difícil encontrarlos en ecosistemas
altamente modificados como el caso de este proyecto más sin embargo el caso de los
insectos tiene una presencia considerable en el sitio.
Tabla IV.16 Lista de especies de reptiles, anfibios e insectos
identificadas en el área del proyecto.
Reptiles
Toloque (Bassiliscus vittatus)
Lagartija (Sceloporus serratus)
Falso coral (Leptodeira annulata)
Pico de garza (Leptophis sp.)
- (Ameiva sp)
Anfibios
Sapo (Bufo marinus)
Ranas (Rana brownorum e Hyla sp.)
Insectos
Chicharra (Lepthemis sp.)
Teresa (Stagmonantis tolteca)
Araña de seda dorada (Nephila clavipes)
Mariposa (Urania fulgens)
• Mamíferos. Estos organismos son de los mas frágiles en cuanto a características de su habitat, ya
que al tener características de territorialidad se ven desplazados por la perdida de los
distintos ecosistemas, dando como resultado el cambio en sus hábitos alimenticios y
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desplazamiento a ecosistemas a los cuales adaptarse para su subsistencia, el área de
proyecto al tener características de alta perturbación no permite la observación de
organismos mamíferos mayores sin embargo los recorridos por el área del proyecto
nos permitieron encontrar rasgos que señalan la presencia de los siguientes
organismos.
Tabla IV. 17 Lista de especies de mamíferos identificadas en el área del proyecto.
Mamiferos
tuza común (Orthogeomys grandis)
ratón de campo (Oryzomys sp)
ardilla (Sciurus aureogaster)
conejo (Oryctolagus cuniculus)
zorro (Didelphis marsupialis)
• Presencia de especies faunísticas bajo régimen de protección legal. De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, que determina
la protección ambiental de especies nativas de México flora y fauna silvestres, en la
zona donde se llevará a cabo el proyecto, no se observó alguna especie protegida por
la norma. En lo que respecta a las especies faunisticas, no se encontraron especies
catalogadas bajo algún grado de vulnerabilidad.
IV.2.3 Paisaje.
La necesidad de incluir este componente dentro de los estudios de impacto ambiental
radica en dos aspectos fundamentales: el concepto de paisaje como elemento
unificador de toda una serie de características del medio físico y la capacidad de
asimilación que tiene el paisaje de los efectos derivados del establecimiento del
proyecto.
• Visibilidad. El municipio de Centla presenta relieve plano en su mayor parte con escasas dunas
costeras formadas por la acción eólica de los vientos, carente de accidentes
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topográficos. Con esta referencia por las dimensiones del proyecto en términos de
altura, la visibilidad no será obstruida por la presencia de elementos constructivos.
• Calidad paisajística. En el paisaje, se aprecia el desarrollo de vegetación herbácea asociada con
manchones de manglar y actividad ganadera a los alrededores lo que ha provocado
una alta perturbación en la calidad paisajística, el área de proyecto al encontrarse
sobre un pastizal y por su cercanía con el Limite Costero Federal presenta
características medias de tipo especial, estéticas o excepcionales.
La flora y fauna, así como el paisaje de la zona de proyecto se encuentran alterados
con anterioridad en cuanto a calidad paisajística por las comunidades aledañas que
han establecido cultivo de coco y la ya establecida actividad petrolera de la zona con
la pera del pozo Tizón No. 201 a una distancia aproximada de
1 Km. del área del proyecto.
• Fragilidad. La fragilidad del escenario anteriormente descrito es media, en la medida que el sitio
se encuentra impactado, pues a pesar de ser una zona que en su vegetación original
fue de manglar actualmente solo en la zona de influencia del proyecto se aprecia ese
tipo e vegetación y en base a que ya hay una pera del pozo Tizón No. 201 cercano a
la zona de proyecto la visibilidad de la zona no se vera muy modificada al introducir
elementos nuevos como lo es la construcción de un camino de acceso, pera y presa
de quema.
IV.2.4 Medio Socioeconómico La información socioeconómica que se encuentra contenida en este apartado, busca
además de presentar un panorama de las condiciones generales de la población y sus
características principales; valorar el sistema ambiental.
Ya que éste se puede ver modificado por la nueva infraestructura, así como finalmente
realizar un resumen sobre la perspectiva del núcleo poblacional que se encuentra
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cercano al lugar de la ejecución de los trabajos, que para efectos de regulación
ecológica se considera, respetando las siguientes premisas:
I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para
su desarrollo;
II.- Respetar los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;
III.- Preservar y proteger la biodiversidad y el establecimiento y administración de las
áreas naturales de jurisdicción estatal;
IV.- Preservar y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en el territorio del
Estado;
V.- Y en general, el respeto y respaldo de los mecanismos de coordinación, inducción
y concertación entre autoridades y los sectores social y privado, así como con las
personas y grupos sociales, en materia ambiental.
• Demografía La satisfacción de las necesidades materiales de la población supone la
transformación de la base de los recursos naturales y materiales, y también, con
frecuencia, una alteración del entorno ambiental.
La mayor o menor degradación de los ecosistemas, impuesta por la acción del hombre
para satisfacer sus necesidades ha sido y es objeto de las diversas disciplinas de
análisis.
Una óptica esencial para conocer el estado del ambiente y llevar acabo estrategias de
protección y prevención ambiental es establecer las determinaciones entre la
distribución geográfica de la población y la variación espacio-temporal de los recursos
del ambiente.
Este enfoque permite identificar y caracterizar aquellos ecosistemas que han llegado a
umbrales de agotamiento/ deterioro ambiental, o que están sometidos a una mayor
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presión poblacional, o bien que sus recursos naturales están en desequilibrio respecto
a sus niveles de reproducción.
Es igualmente importante para la toma de decisiones en cuanto permite la
identificación de áreas con un potencial de desarrollo capaz de sostener incrementos
de población sin detrimento de los ecosistemas.
De acuerdo a la ubicación del proyecto “Construcción camino de acceso, pera y presa de quema para la perforación direccional de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233”, a lo observado en campo y la revisión de las Cartas Topográficas, la
población mas cercana al área de proyecto es la Ranchería Felipe Carrillo Puerto
Norte aproximadamente a 6 Km. al sureste, y el núcleo poblacional más cercano es
Frontera, cabecera municipal de Centla que se ubica al Este a una distancia de 10 km.
aproximadamente, cuya información general se presenta a continuación:
• Factor socioeconómico Del total de los habitantes que conforman la población del municipio de Centla, el 51 % son hombres y el resto mujeres, de esta población 25 % es ocupada de las cuales 50 % se dedica a realizar actividades relativas al sector agrícola, ganadero y aprovechamiento de recursos naturales como forestería y pesca, el 10 % a actividades relacionadas con el comercio, el resto se reparte entre industrias manufactureras, construcción, electricidad y minería. En cuanto a la actividad petrolera, esta proporciona a los pobladores de las comunidades cercanas trabajos eventuales como una opción para obtener recursos económicos.
• Total de población en núcleo poblacional identificado De acuerdo al Anuario Estadístico Tabasco INEGI (2001), la población total de Centla
es de 88,218 habitantes lo que representa el 4.67% de la población total del Estado
registrando el municipio una densidad de población de 29 hab/Km2.
• Procesos migratorios Debido a la temporalidad y características del proyecto, la demanda de mano de obra,
insumos y servicios generados por el proyecto, no favorecerá la atracción de
población, ni generará un polo de desarrollo y por lo tanto, no modificará los patrones
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demográficos y sociales.
Así como tampoco la distribución de las actividades económicas, la demanda de
servicios básicos, vías y/o medios de comunicación, servicios educativos y de salud,
entre otros.
Actualmente de la población total que ocupa el territorio del municipio de Centla solo el
5 % ha tenido la necesidad de emigrar a otras entidades federativas en las cuales se
ha establecido y desarrollado su capacidad productiva.
En el caso de los proyectos de perforaciones de pozos petroleros, estos juegan un
importante papel en el desarrollo de comunidades cercanas a ellos ya que son una
fuente importante de empleos temporales que junto con otras actividades ha logrado
que la taza de emigrantes sea menor que otros lugares al igual que actuando como
impulsor de desarrollo a las comunidades cercana al proyecto.
• Salud
La salud ha sido uno de los pilares en el desarrollo de México. Los progresos en este
sector han sido determinantes para conformar las características demográficas
actuales en nuestro país, y las instituciones de salud han sido fundamentales en el
desarrollo de México en muy diversos campos.
Para efectos del estudio que se realiza, otro factor que es preciso tomar en cuenta es
la salud, por ésta se entiende el estado en que el ser orgánico normalmente ejerce sus
funciones y el objetivo de englobar este concepto en la evaluación ambiental que se
realiza es el de conocer sus índices actuales y tratar de preservar la calidad que tiene
y de ser necesario mejorarla mediante políticas proteccionistas en este ámbito y por
medio de la no afectación de ella a través de la ejecución de obras y/o trabajos que la
pongan en peligro y dañen a la colectividad.
En el municipio de Centla el 12 % de la población es derechohabiente de algún
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servicio de salud lo que es un dato prometedor de la preocupación que tienen las
autoridades por hacer llegar los servicios de salud a las comunidades alejadas de la
cabecera municipal lo que se convierte en mayor producción por parte de la clase
trabajadora.
Los principales servicios que ofrecen las instituciones de salud para los pobladores del
municipio de Centla son:
• Estudios de diagnóstico
• Sesiones de tratamiento
• Intervenciones quirúrgicas
• Consultas de planificación familiar
Las enfermedades que son principal causa de mortalidad en esta comunidad son las
siguientes:
- Tumores malignos
- Accidentes
- Enfermedades del corazón
- Diabetes ellitas
- Enfermedades del hígado
- Enfermedades cerebrovasculares
- Neumonía
- Enfermedades intestinales infecciosas
- Insuficiencia renal
- Desnutrición
- Bronquitis crónica, enfisema, asma
- Anemias, septicemias
- Infecciones respiratorias
El porcentaje de mortalidad que se presenta en el municipio de Centla es de
9.40 % lo que se encuentra dentro de los promedios para el estado.
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• Vivienda Las características estructurales, tipo de materiales, dimensión y servicios disponibles
dentro de la vivienda permite establecer parámetros para conocer el nivel de calidad
de las viviendas en el país, así como algunas características sociales y de carácter
ambiental.
En cuanto al término de vivienda, se refiere a ella como el espacio delimitado
normalmente por paredes y techos de cualquier material, que es refugio temporal o
permanente destinado a la habitación, donde viven una o más personas (vivienda
particular o colectiva), duermen, preparan sus alimentos, comen y se protegen del medio
ambiente; también son de relevancia las características convencionales de estas, el área
de superficie construida, instalaciones de agua, servicios sanitarios, etc.
Los servicios con que cuentan las viviendas se encuentran agrupados de esta forma:
Tabla IV.18 Servicios
Centla, Tabasco Número de viviendas que cuentan con el servicio
Total de viviendas habitadas
18 335 viviendas
Promedio de hab. por vivienda 4 habitantes
Agua entubada 6840 viviendas
Drenaje 11768 viviendas Energía eléctrica 11241 viviendas
INEGI. ANUARIO ESTADISTICO 2001.
• Educación
Por educación se entiende el proceso mediante el cual una persona desarrolla su
capacidad física y/o intelectual, la información relativa a la presencia de centros
educativos es adecuada para la determinación de esta evaluación, en virtud de que es
un elemento más que conforma el análisis socioeconómico de la zona de influencia del
sitio de proyecto.
En el municipio de Centla, Tabasco de la población total mayor de 15 años que es de 54
289 personas, 48 006 son alfabetos, cuentan con instrucción escolar o acuden
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actualmente a la escuela (niños, jóvenes, algunos adultos), y 6 246 no cuenta con
preparación académica o no estudian actualmente y 37 no especificaron.
Factores Socioculturales
Etnias En el municipio de Centla, 4 509 habitantes hablan lengua chontal de Tabasco, de
estos el 85 % habla también el idioma Español.
Religión La cosmovisión de los pueblos, va siempre al pasado mesoamericano, en la dualidad
del mundo sobre natural o el carácter cíclico del tiempo, aspectos presentes en la
fiesta del carnaval, iniciación, fertilidad, curaciones apegadas a modelos del pasado
adoptando nuevas modalidades en sus ritos como en las curaciones santiguando con
refrescos de marcas reconocidas.
Actualmente la población practicante mayor de 5 años de laguna religión consta de
77, 114 personas de las cuales 52,645 son católicos, 14,113 protestantes y
evangélicos, los demás se distribuyen en otras religiones y 7,450 no sigue ninguna
religión.
IV.2.5 Diagnóstico ambiental A continuación se presenta un análisis integral de los elementos del medio físico,
biótico, social, económico y cultural que conforman el sistema ambiental del sitio donde
se pretende desarrollar el proyecto.
El proyecto se localiza en la zona norte del estado de Tabasco, en las coordenadas
18°33’48.129 latitud norte y 92° 43’02.761 longitud oeste, por su ubicación este
proyecto se encuentra a nivel del mar, presentando suelo de tipo Arenosol (AR) con
subunidades de Arenosol háplicos con clase textural gruesa (AR + Arh/ 1).
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Presenta grandes planicies por ser un municipio costero de composición sedimentaria
cuyo origen esta relacionado con la regresión del Océano Atlántico iniciada desde el
Terciario Inferior y el relleno gradual de la cuenca oceánica; se compone en el estado
de llanuras costeras, llanura y pantanos, llanuras con dunas.
La altitud máxima que se registra es de 10 msnm. En cuanto a la presencia de fallas
en el área donde se pretende desarrollar el proyecto, no existe ningún tipo de fallas o
fracturamientos.
En términos hidrológicos, el sitio donde se realizará el proyecto se ubica en la Región
Hidrológica RH30 (Grijalva Usumacinta), dentro de la cuenca “D” (Grijalva-
Villahermosa), y específicamente dentro de la subcuenca “A” del río Grijalva.
El tipo de clima considerando la Clasificación de Köppen modificado por Enriqueta
García (1981) para el área del proyecto es la fórmula Am(f) (i’)gw’’, que se interpreta
como un clima cálido-húmedo con abundantes lluvias en verano, temperatura media
anual de 26.6 °C; registrándose la más alta en el mes de Mayo y la mínima en el mes
de Enero.
La vegetación que caracteriza la zona del proyecto es principalmente vegetación
herbácea asociadas a cultivo de coco que continua a lo largo de la zona de influencia
al igual que se identifico vegetación de manglar. En cuanto a la fauna esta es escasa
con respecto a las densidades originales de la zona durante el recorrido se observo la
dominancia de las aves como chara papán (Cyanocorax morio), charrán real (Sterna
maxima) y otros organismos como toloque (Bassiliscus vittatus), pico de garza
(Leptophis sp.
El uso de suelo establecido para la zona corresponde a una zona de transición entre la
vegetación de cultivos permanentes y manglar según Carta de Uso de Suelo y
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Vegetación Frontera E 15-5 Escala 1,250 000. (Ver Anexo “C-6”)
El núcleo poblacional más cercano al área del proyecto es Frontera, cabecera
municipal de Centla que se ubica al Este a una distancia de 5 km, y del total de la
población que son 88,218 el 50 % se dedica a actividades relativas al sector agrícola,
10 % actividades relacionadas con el comercio y el resto se reparte entre industrias
manufactureras, construcción, electricidad y minería. Alrededor del 50 % las personas
cuentan con algún tipo de preparación académica De la población total presente en
Frontera solo el 12 % es derechohabiente de algún servicio de salud. Casi la totalidad
de la población habla su lengua de origen al igual que el idioma español y la mayoría
de los pobladores son creyentes de la religión católica.
El municipio casi no cuenta con actividad industrial a gran escala sin embargo por su
ubicación costera cuenta con industrias medianas dedicadas al procesamiento de
recursos acuáticos así como talleres y establecimientos que ofrecen servicios
referentes a la actividad pesquera y de acuacultura.
Para obtener la información entes mencionada se recurrió a la consulta de cartas las
distintas cartas avaladas por el INEGI al igual que visitas de campo en el lugar del
proyecto, zona de influencia y zonas aledañas en un radio aproximado de 5 km con el
fin de obtener todo tipo de información que fuera ser de importancia para el estudio.
La información obtenida durante las visitas fue corroborada con la bibliografía
correspondiente a los distintos enfoques al igual que con la opinión científicos con
experiencia en cuanto a los temas requeridos por el estudio.
Elementos de Diagnóstico Este análisis para el diagnóstico utilizará los criterios planteados en la guía de MIA-P
con respecto a los criterios de valoración para describir el escenario ambiental,
identificar la interrelación de los componentes y de manera particular detectar los
puntos críticos del diagnóstico. Entre ellos: los normativos, de diversidad, rareza,
naturalidad, grado de aislamiento, y calidad.
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Normativos. Durante la realización del proyecto denominado “Construcción camino de acceso, pera y presa de quema para la perforación direccional de los pozos tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233” se llevaran a cabo etapas de construcción de camino, pera,
presa de quema y operación de los pozos de perforación; de ellos se generarán una
serie de contaminantes los cuales se mencionaran a continuación con su respectiva
Norma Oficial Mexicana que las regula.
Durante la etapa de nivelación de la zona de proyecto construcción de la pera y
operación de los pozos, de los mismos se realizará una serie de actividades que
generan emisiones a la Atmósfera durante el transporte de personal, material, equipo y
maquinaria, el cual implicará la utilización de vehículos como camionetas y volteos,
esto ocasionará la emisión de gases contaminantes producto de la combustión interna
de la maquinaria que utilizarán diesel y gasolina.
El acarreo de material y equipo que se utilizará en la construcción del camino de
acceso y plataforma, provocaría la emisión de polvos y arenas; los equipos y
maquinaria provocaran además la generación de ruido por el choque de partes
metálicas.
Las siguientes son las normas que regulan el tipo de emisiones y la contaminación
auditiva que se genere durante las actividades de nivelación del terreno, construcción
de la pera, camino y obras complementarias.
NOM-041-SEMARNAT-1999 Límites máximos permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación
que usan gasolina como combustible.
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NOM-042-SEMARNAT-1999. Establece los límites máximos permisibles de emisión
de hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas
suspendidas provenientes del escape de vehículos automotores nuevos en planta, así
como de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible que
usan gasolina, gas L.P. y diesel de los mismos.
NOM-044-SEMARNAT-1993. Establece los niveles máximos permisibles de emisión
de hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas
totales y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan
diesel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos
automotores con peso bruto vehicular mayor de 3,857 Kg.
NOM-045-SEMARNAT-1996. Niveles máximos permisibles de opacidad del humo
proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o
mezclas que incluyan diesel como combustible.
NOM-080-SEMARNAT 1994 Establece los límites máximos permisibles de emisión de
ruido proveniente de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en
circulación y su método de medición.
NOM-115-SEMARNAT-1998 Establece las especificaciones de protección ambiental que deben observarse en las actividades de perforación y mantenimiento de pozos petroleros terrestres para exploración y producción en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, fuera de áreas naturales protegidas o terrenos forestales.
NOM-081-SEMARNAT-1994. Establece los límites máximos permisibles de emisiones
de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.
NOM-022-SEMARNAT-2003. Establece las especificaciones para la preservación,
conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros
en zonas de manglar.
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NOM-052-SEMARNAT-1993. Establece las características de los residuos peligrosos,
el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad
al ambiente.
NOM-059-SEMARNAT-2001. Protección ambiental a especies nativas de México de
flora y fauna silvestres, categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio. Lista de especies en riesgo.
De diversidad Elementos bióticos El primer elemento es flora del área, que se encuentra constituida por vegetación
herbácea, lo que demuestra que el área del proyecto esta impactada con anterioridad
al no existir vegetación original que estuvo representada en su momento por
ecosistemas de manglar, actualmente solo el área de influencia presenta este tipo de
vegetación.
En cuanto a la fauna presente en la zona donde se llevara a cabo la construcción del
proyecto, ésta no tiene características de alta diversidad, debido a que la vegetación
presente en la zona del proyecto ya no lo permite al estar altamente modificada y como
es común en este tipo de zonas perturbadas, algunas aves al igual que la clase insecta
son los organismos predominantes para la zona.
De rareza En el sitio de proyecto no se utilizará un recurso natural que por su naturaleza sea
caracterizado como raro. El recurso a emplear se reduce al suelo y este como se ha
visto previamente es compatible con el proyecto de “Construcción camino de acceso, pera y presa de quema para la perforación direccional de los pozos Tizón 222, 216, 203, 213 y 233”. De naturalidad
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Al ser un proyecto de construcción que será realizado en una zona altamente
modificada por la actividad humana al establecer cultivos. Cerca del lugar a una
distancia aproximada de un kilómetro se encuentra el pozo productor de hidrocarburo
Tizón No. 201, por lo que el proyecto no representa afectación directa, sin embargo el
área de influencia si presenta ecosistemas con alto grado de naturalidad lo que podría
ser afectado por algún incidente, ya sea algún evento de explosión o derrame de
aceite, el cual afectaría de manera directa al área de influencia si no se establecen las
medidas preventivas y planes de contingencia del proyecto.
De grado de aislamiento En el caso de los elementos faunísticos, estos presentan un alto grado de movilidad,
como el área donde se llevara a cabo el proyecto cuenta con solo algunos organismos
ya adaptados al lugar modificado, no se verán en la necesidad de dispersarse a un
ecosistema que no sea el favorable para su desarrollo ya que en el área se encuentran
otros lugares modificados de su vegetación original. La flora presente al ser
principalmente de tipo herbácea no representaría un riesgo la realización del proyecto
desde el punto de vista de alterar la vegetación puesto que esta ya ha sido alterada
con anterioridad.
De calidad
Finalmente desde el punto de vista de la calidad ambiental en algunos de los factores
ambientales analizados (agua, aire y suelo), se pueden presentar alteraciones solo y
sólo sí ocurren desviaciones o incumplimientos regulatorios o normativos en materia
ambiental en la construcción y operación de los pozos antes mencionados. Sin
embargo, en el capítulo VI de medidas preventivas de mitigación de los impactos
ambientales se presentarán las propuestas de prevención o atenuación de dichos
impactos negativos.
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V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales V.1.1 Indicadores de impacto
Se seleccionaron los componentes representativos de los medios: físico, perceptual,
biótico, y socioeconómico del sitio de proyecto, que permitirán evaluar la potencialidad
de las alteraciones ambientales por la “Construcción camino de acceso, pera y presa de quema para la perforación direccional de los pozos Tizón 222, 216, 203, 213, y 233”.
Tabla V.1.- Factor ambiental e indicadores de impacto.
Factor Ambiental Indicador Ambiental Calidad del aire Atmósfera Nivel de ruido Hidrología Superficial
Hidrosfera Hidrología Subterránea. Uso del Suelo Erosión
Medio Físico
Pedósfera Contaminación del Suelo
Medio Perceptual Paisaje Armonía Visual Estrato herbáceo Poblaciones florísticas Estrato arbustivo Aves Medio Biótico
Poblaciones faunísticas Insectos Empleo Local Actividades Económicas Medio
Socioeconomico Población humana Economía Regional
V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto.
Calidad del aire. En las actividades de preparación de sitio aumentará el número de
emisiones de fuentes móviles debido al transporte de personal, materiales, equipo y
uso de maquinaria pesada. En la construcción del camino de acceso y pera, más
fuentes móviles permanecerán por más tiempo. Y durante la perforación de los pozos
existirán emisiones a la atmósfera constantes por el uso de generadores de energía a
base de diesel y la quema de gas en la presa de quema.
V IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.
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Nivel de ruido.- En las etapas de preparación del sitio y construcción, los niveles de
ruido se elevarán, debido a la utilización de maquinaria y equipo y por aquellas
actividades que implican el choque de partes metálicas.
Hidrología superficial.- en caso de existir algún derrame no controlado a tiempo
pudiera afectar directamente los cuerpos de agua superficiales como canales, arroyos,
ríos, prestamos y cualquier cuerpo ya sea lentico o lótico cercano al área de proyecto.
Hidrología Subterránea.-Derivado de un derrame importante y no atendido, se puede
infiltrar producto a los niveles freáticos someros y provocar la contaminación de
acuíferos confinados.
Uso del Suelo.- La factibilidad de uso del suelo es un indicador de la pertinencia del
proyecto respecto a la selección del sitio, derivado de la planeación y el
aprovechamiento de los recursos existentes.
Erosión.- En las etapas de preparación de sitio al realizar el despalme del terreno para
la construcción y este sea mal planificado no tomando en cuenta las características
edafológicas del área se pueden generar procesos erosivos si no se cumple con el
programa constructivo y no se siguen las recomendaciones encauzadas a la
protección del entorno
Contaminación del suelo.- Este indicador es susceptible de manifestarse durante la
construcción, debido a la posible falta de supervisión en el adecuado manejo de los
residuos sólidos y líquidos durante toda la obra.
Armonía Visual.- Este indicador manifiesta la alteración del paisaje (intervisibilidad de
la infraestructura) en el sitio de proyecto, por la presencia de maquinaria, equipo,
materiales y herramientas de construcción.
Estrato herbáceo.- Este indicador está representado de manera dominante en el sitio
de proyecto por pastizales naturales e inducidos.
Estrato arbustivo.- Este indicador presenta algunos ejemplares aislados
Aves.- Algunas especies están asociadas a estos ejemplares arbustivos.
Insectos.-Las poblaciones faunísticas mejor representadas son los de esta clase, se
encuentran asociadas al estrato herbáceo (pastos).
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Empleo Local.-Las distintas etapas del proyecto redundarán en impactos positivos a
nivel local.
Actividades Económicas.-La explotación del yacimiento estimulará de manera
importante el sector industrial y económico del país.
Economía Regional.- Al igual que la Nacional, la economía regional, tendrá beneficios
al aumentar la capacidad de respuesta a proyectos nuevos de producción de
hidrocarburos con el mejoramiento en la calidad de las estrategias constructivas de
Pemex Exploración y Producción Región Sur.
V.1.3 Criterios y metodología de evaluación V.1.3.1 Criterios
En una situación determinada, todo impacto ambiental queda definido por dos
elementos: su signo y su valor, que junto a los bloques: tiempo y espacio que se
añaden después y los que complementan el diagnóstico, establecen la oportunidad de
intervenir sobre un impacto y la prioridad con que esto debe hacerse.
El signo. Se refiere al carácter benéfico (positivo) o perjudicial (negativo) del impacto. En
ocasiones el conocimiento disponible no permite asegurar el carácter positivo o
negativo del efecto, entonces se atribuye un signo aspa: X.
El valor. Mide la gravedad del impacto cuando es negativo y el grado de bondad cuando es
positivo; en ambos casos el valor se refiere a la cantidad, calidad, grado y forma en
que un factor ambiental es alterado y al significado ambiental de dicha alteración. Se
puede concretar en términos de magnitud y de incidencia de la alteración:
La magnitud representa la cantidad y calidad del factor modificado, en términos
relativos al marco de referencia adoptado (espacio geográfico en relación con el cual
se estima el valor de un impacto).
La incidencia es la severidad: grado y forma de la alteración, está definida por la
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intensidad y por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan la alteración,
y que son los siguientes:
Intensidad, grado de incidencia de la alteración.
Extensión o escala, área de influencia del efecto en relación con el total del entorno
considerado.
Momento, tiempo que transcurre entre la acción y la aparición del efecto.
Inmediatez, dependencia directa de una acción o indirecta a través de un efecto.
Persistencia, tiempo de permanencia del efecto.
Continuidad, manifestación de forma constante en el tiempo.
Periodicidad, manifestación de forma cíclica o recurrente en el tiempo.
Regularidad, manifestación de forma regular, predecible, por tanto, o impredecible.
Acumulación, incremento continuo de la gravedad cuando se prolonga la acción que
lo genera.
Sinergia, reforzamiento de efectos simples, se produce cuando coexisten varios
efectos simples produciendo un efecto superior a su suma simple.
Reversibilidad o posibilidad de ser asimilado por el medio, de tal manera que éste,
por sí sólo, es capaz de recuperar las condiciones iniciales una vez producido el
efecto.
Recuperabilidad, posibilidad de recuperación mediante intervención externa.
Como se mencionó previamente, adicionalmente a la magnitud e incidencia de la
alteración, dos elementos más son determinantes del impacto: el espacio o lugar donde se manifiesta el impacto y la evolución temporal de éste.
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El lugar. La identificación geográfica del área de extensión en la que se manifiesta el efecto,
resulta obvia para los impactos de ocupación sin más que superponer un plano
conteniendo los elementos físicos de la actividad sobre los planos que representen los
factores ambientales; se facilita la tarea y se gana en rigor cuando se integra y
sintetiza la información sectorial sobre un plano de unidades ambientales y éstas se
valoran e interpretan en términos de su comportamiento para la actividad.
El tiempo: la evolución temporal. La dimensión temporal es básica en el enfoque de sistemas; toda modificación de los
elementos o de los procesos evoluciona hacia un nuevo equilibrio que paulatinamente,
si no se ha superado la homeostasis del sistema, se va acercando al equilibrio inicial.
En suma, los conceptos determinantes básicos de un impacto ambiental son la acción
que lo causa, el factor alterado, el signo, el valor, el lugar donde se ubica y el momento
en que se produce y su evolución. A estos habría que agregar el resto de los
elementos que definen el diagnóstico de un impacto y el peso o importancia relativa del
factor alterado, es decir, su contribución a la calidad ambiental en el ámbito geográfico
de trabajo.
Desde el punto de vista de la valoración hay dos clases de factores ambientales, una
de ellas divisible, a su vez, en otras dos:
Los cuantitativos, que son medibles porque para ellos se dispone de una unidad de
medida, de tal manera que las situaciones “con” y “sin” proyecto son cuantificables en
una métrica convencional.
Los cualitativos, aquellos para los que no se dispone de una unidad de medida y hay
que recurrir a sistemas no convencionales de valoración, como tomar en cuenta las
características observables y comparables con el fin de obtener un panorama general
del objeto de estudio.
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V.1.3.2 Metodología de evaluación y justificación de la metodología seleccionada
Metodología de integración ambiental La metodología de integración parte de una idea elemental: antes que el proyecto está
el medio, siendo preciso comprender éste para desarrollar aquél.
Matriz de relación causa –efecto
Esta metodología propone en primer término una “Matriz de relación causa - efecto”,
esta fase consiste en identificar las relaciones causa – efecto entre las acciones y los
factores señalados como relevantes. Cada relación causa – efecto identifica un
impacto potencial cuya significación habrá que estimar después.
Estas relaciones no son simples sino que frecuentemente hay una cadena de efectos
primarios, secundarios, inducidos, etc., que inician en la acción y terminan en seres
vivos, bienes materiales y en suma, en el hombre.
Las matrices de relación causa – efecto son cuadros de doble entrada en una de las
cuales están las acciones del proyecto causa de impacto y en la otra los elementos o
factores ambientales receptores de los efectos. En la matriz se señalan las casillas
donde se puede producir una interacción, las cuales identifican impactos potenciales,
cuya significación se averiguará después.
Cabe señalar, que los factores que se identifiquen como relevantes, es decir
susceptibles de recibir un impacto significativo, deben reunir condiciones de:
Relevancia, es decir ser portadores de información importante sobre el estado y
funcionamiento del medio.
Exclusión, es decir que no existan solapamientos ni redundancias entre ellos que
puedan dar lugar a repeticiones en la identificación de impactos.
Fácil identificación, es decir susceptibles de una definición nítida y de una percepción
fácil sobre campo, mapas o información estadística.
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Localización, es decir, atribuibles a puntos o zonas concretas del entorno.
Medibles, deben ser cuantificables en la medida de los posible, pues muchos de ellos
serán intangibles, directamente o indirectamente a través de algún indicador.
Por otro lado conviene mencionar información sobre los conceptos que determinan
directamente la significación del impacto que reciben y su aceptabilidad; se trata de los
siguientes:
• Tasas de renovación para los recursos naturales renovables que va a utilizar la
actividad proyectada.
• Ritmos de consumo que pudieran permitir una gestión correcta y una
adaptación del medio a los cambios que introduce el proyecto.
• Intensidad del uso a la que podría ser utilizado un recurso sin que provocase
degradaciones permanentes teniendo en cuenta las limitaciones previsibles
para la gestión del recurso y el control de su aprovechamiento.
• Vocación natural de uso y aprovechamiento del recurso.
• Limitaciones al uso que imponen los procesos y riesgos activos existentes en el
territorio.
• Capacidad de dispersión de la atmósfera para los contaminantes potenciales.
• Capacidad de autodepuración de los cursos y masas de agua para los vertidos
previsibles de la actividad proyectada.
• Protección natural de los acuíferos subterráneos a la contaminación frente a los
vertidos previsibles.
• Capacidad del suelo para procesar los residuos previsibles.
Esta matriz de causa – efecto señala las interacciones potenciales entre las
actividades de cada una de las etapas de la obra y el entorno, y proporciona
respuestas a preguntas directas de la evaluación. (Ver Anexo F-1) Matriz de Relación
Causa – Efecto para Identificación de Impactos Ambientales.
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I-99
Cribado de los impactos La técnica descrita anteriormente, representa relaciones que potencialmente pueden
constituir un impacto, pero la estimación de éstos como significativos o despreciables o
como benéficos o perjudiciales, debe ser objeto de reflexión sobre la realidad del
proyecto que se evalúa y sobre la forma en que será gestionado en la fase de
operación. Tratar los impactos de forma diferenciada según su naturaleza: Matriz
depurada de impactos.
Este razonamiento indica que no todos los impactos deben considerarse con la misma
intensidad, sino que conviene centrarse sobre los impactos clave; por ello, antes de
pasar a la valoración, se hace un cribado de ellos seleccionando los que, en principio y
con la información disponible durante de desarrollo del estudio, se estiman
significativos y para diferenciarlos según el tratamiento que se les dará en el resto del
estudio. La siguiente clasificación permite una buena economía de medios y clarifica la
evaluación:
Impactos significativos, que a su vez se dividen en:
• Los que se van a tratar de forma cuantificada.
• Los que se van a tratar de forma cualitativa.
• Impactos clave que deben ser objeto de atención especial, y dentro de estos, las
banderas rojas, que son aquellos impactos tan importantes que por sí solos
pueden determinar la aceptación del proyecto.
Los impactos significativos se disponen en forma de matriz formalizando la matriz
depurada de impactos.
Impactos despreciables, que no se van a considerar en la valoración
Esta tarea de cribado y clasificación crea un primer nivel de valoración de impactos en
la metodología; la clasificación de alguno planteará dudas, dado el conocimiento de
que se dispone aquí, que puedan despejarse cuando se realice su caracterización, que
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I-100
ya precisada perfeccione el conocimiento de los impactos creando un segundo
acercamiento a su valor.
Valoración de impactos
Caracterización de los impactos. Índice de incidencia.
En la descripción metodológica realizada hasta aquí, se ha ido tomando conciencia del
valor de cada impacto y hecho una primera estimación cuando se han separado los
despreciables de los significativos. En esta fase se da un paso más en la valoración ya
que se describen los impactos considerados significativos o notables, según la
siguiente serie de atributos:
Signo: positivo o negativo, se refiere a la consideración de que las etapas de
construcción, actividades y en si el proyecto mismo se considere, basado en los
indicadores ambientales sean benéficos o perjudiciales, que merece el efecto a la
comunidad técnico-científica y a la población en general.
Inmediatez: directo o indirecto. Efecto directo o primario es el que tiene repercusión
inmediata en algún factor ambiental, sería un evento, el cual genere algún
contaminante no sea controlado a tiempo y provoque un impacto directos sobre un
organismo, población o ecosistema, mientras el indirecto o secundario será
consecuencia del tiempo al no dar un tratamiento de recuperación de algún
contaminante el cual se deriva de un efecto primario.
Acumulación: simple o acumulativo. Efecto simple es el que se manifiesta en un solo
componente ambiental y no induce efectos secundarios ni acumulativos ni sinérgicos.
Efecto acumulativo es el que incrementa progresivamente su gravedad cuando se
prolonga la acción que lo genera.
Sinergia, sinérgico o no sinérgico. Efecto sinérgico significa reforzamiento de efectos
simples, se produce cuando la coexistencia de varios efectos simples supone un efecto
mayor que su suma simple.
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Momento en que se produce, corto, mediano o largo plazo. Efecto a corto, medio o
largo plazo es el que se manifiesta en un ciclo anual, antes de cinco años o en un
periodo mayor respectivamente.
Persistencia, temporal o permanente. Efecto permanente, supone una alteración de
duración indefinida, mientras el temporal permanece un tiempo determinado.
Reversibilidad: reversible o irreversible. Efecto reversible es el que puede ser
asimilado por los procesos naturales, mientras el irreversible no puede serlo o sólo
después de un largo tiempo.
Recuperabilidad, recuperable o irrecuperable. Efecto recuperable es el que puede
eliminarse o reemplazarse por la acción natural o humana, mientras no lo es el
irrecuperable.
Periodicidad, periódico o de aparición irregular. Efecto periódico es el que se
manifiesta de forma impredecible en el tiempo, debiendo evaluarse en términos de
probabilidad de ocurrencia.
Continuidad, continuo o discontinuo. Efecto continuo es el que produce una alteración
constante en el tiempo, mientras el discontinuo se manifiesta de forma intermitente o
irregular.
Determinación del índice de incidencia
Como se dijo, la incidencia se refiere a la severidad y forma de alteración, la cual
viene definida por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha
alteración.
Una vez caracterizado el impacto, el índice de incidencia, que varía entre 0 y 1, puede
atribuirse de dos formas:
Una incidencia de carácter informal a partir de los atributos que lo describen: a un
impacto cuyos atributos se manifiestan en la forma más favorable, se le atribuirá un
índice de incidencia próximo a 0; así a un impacto de escasa intensidad, temporal,
reversible, simple, no sinérgico, poco extenso y que produce sus efectos a largo plazo,
le correspondería un índice de incidencia próximo a 0; por el contrario a un impacto
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intenso, permanente, irreversible, irrecuperable, acumulativo, sinérgico, extenso y que
produce sus efectos de forma inmediata, tendrá un índice de incidencia próximo a 1;
atributos de carácter intermedio determinarán valoraciones intermedias.
Incidencia de carácter formal, que se desarrolla en cuatro pasos:
• Primero, tipificar las formas de descripción de cada atributo; por ejemplo, momento:
inmediato, medio o largo plazo; recuperabilidad: fácil, regular y difícil, etc.
• Segundo, atribuir un código numérico a cada forma, acotado entre un valor máximo
para la más desfavorable y uno mínimo para la más favorable; así para los ejemplos
anteriores, momento: inmediato, 3, medio plazo, 2 y largo plazo, 1; recuperabilidad:
fácil, 1, regular, 2, difícil, 3.
La expresión puede consistir en la suma ponderada de los códigos (que tienen una
carga cuantificada) de los atributos ponderados.
Justificación de la metodología seleccionada
Un impacto ambiental viene identificado por el efecto de una acción simple de una
actividad sobre un factor ambiental y ambos elementos, acción y factor, deben quedar
explícitos en la definición que se haga de él. Asimismo, un proyecto funcionalmente
correcto pero ambientalmente desintegrado es un mal proyecto; esta es la primera
reflexión que sustenta esta metodología.
La idea de un proyecto puede surgir de un plan o de la existencia de un problema a
resolver, una oportunidad a aprovechar o demanda social a satisfacer. Es decir, en el
primer caso, el plan contemplará los proyectos ambientalmente compatibles y/o más
adaptados a la zona; unos serán del Sector Público formando parte de su propio
programa de intervención, y otros de Iniciativa Privada quedarán regulados en la
normativa que debe contemplar el plan; este garantiza la primera exigencia de la
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I-103
integración: la pertinencia del proyecto en relación con su entorno y el conocimiento de
éste.
Para ambos casos, el compromiso ambiental se va incorporando en todas las fases del
proceso que inicia con la generación de la idea y concluye con el proyecto de
ingeniería, es decir integra los aspectos más relevantes de cada fase del proyecto
propuesto.
Reconociendo el enfoque integral de sistema, esta metodología propone la integración
de los componentes físicos y bióticos del entorno, y sus interacciones en el desarrollo
de cada una de las etapas y sus impactos potenciales.
Esta metodología consiste en elaborar una “Matriz de relación causa - efecto”, que
identifica las relaciones causa – efecto entre las acciones y los factores señalados
como relevantes. Cada una de ellas identifica un impacto potencial cuya significación
habrá de estimarse después.
Cabe señalar que los factores identificados como susceptibles de recibir impactos
significativos son expresados en esta matriz, que representa relaciones que pueden
constituir un impacto potencial, pero la estimación de éstos como significativos o
despreciables o como benéficos o perjudiciales, debe ser objeto de reflexión sobre la
realidad del proyecto y la forma en que será gestionado en la fase operativa.
Así se llega a otra etapa de la evaluación, que trata los impactos de forma diferenciada
según su naturaleza (Matriz depurada de impactos). Hasta aquí, se ha ido tomando
conciencia del valor de cada impacto y hecho una primera estimación cuando se han
separado los despreciables de los significativos. En esta fase se da un paso más en la
valoración. Consiste en describir los impactos identificados y considerados
significativos o notables.
Finalmente se determina el índice de incidencia, relativo a la severidad y forma de
alteración, definida por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha
alteración.
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I-104
Por lo que la justificación de esta metodología se centra en la integración del proyecto
con su entorno, a partir de una objetiva identificación de impactos potenciales, el
cribado de éstos impactos y su correcta valoración, garantizando la pertinencia del proyecto en relación con su entorno y el conocimiento de éste.
a) Identificación, descripción y evaluación de impactos ambientales.
Haciendo hincapié sobre la integración en esta metodología, se contempla la
evaluación de impactos ambientales desde la etapa de planificación del proyecto, es
decir, desde la base conceptual y perforación de lospozos habiendo sido considerados
todos los elementos de seguridad, y las consideraciones de diseño orientados a la
protección ambiental.
Las actividades que serán evaluadas en el proyecto, son las siguientes:
Tabla V.2.- Etapas y Actividades de Evaluación
Desmonte Preparación del Sitio
Desmonte y despalme Despalme, carga al camión y acarreo Uso de sanitarios
Generación de aguas residuales y residuos sólidos.
Nivelación del camino de acceso Acarreo del material Terraplenes Revestimiento Colocación Geomembrana Subbase y base Alcantarillas Construcciòn de cunetas Trampas de aceite Guarda ganado Sub-drenes Concreto Acero de refuerzo Contrapozo Cárcamo Mampara de presa de quema
Construcción Obra civil
Estructura
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Mastil Cerca perimetral Portón de acceso Letreros de señalmiento
Obra mecánica Suministro e instalación de equipo Obra eléctrica Ingeniería eléctrica. Instrumentación y seguridad
Verificación, manejo, carga y descarga, acomodo, calibración, pruebas en sitio.
Operación Producción del pozo Operación y Mantenimiento Mantenimiento Inspección de infraestructura.
Desmantelado Desmantelamiento Abandono Restauración Restauración del sitio a sus condiciones originales
Preparación del sitio
Previamente al inicio de esta etapa del proyecto, se contratará personal para realizar la
preparación del sitio, por lo que será necesario instalarles sanitarios portátiles (1 por
cada 5 trabajadores), para cubrir sus necesidades fisiológicas, los cuales serán
generadores de aguas residuales y residuos sólidos sanitarios.
Desmonte y terraplén El transporte de personal, material, equipo y uso de maquinaria durante el desmonte,
producirá emisiones de gases contaminantes por la combustión del diesel o gasolina
de los motores, aunado a la emisión de polvos durante la remoción de la capa vegetal
al dejar expuesto el suelo, que pueda traducirse en mala calidad del aire
caracterizándose un impacto moderado desde el punto de vista de la calidad del aire.
Aunado a lo anterior, se esperarían el nivel de ruido derivado de estas actividades que
también se incrementaría en el sitio de proyecto por lo que se asume un impacto
moderado. Asimismo, estas últimas actividades de remoción de la capa vegetal
pueden desencadenar procesos erosivos en el sitio por acción eólica o hídrica
quedando caracterizados como un impacto moderado.
Sin embargo, en la vegetación y la presencia de insectos asociados a ésta se
caracteriza el impacto como severo, ya que esta actividad removerá esta cubierta del
sitio de proyecto. En cuanto a la vegetación arbórea (palmas) y aves asociadas a la
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I-106
misma, el impacto se evalúa como moderado por el número de ejemplares presentes
en el sitio.
En el suelo se espera un impacto moderado al ser desprovisto de la cubierta vegetal y
por los procesos erosivos que pueden desencadenarse si no se toman las medidas
necesarias, y por la posibilidad de derrames durante la carga de diesel a la maquinaría
en las actividades de desmonte así como una mala gestión de residuos sólidos y/o
líquidos por los trabajadores.
Sobre el medio perceptual, el impacto se considera moderado al afectar la armonía
visual. Desde el punto de vista socioeconómico se requerirá mano de obra por lo que
el empleo local se considera un impacto positivo.
La emisión de gases contaminantes producto de la combustión interna de los motores
que utilizarán diesel y gasolina, caracterizándose un impacto moderado desde el punto
de vista de la calidad del aire.
Construcción
Uso de sanitarios Debido a la continuación de las actividades del personal para la etapa de construcción
y por lo tanto del uso de los sanitarios portátiles en el área, se continuarán generando
aguas residuales y residuos sólidos sanitarios.
Obra civil Los impactos se generan por la preparación del terreno, construcción de terraplenes,
así como las actividades necesarias mencionadas en la tabla V.2 para que se realice la
perforación de los pozos generan constantemente ruidos y emisiones a la atmósfera
por las imprescindibles fuentes móviles, maquinaria y herramientas utilizadas para la
perforación.
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El transporte de personal, equipo, material, ocasionará la emisión de gases
contaminantes producto de la combustión interna de los motores y equipos que
utilizarán diesel y gasolina, caracterizándose un impacto moderado desde el punto de
vista de la calidad del aire.
La etapa de construcción requiere del uso de herramientas y equipo por lo que
afectará con el nivel de ruido provocado por el choque de partes metálicas
estimándose como impacto moderado.
Asimismo, se esperarían emisiones de partículas de polvos durante la limpieza del
sitio, y zonas expuestas a la acción eólica que adicionen polvo a la masa de aire que
pueda traducirse en una mala calidad del aire.
En cuanto al suelo se espera un impacto moderado al existir el riesgo de procesos de
contaminación por derrames de combustibles diesel, gasolina o una mala gestión de
residuos sólidos y/o líquidos de los trabajadores.
Con respecto al medio perceptual, el impacto se asume como moderado al afectar la
armonía visual en el sitio de proyecto. Y finalmente, desde el punto de vista
socioeconómico se requerirá de la mano de obra para estas actividades por lo que el
empleo local se considera un impacto positivo.
En el medio perceptual, el impacto se considera moderado al afectar la armonía visual
del sitio, y desde el enfoque socioeconómico se requerirá de mano de obra
considerando impacto positivo sobre el empleo local.
Obra mecánica Al igual que en obra civil, los impactos asociados a la obra mecánica implica pruebas
que en general se caracterizan como impactos moderados, en virtud, que son fuentes
generadoras de ruido y emisiones fugitivas debido al proceso de instalación y armado
de la estructura sobre calidad del aire. En el se podría presentar un impacto moderado
al existir el riesgo de una falla mecánica de algún equipo que este directamente
relacionado con los fluidos utilizados para la perforación de los pozos.
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Las fuentes generadoras de ruido y emisiones fugitivas del proceso de suministro e
instalación del equipo de perforación sobre la calidad del aire son caracterizadas como
impactos moderados.
Respecto al medio perceptual, el impacto se asume como moderado al afectar la
armonía visual en el sitio de proyecto. Y finalmente, desde el punto de vista
socioeconómico se requerirá también de la mano de obra para estas actividades por lo
que el empleo local se considera un impacto positivo.
Cabe señalar, que los materiales son compatibles con el producto a transportarse.
Obra eléctrica. Los impactos asociados a la obra eléctrica en general se caracterizan como impactos
compatibles, debido a que en términos de nivel de ruido es bajo.
En cuanto al suelo se espera también un impacto moderado por el riesgo de
contaminación por una mala gestión de residuos sólidos y/o líquidos de los
trabajadores involucrados. En el ámbito socioeconómico se requerirá de la mano de
obra por lo que el empleo local se considera un impacto positivo.
Intrumentación y seguridad Durante la etapa de perforación y terminación del pozo se pueden presentar eventos no
deseados que pueden provocar un siniestro como un brote, quiebre, descontrol o
incendio. Los equipos que se utilizan para controlar estos eventos y mantener la
seguridad del pozo y de los obreros en la pera son:
• Conjunto de preventores
• Válvulas de seguridad
• Líneas superficiales de control
• Bomba komey
• Múltiple de válvulas
• Estrangulador variable
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• Sensor de oxigeno.
• Sensor de monóxido de carbono.
• Sensor de gas sulfhídrico H2S.
• Arnés para el Cuerpo.
• Línea de Sujeción (Bandola o Cabo).
• Línea de Sujeción (Bandola o Cabo).
• Arnés tipo paracaidista
• Equipo de aire autónomo
• Controlador de sistema para monitoreo de gases.
Los lineamientos en Seguridad Industrial y Protección al Ambiente que PEMEX tiene
implementado exigen que los pozos cuenten con conexiones superficiales en óptimas
condiciones.
Fase de operación y mantenimiento. Durante la fase de producción del pozo el ruido es mínimo y se encuentra dentro de los
límites permisibles por la Norma Oficial Mexicana ya que la maquinaria ha sido
desinstalada y no hay ningún flujo de vehículos. Sin embargo durante las actividades
de mantenimiento pueden presentarse ocasionalmente fuentes de ruido y generación
de residuos sólidos de materiales
Durante esta fase, el ruido se evalúa como nulo ya que lo mínimo de ruido que se
genera no afectaría a las poblaciones cercanas puesto que se encuentran a una
distancia mayor de 500 m. En la emisión de contaminantes atmosféricos, el impacto se
evalúa como nulo puesto que ya al ser productores los pozos no existe emisión alguna
de contaminantes a la atmósfera mientras este se encuentre en buen estado y reciba
el mantenimiento permanente.
Finalmente, la generación de residuos sólidos aun cuando sea escasa su generación
puesto que será durante el mantenimiento de los pozos en caso de no manejarse
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adecuadamente los residuos de pintura, estopa u algún otro material utilizado para
esta actividad puede generar impactos moderados al suelo.
Fase de abandono del sitio. Los impactos son positivos en el caso de la calidad del aire y el empleo local. En
cuanto a posibles procesos erosivos, representa un impacto moderado ya que el
crecimiento de la vegetación se dará de manera progresiva en el tiempo.
Por último, terminada la vida útil, en la restauración del sitio los impactos se evalúan
como positivos, ya que la actividad permitirá que se regresen las características físicas
originales del entorno.
b) Matriz depurada. Fase de preparación del terreno. Habiendo identificado los impactos en cada uno de los factores ambientales y teniendo
en cuenta las características del proyecto, obtenemos que los impactos de mayor
relevancia son aquellos ocasionados a la vegetación herbácea, a 16 ejemplares de
mangle ya la clase insecta, evaluándose estos como severos durante la actividad de
desmonte y despalme. En las aves asociadas a ésta se considera un impacto
moderado. Esta misma actividad (desmonte y despalme) presenta impactos
moderados al suelo, calidad del aire, nivel de ruido y procesos erosivos; así como
afecta de manera moderada a la armonía visual del paisaje.
Fase de operación y mantenimiento. A nivel de esta fase, los impactos son nulos, el pozo es productor por lo tanto las
emisiones de contaminantes atmosféricos, ruido y residuos sólidos son mínimos por lo
tanto no afectan la calidad del aire; en hidrología superficial y subterránea, y suelo.
Fase de abandono del sitio. Cuando los pozos dejan de ser productores, el área es entregada a su propietario sin
desmantelar los árboles de válvulas. Por lo tanto se identifico un impacto en la armonía
visual del paisaje al verse alterado este por un elemento ajeno al mismo.
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Al concluir la producción de los pozos, se procede a la restauración del suelo
contaminado a través de la remoción y técnicas de tratamiento y disposición.
Las técnicas utilizadas deberán realizarse siguiendo los procedimientos establecidos
por las autoridades competentes y utilizando la más alta tecnología con el fin de
erradicar en lo mayor posible los impactos que el área donde se realizó la perforación
de los pozos pudiera presentar. La restauración del área utilizada deberá contar con
los estudios pertinentes, tomando en cuenta aspectos técnico-científicos de las
características del sitio con el fin de utilizar las técnicas adecuadas para la
recuperación del mismo, dentro de lo establecido por las normas y leyes vigentes de
la SEMARNAT.
Caracterización de los impactos. Índice de incidencia. En esta fase se aplicará la valoración del impacto según la siguiente serie de atributos:
Tabla V.3.- Desmonte – insectos.
Atributos Carácter de los atributos Código Ejemplo
Benéfico +
Perjudicial - Signo del Efecto
Difícil de calificar sin estudios X
-
Directo 3 Inmediatez
Indirecto 1
3
Simple 1 Acumulación
Acumulativo 3
1
Leve 1
Media 2 Sinergia
Fuerte 3
1
Corto 3
Medio 2 Momento
Largo Plazo 1
3
Temporal 1 Persistencia
Permanente 3
3
A corto plazo 1 Reversibilidad
A medio plazo 2
3
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A largo plazo o no reversible 1
Fácil 1
Media 2 Recuperabilidad
Difícil 3
2
Continuo 3 Continuidad
Discontinuo 1
3
Periódico 3 Periodicidad
Irregular 1
3
Obtención del Índice de incidencia del Impacto: I = ∑ Atributos. Peso Obtención del Índice de Incidencia Estandarizado : I estandarizada = (I – I min) / (I max – I min) I min: Valor obtenido utilizando el valor menor de cada atributo I max: Valor obtenido utilizando el valor mayor de cada atributo
Tabla V.4.- Desmonte – vegetación herbácea.
Atributos Carácter de los atributos Código Ejemplo Benéfico +
Perjudicial -
Signo del Efecto
Difícil de calificar sin estudios X
-
Directo 3 Inmediatez
Indirecto 1
3
Simple 1 Acumulación
Acumulativo 3
1
Leve 1
Media 2
Sinergia
Fuerte 3
2
Corto 3
Medio 2
Momento
Largo Plazo 1
3
Temporal 1 Persistencia
Permanente 3
3
A corto plazo 1
A medio plazo 2
Reversibilidad
A largo plazo o no reversible 3
3
Fácil 1
Media 2
Recuperabilidad
Difícil 3
2
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Continuo 3 Continuidad
Discontinuo 1
3
Periódico 3 Periodicidad
Irregular 1
3
Obtención del Índice de incidencia del Impacto: I = ∑ Atributos. Peso Obtención del Índice de Incidencia Estandarizado : I estandarizada = (I – I min) / (I max – I min) I min: Valor obtenido utilizando el valor menor de cada atributo I max: Valor obtenido utilizando el valor mayor de cada atributo
La cuantificación del índice de incidencia se propone como la suma ponderada de los
códigos de los atributos ponderados.
Típica: Incidencia = 2I+3A+3S+M+P+2R+R (Valor máximo 39, valor mínimo 13)
Ponderada: Incidencia = 3I+3A+3S+M+2P+3R+3R (Valor máximo 21, valor mínimo 7)
Simple: Incidencia = I+A+S+M+P+R+R (Valor máximo 21, valor mínimo 7)
El índice obtenido con la expresión típica para la vegetación herbácea sería:
Típica: Incidencia = 2I+3A+3S+M+P+2R+R (valor máximo 39, valor mínimo 13)
Típica: Incidencia = (2x3)+(3x1)+(3x2)+3+3+(2x3)+2=29
Índice de incidencia estandarizada:
(30-29)/(39-29)=1/10=0.10
El índice obtenido con la expresión típica para el caso de los insectos sería:
Típica: Incidencia = 2I+3A+3S+M+P+2R+R (valor máximo 39, valor mínimo 13)
Típica: Incidencia = (2x3)+(3x1)+(3x1)+3+3+(2x3)+2=26
Índice de incidencia estandarizada:
(26-22)/(39-22)=4/17=0.24
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Con la interpretación con esta valoración, se tiene una mayor severidad en la
alteración del índice de incidencia para la clase insecta en virtud que se aleja del cero,
cuya proximidad a este manifiesta con respecto a la vegetación un impacto cuyos
atributos es más favorable.
Lo anterior, manifiesta que para los impactos a la clase insecta y vegetación herbácea
que después del desmonte resultaron los de mayor relevancia, denota que los
impactos negativos identificados son compatibles respecto a la valoración encontrada
y los impactos positivos que representa la construcción del proyecto.
VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental Toda intervención humana sobre el medio ambiente implica modificaciones, generando
impactos en su mayoría negativos, sin embargo, estos pueden reducirse en gran
medida con un diseño adecuado del proyecto desde su planificación con el
cumplimiento de la normatividad de construcción, operación, abandono, así como con
el cumplimiento con la legislación ambiental, y mediante la aplicación de prácticas
compatibles con el medio ambiente, y medidas de prevención y/o atenuación de los
impactos, las cuales deben ser fomentadas desde el momento en que se inician las
obras. A continuación se plantean las medidas de prevención de los impactos
ambientales identificados para este proyecto:
En adición a las medidas planteadas previamente se recomiendan las siguientes
acciones:
Tabla VI.1.- Factor ambiental, indicadores de impacto y medidas correctivas y/o
de mitigación en etapas de Preparación de sitio y Construcción.
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PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN
1.- A I R E
1.1 Para los trabajos de apertura de caminos de acceso, desmonte, nivelación del terreno en el derecho de vía, se deberá aplicar riego antes de iniciar la acción para disminuir la cantidad de polvo generado.
1.2 Los camiones que transporten material petreo deben estar cubiertos con lonas para evitar la dispersión de partículas. La lona debe cubrir la totalidad de la caja.
1.3 Los vehículos de combustión interna que se empleen en labores de trabajo, durante su operación deberán estar en óptimas condiciones mecánicas, para que la emisión de contaminantes se encuentre dentro de los límites máximos permitidos en las normas siguientes:
1.4 NOM-041-SEMARNAT-1999.- el Nivel máximo permisible de gases contaminantes de escapes de vehículos que usan gasolina como combustible.
1.5 NOM-044-SEMARNAT-1993 Establece los niveles máximos permisibles de hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas, opacidad de humo de motores que utilizan diesel.
1.6 NOM-045-SEMARNAT-1996 Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible.
1.7 NOM-050-SEMARNAT-1993. Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible.
2.- RUIDO
2.1 NOM-080-SEMARNAT1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente de vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su método de medición.
2.2 Los vehículos deben circular a baja velocidad, tanto en los caminos de acceso como en la pera.
2.3 Los periodos de exposición a la fuente de ruido por parte de los trabajadores de la obra, se ajustarán según los lineamientos establecidos en la NOM-011-STPS-2001.
2.4 Los trabajadores que operen maquinaria y equipo así como el personal expuesto al ruido, deberán utilizar protectores auditivos en todas las etapas del proyecto.
3.- SUELO
3.1 El material pétreo requerido para la construcción debe adquirirse en bancos de materiales autorizados por las autoridades competentes.
3.2 No se permitirá la apertura de bancos de préstamo sin autorización previa 3.3 No se permitirá el despalme, relleno, nivelación y excavación fuera del derecho de vía
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PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN de la pera y de los caminos de acceso.
3.4 Las actividades que impliquen movimientos de tierra se harán estrictamente dentro del derecho de vía de la pera y en las áreas del camino de acceso.
3.5 Los trabajos de relleno se harán con el material extraído de los bancos autorizados por el H. Ayuntamiento. El material sobrante debe ser enviado al sitio autorizado por la misma institución.
3.6 Todo el material sobrante de excavación deberá ser dispuesto adecuadamente y en un sitio seguro, para evitar su dispersión por la acción del viento o de la lluvia.
4.- RESIDUOS SÓLIDOS
4.1 Se deberán instalar contenedores para almacenar los diferentes tipos de residuos. Serán ubicados en áreas generales de trabajo, los contenedores tendrán cierre hermético y letreros que indiquen su contenido.
4.2 Todos los residuos sólidos no peligrosos deben ser dispuestos en la forma y en el lugar indicado por las autoridades locales.
4.3 De acuerdo a la NOM-052-SEMARNAT-1993, que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, todos los residuos que tengan estas características deben ser almacenados en contenedores separados, dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, tomando en cuenta las siguientes normas oficiales mexicanas:
4.4 NOM-053-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
4.5 NOM-054-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la NOM-052-SEMARNAT-1993.
4.6 NOM-010-SCT2-2003. Disposiciones de compatibilidad y segregación, para el almacenamiento y transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.
5.- RESIDUOS LÍQUIDOS
5.1 Las aguas residuales sanitarias que sean recolectadas en sanitarios portátiles, se conducirán a plantas de tratamiento de aguas negras transportados por una empresa autorizada para el manejo de estos residuos.
6.- HIDROLOGÍA
6.1 Toda el agua requerida durante la preparación del sitio y construcción, debe ser obtenida con el permiso de las autoridades competentes.
6.2 Durante todas las etapas del proyecto se deberá optimizar el uso del agua.
7.- VEGETACIÓN
7.1 El Contratista tomará acciones para favorecer en la medida de lo posible el aprovechamiento de los recursos generados en el desmonte. Los residuos orgánicos producto de las actividades de desmonte, deberán ser triturados, mezclados y depositados en un lugar aprobado por la autoridad local.
7.3 Queda estrictamente prohibido colectar, dañar ó comercializar las especies vegetales dentro y fuera del sitio del proyecto.
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PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 7.4 En lo referente al retiro de cubierta vegetal, está prohibido quemar maleza, usar
herbicidas y/o productos químicos en las actividades de desmonte. 7.5 Para compensar la remoción de 16 ejemplares de mangle, aun cuando no esta
caracterizada al área de proyecto como un humedal, deberá ser compensad tomando en cuenta la estructura y composición de la comunidad vegetal aledaña y requerirán de tres a cinco años de monitoreo hasta asegurar el desempeño optimo del ecosistema según el numeral 4.41 de la NOM-022-SEMARNAT-2003, en el lugar que la autoridad competente lo designe.
8.- FAUNA
8.1 Queda estrictamente prohibido: cazar, capturar, dañar y comercializar especies de fauna silvestre
Tabla VI.2.- Factor ambiental, indicadores de impacto y medidas correctivas y/o de
mitigación en etapa de Operación y Mantenimiento.
PERFORACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1.- A I R E
1.1 Para realizar los trabajos de operación y mantenimiento programados por PEMEX, Exploración y Producción en la pera y caminos de acceso, se deberá aplicar riego antes de iniciar actividades, para disminuir la generación de polvos.
1.2 Los vehículos de combustión interna que se empleen en estas labores, deberán estar en óptimas condiciones mecánicas, para que la emisión de contaminantes se encuentre dentro de los límites máximos permitidos en las normas siguientes:
NOM-041-SEMARNAT-1999.-Nivel máximo permisible de gases contaminantes de escapes de vehículos que usan gasolina.
NOM-044-SEMARNAT-1993.-Hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas, opacidad de humo de motores que utilizan diesel.
NOM-045-SEMARNAT-1996.-Niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible.
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PERFORACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
NOM-050-SEMARNAT-1993.-Niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible.
2.- RUIDO
2.1 Para evitar daños a la salud a causa de ruidos originados por vehículos automotores, los niveles de ruido deberán estar bajo los lineamientos de la NOM-080-SEMARNAT1994 que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente de vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su método de medición
2.2 Siguiendo los lineamientos de seguridad, los vehículos deben circular a baja velocidad, tanto en los caminos de acceso como en la pera.
2.3 Los trabajadores cuyas actividades impliquen exposición al ruido, deberán utilizar protectores auditivos antes de iniciar y después de terminar las labores.
3.- SUELO
3.1 Verificar durante las actividades de mantenimiento de las instalaciones incluidas en la pera, de el estado del derecho vía a los alrededores de la pera para evitar modificaciones por erosión o por actividades ajenas al proyecto.
4.- RESIDUOS SÓLIDOS
4.1 Se deberán contar con contenedores de almacenamiento para los residuos que se generen durante las actividades de mantenimiento y operación, mismos que tendrán cierre hermético y letreros que indiquen el tipo de residuo que contienen.
4.2 De acuerdo a la NOM-052-SEMARNAT-1993, que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, los residuos identificados como tales por los trabajadores de mantenimiento y operación en la obra, deben ser almacenados en contenedores aparte, según lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos de acuerdo con la NOM-054-SEMARNAT-1993 que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la NOM-052-SEMARNAT-1993.
5.- RESIDUOS LÍQUIDOS
5.1 En caso de que los trabajos de operación y mantenimiento ameriten un periodo prolongado de tiempo que implique el uso de sanitarios portátiles para los trabajadores en los pozos, las aguas residuales sanitarias recolectadas de estos sanitarios, serán manejadas por la empresa autorizada para el manejo de estos residuos. Durante la perforación del pozo, en la pera se instalaran sanitarios semifijos los cuales serán abastecidos de agua y operados por una empresa especializada.
6.- HIDROLOGÍA
6.1 Toda el agua requerida durante la operación y mantenimiento del pozo, debe ser obtenida de los lugares establecidos y con el permiso de las autoridades competentes. El agua utilizada para consumo humano deberá ser potable y será abastecida por la
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PERFORACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
empresa responsable de la construcción. 6.2 Durante estas etapas se deberá optimizar el uso del agua.
7.- VEGETACIÓN
7.1 De ser necesario retirar la cubierta vegetal en las actividades de mantenimiento, está prohibido para tal, la quema, uso de herbicidas y/o productos químicos, utilizando herramienta manual o maquinaria, según el área a trabajar.
7.2 Para compensar la cubierta vegetal retirada, se deberá reforestar la superficie afectada equivalente incorporando las especies originales.
8.- FAUNA
8.1 Queda estrictamente prohibido: cazar, capturar, dañar y comercializar especies de fauna silvestre
Respuesta a derrames En caso de derrame se deberá informar a la coordinación de operación y de seguridad
industrial y protección ambiental (SIPA) sobre las características del evento y posteriormente
identificar los impactos ambientales, mitigar los efectos, esto incluye entre otros, los
siguientes requisitos:
1.- Asegurar la remoción inmediata del material contaminado por crudo, determinar el tipo de
tratamiento y confinar todo el volumen afectado.
2.- Inspeccionar las instalaciones del pozo para localizar el punto de fuga e iniciar las
actividades de reparación que los responsables del área consideren convenientes.
3.- Hacer lo necesario para prevenir la migración del crudo derramado hacia áreas no
contaminadas.
4.- Organizar y vigilar las acciones de recuperación del ecosistema en el sitio.
VI.2 Impactos residuales. En virtud que el análisis desarrollado en el Capítulo V, se ha determinado el proyecto
como impactos ambientales considerables, es decir, se generarán impactos
ambientalmente moderados, debido principalmente el proyecto de perforación de los
pozos es puntual y localizado, siendo éste un factor que permite el manejo en un
descontrol, disminuyendo la probabilidad de impactos mayores o regionales; por otra
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parte, la puesta en marcha de buenas prácticas de ingeniería, que serán realizadas en
base a programa por el Activo Integral Samaria-Luna, permiten una mayor seguridad
de que la vida útil de la obra transcurrirá sin exponer el entorno a eventos
indeseables.
Durante la preparación del terreno se generarán impactos severos sobre el medio
vegetal y la fauna debido al desmonte a pastizales, y la sección de 16 organismos de
mangle, tomando en cuenta que esta especie se encuentra bajo protección especial.
Sin embargo en esta sección se colocará una rampa que permita cruzar la sección
donde se encuentran otros ejemplares de mangle de talla menor y que no serán
removidos. Lo anterior manifiesta que no se efectuará ningún relleno y se mantendrá
el libre flujo en esa sección del préstamo para evitar represamientos que deriven en
cambios del escurrimiento superficial naturales el sitio, esto es la remoción de estos
ejemplares no implica un impacto residual. La eliminación de los 16 organismos de
mangle presentes en el eje de camino y derecho de vía, se hará utilizando
herramientas manuales con el fin de no dañar otros organismo presentes en el área,
los residuos orgánicos serán dispuestos donde la autoridad competente lo designe.
Las medidas de compensación a desarrollar para el impacto que producto de la
eliminación de estos ejemplares, será la de reforestar con especies equivalentes de la
región en una zona con el numero de organismos que establezca la autoridad
competente en materia ambiental y otras si la autoridad lo considera necesario.
Es importante mencionar aquí que en apoyo al entorno ecológico afectado por esta
actividad, es necesaria la observancia en las recomendaciones sobre optimización en
el manejo de los recursos naturales y en las propuestas relativas a las medidas
consideradas necesarias para prevenir y mitigar la generación de impactos, de
acuerdo a lo señalado en las tablas anteriores.
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Se aplicará un Programa de Contingencia Ambiental únicamente si se presentan
casos extremos de descontrol, brote o surgencia, realizado todas las acciones de
perforación y que este permita en un momento dado suprimir la presión ambiental. Sin
embargo, las medidas y recomendaciones puntualizadas para su aplicación durante
todas las etapas de la ejecución del proyecto, aseguran el funcionamiento óptimo de
las actividades de perforación de los pozos.
En un caso simulado, lo anterior podría provocar contaminación al suelo y subsuelo y
a sus componentes, sólo si se siguen estas recomendaciones con negligencia, falta
de responsabilidad, ética y cultura ambiental. Con ello se crearían las condiciones
óptimas para la generación de impactos.
Finalmente, cumpliendo cabalmente las medidas de prevención de impactos se
asumen los impactos identificados como temporales y muy localizados.
VII. ESCENARIOS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES RELACIONADOS CON EL
PROYECTO.
VII.1. Sustancias manejadas. Mencionar el nombre químico de la(s) sustancia(s) (IUPAC), así como el número CAS, hacer referencia de la densidad de cada sustancia y el riesgo químico asociado a las características CRETIB. Indicar las capacidades totales de almacenamiento y producción de cada sustancia, así como la capacidad de la mayor unidad de almacenamiento correspondiente a cada sustancia. La producción que se espera en los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233, una
ves terminada la etapa operativa (perforación) de los pozos es mezcla gas-aceite, por
tal motivo el presente análisis riesgo será enfocado a estas sustancias.
Por lo anterior las sustancias bajo análisis en fase gas será el metano por ser el
componente que se encuentra en mayor proporción (81.387%) en la mezcla de gas,
además de que presenta características inflamables y explosivas y el ácido sulfhídrico
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(3.751%) por presentar características toxicas. Esto último es por que se considera
que al presentarse un brote o descontrol en los pozos se presentara el gas como el
componente más ligero que sería impulsado por la presión del yacimiento.
De igual manera el análisis de riesgo esta enfocado a la fase líquida (aceite) ya que la
fase gaseosa puede venir acompañado por cierto volumen de aceite en el momento de
presentarse algún signo de brote o descontrol durante la perforación de los pozos
Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233. Esta liberación de aceite puede provocar un
derrame si no se detecta y controla a tiempo provocando el posible incendio de este en
caso de encontrar una fuente de ignición cercana a la fuga.
En la siguiente tabla se muestran las características físico-químicas de las sustancias
bajo análisis.
Tabla VII.1. Características físico - química de las sustancias.
Datos Sustancias bajo análisis
Nombre químico Metano Sulfuro de hidrogeno Hidrocarburo Ligero Numero CAS 74-82-8 7783-06-4 8002-05-9
Densidad 0.55 a 1.0 1.189 0.780 - 0.970 Riesgo asociado a
características CRETIB
Presenta características explosivas (por deflagración)
Presenta características toxicas
Presenta características
inflamables
Fuente: Hoja de Datos de Seguridad de cada sustancia. Para más a detalle sobre las características fisicoquímicas de las sustancias de
metano, ácido sulfhídrico y aceite ver el Anexo “H”, donde se incluye las Hojas de
Datos de Seguridad de las sustancias bajo análisis.
Con respecto a la capacidad de almacenamiento no aplica debido a que no se
pretende almacenar el producto si no explotarlo a través de un arreglo de tuberías de
perforación de distintos diámetros a distintas profundidades.
VII.2. Sustancias transportadas (en caso de ductos).
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Mencionar el nombre químico de la(s) sustancia(s) (IUPAC), así como el número CAS. Indicar la densidad y el flujo de cada sustancia, así como la presión de diseño, el diámetro, la longitud de la tubería que la transporta, y la descripción de la trayectoria que sigue la misma. No aplica este apartado debido a que en ninguna de las etapas que comprende la
etapa operativa (perforación) se transportara alguna sustancia además de que la
naturaleza del proyecto tiene que ver con la explotación de hidrocarburo y no de
transporte.
VII.3. Antecedentes de accidentes e incidentes. Mencionar accidentes e incidentes ocurridos en la operación de instalaciones o procesos similares, describiendo brevemente el año del suceso, la ciudad y/o país donde ocurrió, y el tipo de instalación que fue afectada. Describir el evento, las causas, sustancia(s) involucrada(s), nivel de afectación en relación con los componentes ambientales; así como las acciones realizadas para su atención. De acuerdo a información proporcionada por la Coordinación de Seguridad Industrial y
Protección Ambiental (SIPA) del Sector Samaria, en el Activo Integral Samaria-Luna,
se han presentado algunos incidentes y/o accidentes durante los años de 1998 y 2002
en instalaciones pertenecientes a Pemex Exploración y Producción, relacionados
con la perforación y explotación de hidrocarburos a través de pozos petroleros los
cuales se mencionan a continuación en la siguiente tabla.
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Tabla VII.2. Antecedentes de Accidentes e Incidentes.
Fecha (Año) Evento Causas
Sustancias involucradas (tipo de hidrocarburo)
Nivel de afectación
Acciones realizadas para su atención
1999
Descontrol en la plataforma de
perforación del pozo Mundo Nuevo 2-A
Falla de poro causado por
corrosión exterior Gas No presento nivel
de afectación
Debido a que no hubo derrame no presento
acciones para su atención
1999
Derrame de hidrocarburo en la
rama del pozo Giraldas 12
Degollamiento causado por falla
de material Crudo
El volumen de perdida durante el
derrame fue de 1.98 Barriles el cual afecto un terreno firme
Se cerro el pozo para cambiar el bajante del
pozo con el niple dañado
1999
Fuga en la válvula maestra del pozo
Artesa 35-A
Vandalismo Gas
El volumen de perdida durante la
fuga fue de 8 MMPCD
Sé cerro el pozo para evitar que se siguiera
fugándose el hidrocarburo
1999 Descontrol en el árbol de válvulas del pozo
Artesa 22 Vandalismo Crudo
El volumen de perdida durante el derrame fue de 91
Barriles el cual afecto un terreno
bajo
Sé cerro el pozo
Tabla VII.2. Antecedentes de Accidentes e Incidentes (Continuación)…
Fecha (Año) Evento Causas
Sustancias involucradas (tipo de hidrocarburo)
Nivel de afectación
Acciones realizadas para su atención
2001
Descontrol de producto en apertura de válvula de sondeo del pozo Artesa 22
Vandalismo Crudo
El volumen de perdida durante el
derrame fue de 1,000 Barriles el cual afecto un terreno firme
Se cerro la válvula de sondeo para evitar que
siguiera derramándose el hidrocarburo
2002
Derrame de lodos de perforación en la
plataforma de perforación del pozo
Carmito 33
Vandalismo Lodos de perforación
No presento nivel de afectación
Debido a que no hubo derrame no presento
acciones para su atención
Fuente: SIPA, Activo Integral Samaria-Luna.
Cabe señalar, que todos los eventos en los que se encuentran involucradas sustancias
que implican algún riesgo para el ambiente o la población y que puedan generar la
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contaminación de suelos y cuerpos de agua, son conocidos como emergencias
ambientales. De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), cada año se presentan en México un promedio de 550
emergencias ambientales asociadas con materiales y residuos peligrosos.
Dentro de los compuestos peligrosos más comúnmente involucrados en emergencias
ambientales, se encuentran el petróleo y sus derivados (gasolinas, combustóleo,
diesel), agroquímicos, gas LP y natural, entre otros.
Grafica No.1. Principales sustancias involucradas en emergencias ambientales reportadas a la PROFEPA entre 1997 y 1999 (PROFEPA, 2002).
VII.4. Metodologías de identificación y jerarquización. Con base en el diseño conceptual, las metodologías de evaluación pueden ser cualitativas y diseñadas específicamente para el proyecto identificando y jerarquizando los riesgos ambientales en cada una de las áreas de proceso, almacenamiento y transporte, respecto a uno o más componentes ambientales identificados. Es importante hacer notar que la metodología o modelo propuesto debe estar enfocada a componentes ambiéntales y vidas humanas, no a bienes materiales. Como ejemplo indicativo más no limitativo, podemos citar las siguientes metodologías que se pueden adaptar a cada proyecto en particular:
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• Análisis de seguridad. • Lista de verificación.
• Jerarquización.
• Análisis preliminar de riesgo.
• ¿ Qué pasa sí...?
• Análisis de riesgo y probabilidad.
Sin embargo es importante acotar que éstas siguen siendo metodologías usadas en vidas humanas y bienes materiales, por lo que dichas metodologías, así como los radios de afectación, se tienen que adaptar a los componentes ambientales afectados.
El presente estudio de riesgo tiene como principio básico identificar las posibles
causas por las que se pueden producir los accidentes además de dar a conocer la
manera en la cual pueden prevenirse. El Análisis de Riesgo es utilizado para
puntualizar aquellas debilidades en el diseño y la operación de las instalaciones donde
se puedan ocasionar fugas, derrames, incendios o explosiones.
Para prevenir acontecimientos o eventos con repercusiones sobre la población, el
medio Ambiente y las instalaciones, es necesaria la aplicación de diversas técnicas
de identificación de los riesgos potenciales los cuales están intrínsicamente ligados en
la operación y manejo del mismo que es por lo general donde se presentan los
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mayores riesgos. Con la aplicación de las técnicas de identificación de riesgos y
posteriormente su Jerarquización lo que se pretende es lo siguiente:
Evaluar y reducir las consecuencias de accidentes.
Identificar la probabilidad de aparición de estos sucesos no deseados.
Identificar las causas de los riesgos.
Verificar o comprobar la fiabilidad de los sistemas.
Establecer medidas de prevención y protección.
Aún cuando no se consultaron DTI´s (Diagramas de Tuberías e Instrumentación ni DMF (Diagrama Mecánico Flujo), debido a la naturaleza del proyecto (explotación de yacimiento), el procedimiento para realizar las actividades relacionadas con la perforación direccional de los pozos se definió a partir de la revisión y análisis de las metodologías existentes y la propia naturaleza del proyecto.
Es así que en base a la revisión de toda la información anterior, se identificaron y jerarquerizaron los riesgos probables en la etapa operativa (perforación) de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233. Todo esto mediante la utilización de una metodología de riesgo que nos proporcionará información de los posibles riesgos que pudiesen presentarse en la tubería. Así también de establecer recomendaciones e incorporar medidas de seguridad para evitar o minimizar los efectos potenciales en caso de un accidente.
Bajo el mismo contexto, deberá indicar los criterios de selección de la(s) metodología(s) utilizadas para la identificación de riesgos. El propósito de la Identificación y Evaluación de riesgos es localizar posibles accidentes potenciales, determinar su causa y sus consecuencias, así como estimar los parámetros de frecuencia y severidad, por lo que para este fin se define un Accidente, como una secuencia de sucesos imprevistos que provoca consecuencias indeseadas. Es por eso que los criterios a considerar para la
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selección de la metodología utilizada para la identificación y jerarquización de riesgos, son los que se muestran en la tabla VII.3.
Tabla VII.3. Criterios considerados para la selección de la Metodología adecuada para
la identificación de posibles riesgos.
Criterio a considerar Definición
Objetivo ¿Qué buscamos?, ¿Qué queremos identificar y/o evaluar?
Etapa ¿Cuándo lo vamos a utilizar?, en fase de diseño, arranque, operación, etc.
Resultados ¿Lista, clasificación o grado de riesgos, etc.? Naturaleza de los
resultados ¿Cuantitativos y/o cualitativos?.
Información necesaria ¿Suficiente y de buena calidad relativa a los riesgos en estudio?. Personal Clasificación por especialidad, No. de participantes, etc.
Tiempo y costo Costo/beneficio.
Es así que del análisis de las características fisicoquímicas de las sustancias
explotadas (gas y aceite) de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213
y 233 (tuberías, válvulas, bombas, y demás componentes) y del riesgo percibido (brote
o reventón) asociado a la actividad de explotación, se determinó la selección de la
metodología de identificación de riesgo denominada What If, (¿Qué pasa sí...?), ya que
nos permite identificar los escenarios de riesgos probables y cuestionar cada una de
las fases que comprende la perforación de un pozo petrolero.
Posteriormente, estas cuestiones son jerarquerizados a fin de poder seleccionar los
escenarios para la caracterización de una situación de riesgo, que permita una etapa
operativa (perforación) en los pozos de Desarrollo Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233,
sin descuidar los aspectos de protección a la misma instalación y entorno
(infraestructura del equipo de perforación, instalaciones cercanas, personal laboral,
medio ambiente, población y pérdida de producción).
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Todo esto en apoyo con la experiencia y el juicio profesional del equipo
multidisciplinario participante en este estudio de evaluación de riesgos cualitativa. Es
por eso que con un análisis What If, (¿Qué pasa sí...?), se pretende;
Proveer a la administración del conocimiento de donde pueden existir riesgos
potenciales y para ser un vehículo para recomendaciones posteriores con la
intención de modificar el diseño de la tubería o modificaciones en los
procedimientos.
Suministrar información de seguridad de cada componente o parte de la tubería, lo
cual es muy útil cuando se han llevado a cabo modificaciones.
Proporcionar una base priorizada para el análisis subsecuente de los riesgos o
mejoramiento de los procedimientos de trabajo u operación.
Establecer una base para el Programa de Administración de Riesgos que ayuda en
el cumplimiento de las regulaciones oficiales y el cumplimiento de las normas y
estándares internos, así como de los requerimientos de las compañías de seguros
y reaseguros.
A manera de descripción o de dar una idea en lo que consiste el desarrollo de la
metodología de identificación de riesgo What If, (¿Qué pasa sí...?) a continuación se
describe el desarrollo de la misma.
Descripción de la Metodología What If, (¿Qué pasa sí ...?).
Esta Metodología no requiere métodos cuantitativos especiales o una implantación
extensiva. La Metodología utiliza información especifica de un proceso para generar
una especie de preguntas de Lista de Verificación. Un equipo especial prepara una
lista de preguntas, llamadas ¿Qué Pasa Sí...?, las cuales son entonces contestadas
colectivamente por el grupo de trabajo y resumidas en forma tabular.
Esta Metodología es ampliamente utilizada durante las etapas de diseño del proceso,
así como durante el tiempo de vida o de operación de una instalación, así mismo
cuando se introducen cambios al proceso o a los procedimientos de operación.
El análisis "¿Qué Pasa Sí...?", consiste en determinar las consecuencias no deseadas
originadas por un evento. Este es un método del que no existe tanta información como
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el resto (es más artesanal) sin embargo los especialistas avezados en la aplicación de
esta técnica consideran que es una herramienta fácil de emplear y menos tediosa que
las otras.
La pregunta "¿Que Pasa Sí...?", se divide en varias áreas específicas de investigación
(normalmente en función de las consecuencias esperadas): electricidad /
instrumentación, incendio, seguridad personal, etc. Cada área está formada por dos o
tres expertos de cada una. En la siguiente tabla se muestra la descripción de manera
general de la metodología de riesgo What If, (¿Qué pasa sí...?).
Tabla VII.4. Descripción de la Metodología What If, (¿Qué pasa sí...?).
Descripción Definición
Objetivo Identifica posibles accidentes (secuencias) y por tanto identifican riesgos, consecuencias y posibles métodos / formas de minimizarlos
Cuando Puede usarse en plantas ya existentes, en el proceso de diseño ó en fase de arranque. Es especialmente útil para supervisar cambios propuestos en una instalación
Resultados Lista de escenarios de accidentes potenciales y formas de reducir las consecuencias de los mismos
Naturaleza de los resultados Cualitativa. No existe clasificación cuantitativa entre ellos
Información necesaria Documentación detallada de la planta, los procesos, procedimientos de operación y a veces entrevistas con el personal de la planta
Equipo humano Dos / tres expertos por cada área de investigación
Tiempo/costo Depende del tamaño de la planta a analizar y el número de áreas de investigación. No es efectivo a nivel costo / tiempo si el personal no tiene el adiestramiento adecuado en la utilización del método
En la aplicación de la(s) metodología(s) utilizada(s), se deberán considerar todos los aspectos de riesgo ambiental de cada una de las áreas que conforman el proyecto. En la identificación de los posibles riesgos solamente se enfocan en una sola área, la
que ocupara el equipo de perforación durante la etapa operativa de los pozos
de Desarrollo Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233, misma que son identificados en la
Metodologías de Riesgo What If, (¿Qué pasa sí...?) y que son jerarquerizadas con las
Matrices de Riesgo de la Metodología Cuantitativa FRR (Facility Risk Review), Técnica de Revisión de Riesgos.
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Para la jerarquización de riesgos se podrán utilizar metodologías cuantitativas,
o bien aplicar criterios de peligrosidad de los materiales en función de los
gastos, condición de operación y/o características CRETIB, o algún otro
método que justifique técnicamente dicha jerarquización.
• Jerarquización de eventos (riesgos). Al realizar la identificación con la Metodología What If, (¿Qué pasa sí...?) de manera
cualitativa de las posibles causas y consecuencias que se pueden presentar en la
etapa operativa (perforación) de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233, a la vez
se realizó la jerarquización de los eventos de riesgo en relación a sus consecuencias.
Para esta Jerarquización de Riesgos se utilizo la Matriz de Riesgos, la cual determina
la Metodología Cuantitativa FRR (Facility Risk Review), Técnica de Revisión de
Riesgos donde se aplica la frecuencia con que suceden los eventos y las consecuencias
ambientales que estos puedan traer (fugas, derrames, incendios, deflagraciones, etc.)
misma que toma en cuenta el daño al personal, efecto en la población, el impacto
ambiental, perdida de producción y daños a la instalación.
Esta Matriz de Riesgo muestra en el eje de las ordenadas las categorías de
frecuencia y en el eje de abscisas están las categorías de consecuencias. El número
de cada casilla indica el número de escenarios identificados en la fase cualitativa del
análisis de riesgo, con esa categoría de frecuencia y esa categoría de consecuencia,
dando así un riesgo equivalente. Este último (riesgo equivalente) será definido como
Riesgo aceptable, riesgo ALARP (tan bajo como sea razonablemente práctico, del
inglés As Low As Reasonably Possible) y/o riesgo no aceptable.
La Matriz de riesgo caracteriza el riesgo utilizando categorías de frecuencia y de
consecuencia como las que se ilustran en las tablas VII.5 y VII.6. Las categorías en
estas tablas han sido seleccionadas arbitrariamente con el único fin de ilustrar el
enfoque de la técnica. Estas categorías deben ser desarrolladas por el personal a
cargo del estudio con el fin de reflejar los objetivos y el alcance específico.
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Las tablas de categorías de consecuencias, consideraron cinco tipos de
consecuencias; Daños al personal, Efectos en la población, Impacto ambiental,
Pérdida de producción y Daños a la instalación. En tabla VII.5, se muestra la
clasificación de categoría de consecuencias.
Tabla VII.5. Clasificación por categoría de consecuencias.
Categoría Daños al personal Efecto a la población Impacto ambiental Pérdida de producción
(USD)
Daños a la instalación
(USD)
6
Heridas o daños físicos que pueden resultar en más de 15 fatalidades
Heridas o daños físicos que pueden resultar en más de 100 fatalidades
Fuga o derrame externo que no se pueda controlar en una semana
> 50 MM > 50 MM
5
Heridas o daños físicos que pueden resultar de 4 a 15 fatalidades
Heridas o daños físicos que pueden resultar de 15 a 100 fatalidades
Fuga o derrame externo que se pueda controlar en una semana
15 MM - 50 MM 15 MM - 50 MM
4
Heridas o daños físicos que pueden resultar en hasta 3 fatalidades
Heridas o daños físicos que pueden resultar de 4 a 15 fatalidades
Fuga o derrame externo que se pueda controlar en un día
5 MM -15 MM 5 MM - 15 MM
3 Heridas o daños físicos que generan suspensión laboral
Heridas o daños físicos que pueden resultar en hasta 3 fatalidades Evento que requiere de hospitalización en “large-scale”
Fuga o derrame externo que se pueda controlar en algunas horas
500 mil - 5 MM 500 mil - 5 MM
2
Heridas o daños físicos reportables y/o que se atienden con primeros auxilios.
Heridas o daños físicos reportables y/o que se atienden con primeros auxilios Evento que requiere de evacuación Ruidos, olores e impacto visual que se pueden detectar
Fuga o derrame externo que se pueda controlar en menos de una hora (incluyendo el tiempo para detectar)
250 mil - 500 mil 250 mil - 500 mil
1 No se esperan heridas o daños físicos
No se esperan heridas o daños físicos Ruidos, olores e impacto visual imperceptibles
No hay fuga o derrame externo Hasta 250 mil Hasta 250 mil
Fuente: Metodología cuantitativa de Facility Risk Review (FRR), Técnica de Revisión de Riesgos. El objetivo en este caso es evaluar la frecuencia de los accidentes en la etapa operativa (perforación) de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233 con la precisión suficiente como para determinar la categoría de frecuencias que se debe asignar a cada escenario de accidente, sin tratar de encontrar un valor de frecuencia puntual.
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La tabla de categorías de frecuencia se puede utilizar para clasificar los escenarios de accidente en la instalación en estudio. A continuación se describe la tabla VII.6, de clasificación de categoría de frecuencias.
Tabla VII.6. Clasificación por categoría de frecuencias.
Categoría de frecuencia
Tiempo promedio entre sucesos
(años) Frecuencia (por año) Comentario
6 <1 >1.0 Se espera que ocurra varias veces en 1 año
5 1 -10 10-1 - 1.0 Se espera que ocurra varias veces en 10 años
4 10 -100 10-2 - 10-1
Se espera que ocurra no más de una vez en 10 años, pero existe más del 50% de probabilidad de que ocurra al menos una vez
3 100 - 1,000 10-3 - 10-2 No se espera que ocurra en 10 años (menos del 10% de probabilidad)
2 1,000 - 100,000 10-5 - 10-3 No se espera que ocurra en 100 años (menos del 10% de probabilidad)
1 > 100,000 <10-5 No se espera que ocurra en 10,000 años (menos del 10% de probabilidad)
Fuente: Metodología cuantitativa de Facility Risk Review (FRR), Técnica de Revisión de Riesgos. La jerarquización del riesgo para cada categoría escenario surge de la combinación de
las dos tablas citadas con anterioridad y se refleja en una Matriz de riesgos de la
Metodología Cuantitativa de Riesgo FRR (Facility Risk Review), donde se llevará a
cabo la ponderación de los eventos de riesgo identificados para las instalaciones bajo
análisis.
La interpretación del riesgo es que el riesgo aumenta hacia arriba y hacia la derecha
(es decir, la casilla superior derecha corresponde a los eventos de mayor riesgo.
Los eventos que se encuentran en la diagonal que va de la esquina superior izquierda
a la esquina inferior derecha tienen un riesgo equivalente, los cuales definen como una
región de riesgo aceptable, una región ALARP (tan bajo como sea razonablemente
práctico, del inglés As Low As Reasonably Possible) y una región de riesgo aceptable.
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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR “CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO, PERA Y PRESA DE QUEMA PARA LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL DE LOS POZOS TIZÓN No. 222, 216 203, 213 Y 233, ”
I-134
Estas regiones de riesgo fueron definidos por la Técnica FRR (Facility Risk Review). De acuerdo a estas matrices de riesgo y mediante la aplicación de las tablas de
clasificación por categorías de consecuencias y por categorías de frecuencias se
llevará a cabo la ponderación de los escenarios de riesgo identificados para las
instalaciones bajo análisis.
De las tablas VII.7 a la VII.9, se ilustran las matrices para impacto ambiental, daños al
personal y efectos en la población, pérdida de producción y daños a la instalación con
tres niveles de riesgo respectivamente.
Tabla VII.7. Matrices de riesgo para impacto ambiental y daño al personal.
Tabla VII.8. Matrices de riesgo para efectos a la población y pérdida de producción.
1 2 3 4 5 6
6
5
4
3
2
1
Im pacto am biental
Consecuencia
Frec
uenc
ia
1 2 3 4 5 6
6
5
4
3
2
1
Daños al personal
Consecuencia Fr
ecue
ncia
1 2 3 4 5 6
6
5
4
3
2
1
Im pacto am biental
Consecuencia
Frec
uenc
ia
1 2 3 4 5 6
6
5
4
3
2
1
Daños al personal
Consecuencia Fr
ecue
ncia
1 2 3 4 5 6
6
5
4
Consecuencia
enci
a
1 2 3 4 5 6
6
5
4
enci
a
Consecuencia
1 2 3 4 5 6
6
5
4
Consecuencia
enci
a
1 2 3 4 5 6
6
5
4
enci
a
Consecuencia
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I-135
Tabla VII.9. Matrices de riesgo de daños a la instalación.
Riesgo no aceptable
Región ALARP
Riesgo Aceptable
1 2 3 4 5 6
6
5
4
3
2
1
Frec
uenc
ia
Daños a la instalación
Consecuencia
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I-136
VIII. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN EN TORNO A LAS
INSTALACIONES.
VIII.1. Estimación de consecuencias.
Los peligros probables que pueden ocurrir debido a los eventos probables se identifican a través de las propiedades físicas y químicas de las sustancias que se manipulan y las condiciones de proceso. Determinar el tipo de liberación y la cantidad hipotética liberada para cada evento. Establecer el estado físico y el alcance máximo de los eventos probables según la gravedad de los efectos potenciales sobre los componentes ambientales identificados. El tipo de liberación en caso de haber un signo de peligro de brote o reventón en los
Pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233 será masiva, ya que se asume que una vez
presentado el brote o reventón este será controlado inmediatamente por lo que al
realizarse actividades preventivas la cantidad de descarga del material fugado (gas
metano y ácido sulfhídrico) puede ser minimizada o eliminada totalmente
La tasa de descarga másica (promedio) de gas metano y ácido sulfhídrico que puede
ser liberado a través de un orificio de 5” de Ø, equivalente al diámetro de la ultima
tubería de explotación se determino asumiendo que la velocidad máxima de descarga
a través de este orificio es equivalente a la velocidad del sonido en el fluido. Para ello
se utilizó la fórmula de Darcy's modificada para flujo sónico en el cálculo del flujo
volumétrico, la cual determinó una tasa de descarga másica de 8,380.57 lb/min.
En lo que respecta a la cantidad derramada de material liquido (aceite) esta se
determino con el modelo a, que evalúa la tasa de descarga de liquido al momento de
estar utilizando el simulador RIESGO versión en español del ARCHIE. Este
modelamiento determinó una tasa de descarga de 1,477.5 lbs/min.
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I-137
Así mismo se debe indicar el programa o el modelo de simulación empleado y radios probables de afectación derivados de metodologías probabilísticas de estimación, pero siempre en función de los componentes ambientales afectados. Es así que para la evaluación de manera cuantitativa de estos eventos, se
desarrollaron modelaciones matemáticas de emisión de la sustancia explotada
(metano, ácido sulfhídrico y aceite) con el simulador RIESGO, sus siglas en inglés
ARCHIE (Automated Resource for Chemical Hazard Incident Evaluation) que es un
modelo de dispersión elaborado por la Enviromental Protection Agency (EPA), y
traducido al español por la Universidad Nacional Autónoma de México para la
evaluación de consecuencias por la descarga de sustancias.
La metodología probabilística se refiere a la definición de riesgos potenciales y la clasificación de cada riesgo en categorías de probabilidad y efecto. Adicionalmente, a cada evento se le debe de asignar un nivel de riesgo en base a dichas categorías de probabilidad y efecto en relación a los componentes ambientales afectados. Adicionalmente a los accidentes, la magnitud del evento se relaciona con el numero de accidente mediante una “r” para indicar ruptura, una “p” para indicar perforación una “d” para indicar un derrame, o una “f” para indicar fuga. • Jerarquización de eventos (riesgos), en la perforación de los pozos
Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233. Una vez identificado en el What If, (Que pasa sí...?) los signos de peligros y analizado
sus causas, así como la evaluación de las consecuencias de estos, se realiza la
determinación de las consecuencias (eventos) y frecuencias, empleando la tabla VIII.1.
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I-138
Esta tabla tiene la finalidad de identificar en que categoría de consecuencia es mayor
la frecuencia de ocurrencia de los eventos identificados, por lo cual, se muestra la
evaluación de consecuencia por evento que pudiesen presentarse en la etapa
operativa de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233.
Tabla VIII.1. Categoría de frecuencias y consecuencias.
Categoría de consecuencia No. Pregunta Signo de peligro Causa Consecuencia
A B C D E Frecuencia
1 Aumenta el volumen en contenedores
Lodo demasiado liviano Descontrol del pozo 2 1 3 1 1 2
2 Hay perdida de
circulación
Lodo demasiado denso y/o técnicas
inadecuadas de perforación
Descontrol durante la perforación con
liberación del producto
2 1 2 1 1 1
3 Hay lodo contaminado
con gas, petróleo, o agua salada
Succionamiento o manifestación de
fluido invasor (show)
Descontrol durante la perforación con
liberación del producto e producto
1 1 1 1 1 1
4
¿Qué pasa Sí...? durante la
perforación
Hay aumenta en la velocidad de la bomba o
disminución de la presión en la misma
Lodo demasiado liviano o agujero en
la tubería de perforación
Descontrol durante la perforación con
liberación del producto
2 1 3 1 1 2
5
Aumenta el volumen en contenedores o flujo del
pozo a través de la tubería de perforación
Falla en el llenado del pozo o
succionamiento
Liberación de producto 1 1 2 1 1 1
6 El pozo no recibe la
cantidad de lodo para el llenado apropiado
succionamiento Liberación del gas 1 1 2 1 1 1
7
¿Qué pasa Sí...? durante un viaje de tubería
Hay perdida de circulación
Introduciendo la tubería de perforación
demasiado rápido, descenso repentino
de la tubería
Liberación del gas 1 1 2 1 1 1
8
¿Qué pasa Sí...? cuando se
esta fuera del pozo
El pozo fluye; aumento repentino en el nivel de
lodo de los contenedores
Falla en el llenado del pozo o
succionamiento
Liberación de producto 1 1 2 1 1 1
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I-139
9 Si hay perdida de circulación
Introducción demasiado rápida de la tubería de revestimiento
Liberación de producto 1 1 2 1 1 1
10
¿Qué pasa Sí...? cuando se
esta introduciendo la
tubería de revestimiento
El pozo empieza a devolver fluido
Succionamiento en el viaje precedente
Liberación de producto 1 1 2 1 1 1
Tabla VIII.1. Categoría de frecuencias y consecuencias (Continuación)…
Categoría de
consecuencia No. Pregunta Signo de peligro Causa Consecuencia A B C D E
Frecuencia
11 ¿Qué pasa Sí...? cuando se esta
probando
El pozo empieza a devolver fluido;
aumento del nivel de lodo en los
contenedores
Fluido de terminación
demasiado liviano o el pozo fue
succionado cuando se retiraron las
herramientas de terminación o la
herramienta DST
Descontrol del pozo 1 1 2 1 1 2
12
¿Qué pasa Sí...? cuando se esta
instalando el árbol de navidad
Observar las conexiones (uniones,
codos, etc.)
Instalación y ajuste inadecuado de las conexiones; uso de conexiones de baja
presión
Liberación de producto 1 1 1 2 2 1
13 ¿Qué pasa Sí...?
después de la terminación
Presión excesiva en el espacio anular
Perdida en la tubería de
producción o la tubería de
revestimiento
Liberación de producto 1 1 1 1 1 1
Nota: Definición de las categorías.
Categoría A Daños al personal B Efectos a la población C Impacto ambiental D Pérdidas de producción E Daños a la instalación
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I-140
Los números situados en las casillas de categoría de consecuencias significan las
consecuencias que pudiesen tener en cada categoría analizada es decir
al personal (A), población (B), ambiente (C), producción (D), e instalación (E). Y el
numero ubicado en la casilla de frecuencia es en si la frecuencia que se determina
para cada categoría de consecuencia analizada.
Estas categorías de frecuencias y consecuencias fueron definidas por la Metodología
Cuantitativa FRR (Facility Risk Review), Técnica de Revisión de Riesgos y están
descritas en las tablas VII.5 y VII.6 del Capitulo VII de ESCENARIOS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES RELACIONADOS CON EL PROYECTO de la Presente
Evaluación de Riesgo Ambiental (ERA).
Realizando un análisis de las frecuencias y consecuencias encontradas en la tabla
VIII.1 se determina que los eventos 1, 4, y 11 presentan una categoría de frecuencia 2,
que define que no se espera que ocurra en 100 años, (menos del 10% de
probabilidad).
En cuanto al resto de eventos presentan una categoría de frecuencia 1, que define que
no se espera que ocurra en 10,000 años, (menos del 10% de probabilidad).
Como resultado se obtiene una matriz de riesgos con los respectivos accidentes analizados, dándoles una nomenclatura de números consecutivos a cada uno de los riesgos identificados y ubicando cada uno de acuerdo a la probabilidad y su posible efecto a los componentes ambientales.
Análisis de jerarquización de riesgo para la perforación de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233.
Una vez determinados las categorías de frecuencia y consecuencia de los eventos
planteados en la tabla VIII.1, estos son jerarquerizados en las matrices de riesgo para
saber los niveles de riesgos, es decir se realiza una evaluación (definición y
ponderación) de consecuencia contra frecuencia para situar en que margen de riesgo
se encasillan los eventos que pueden generar interacciones con daños al personal,
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I-141
población, al medio ambiente, tener pérdida de producción así como daños a la misma
instalación.
De manera que a continuación se presentan las ponderaciones de frecuencia contra
consecuencia de cada categoría de riesgos analizada durante la etapa operativa
(perforación) de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233”.
Tabla VIII.2. Matrices de Riesgo para impacto ambiental y daño al personal.
Tabla VIII.3. Matrices de Riesgo para daño a la población y pérdida de producción.
Tabla VIII.4. Matrices de Riesgo para daño a la instalación.
Consecuencia
1 2 3 4 5 66 5 4 3 2 11, 1 y 4
Frec
uenc
ia
1 3, 12 y 13
2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
Consecuencia 1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2 11, 1 y
4
Frec
uenc
ia
1 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13
2
Consecuencia 1 2 3 4 5 6
6
5
4
3
2 1, 4, 11
Frec
uenc
ia
1 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12 y 13
Consecuencia 1 2 3 4 5 6
6
5
4
3
2 1, 4, 11
Frec
uenc
ia
1 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
y 13 12
Consecuencia 1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2 1, 4, 11
Frec
uenc
ia
2 3 5 6
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I-142
Como se puede apreciar en las matrices anteriores para cada categoría analizada, es nulo que se
presenten eventos en la margen de riesgos inaceptables (margen roja), por tal motivo no es
necesario de un análisis detallado y medidas (acciones inmediatas) más agresivas destinadas a
reducir los riesgos potenciales, que pudiesen ocasionar riesgos en caso de presentarse.
De igual manera eventos de riesgo situados en la zona ALARP, que quiere decir abatir los
riesgos a niveles de tan bajo como razonablemente sean prácticos (margen amarilla), no se
presenta alguno, significando entonces que la mayoría de los eventos de riesgos analizados se
presentan en la margen de riesgo aceptable, (margen verde), lo cual asume que estos riesgos
son controlables pero con medidas orientadas a la prevención como la instalación de
preventores, además de contar con los planes de contingencias y de respuestas a emergencias
para evitar o minimizar riesgos al momento de haber signo de peligro de brote o reventón.
VIII.2. Radios potenciales de afectación.
Determinar los radios potenciales de afectación de los componentes ambientales, a través de la aplicación del análisis probabilístico identificado en el punto VIII.1. No será necesario incluir la memoria de calculo para la determinación de los gastos, volúmenes y tiempos de fuga utilizados en las simulaciones, en el entendido de que se encuentran justificados y sustentados todos y cada uno de los datos empleados en estas determinaciones. Sin embargo, deberán presentarse las memorias de las simulaciones. La determinación de los radios potenciales de afectación que pueden presentarse en
la etapa operativa (perforación) de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233 se
derivó del análisis de identificación con la metodología What If (¿Qué Pasa Sí...? y de
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I-143
la jerarquización de estos con la Metodología Cuantitativa FRR (Facility Risk Review), mismos que son ejemplificados en la tabla VIII.1 de categoría de frecuencias y
consecuencias. Para dar una idea más clara de los eventos que se pueden presentar
en la etapa operativa (perforación) se presentan en la siguiente tabla las
consecuencias que estos pudiesen presentar.
Tabla VIII.5. Eventos en la etapa operativa de los pozos Tizón No. 222, 216, 203,
213 y 233.
No. de
pregunta Causa Consecuencia Accidente hipotético
1 Lodo demasiado liviano Descontrol del pozo
Fuga de producto (gas metano y sulfhídrico) a través de la tubería de explotación de 5” y posible derrame de aceite
4 Lodo demasiado liviano o agujero en la tubería de perforación
Descontrol durante la perforación con liberación del producto
Fuga de producto (gas metano y sulfhídrico) a través de la tubería de explotación de 5” y posible derrame de aceite
11
Fluido de terminación demasiado liviano o el pozo fue succionado cuando se retiraron las herramientas de terminación o la herramienta DST
Descontrol del pozo
Fuga de producto (gas metano y sulfhídrico) a través de la tubería de explotación de 5” y posible derrame de aceite
Es por eso que cualquiera de los eventos que se encuentran en la región de riesgo
aceptable, no traerían consecuencias graves durante la etapa de perforación, al
presentarse una posible fuga de gas metano, ya que serian controlables. Es por eso
que únicamente se simularon los eventos 1, 4 y 10, ya que los otros eventos
presentarían las mismas consecuencias con mismas condiciones de ocurrencia.
Criterios analizados para el análisis cuantitativo con el simulador RIESGO.
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I-144
Para proporcionar los datos al simulador RIESGO, se consultó la siguiente información
con la finalidad de dar un análisis más claro, para interpretar mejor los posibles riesgos
identificados y evaluados.
• Plano de Planta, e información del Programa Resumido de Perforación.
• La experiencia del personal de perforación y de Respuesta de
Pemex Exploración y Producción, del Activo Integral Samaria-Luna.
• Estadísticas de accidentes e incidentes registradas en el Activo Integral
Samaria-Luna, o que tengan que ver con la explotación de hidrocarburo a través de
pozos petroleros entre otras.
• Los resultados obtenidos con la aplicación de la Metodología de Riesgo Check List
(Lista de Verificación) y What If, (Que pasa sí...?).
• Resultados de la jerarquizacion de riesgo con la Metodología Facility Risk Review
(FRR), Técnica de Revisión de Riesgos.
Adicionalmente, se tomaron las siguientes consideraciones.
• Se considera que al haber un signo de brote o reventón en la etapa operativa
(perforación) de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233, una probable fuga
de gas metano y ácido sulfhídrico y el derrame de aceite que son las sustancias
probables que serán expulsadas por la presión del yacimiento al presentarse un
signo de brote o reventón.
• Un diámetro de fuga de 5” de Ø, el cual es equivalente al diámetro de la tubería de
explotación de los pozos (T.E.), ya que en caso de presentarse un brote o reventón
en el pozo el diámetro determinado sería el considerado anteriormente.
• Para la estimación de la Tasa de Descarga del gas (metano y ácido sulfhídrico), se empleo la Formula de Darcy´s, modificada para el flujo sónico, por que se considera que la velocidad máxima de descarga a través del diámetro considerado de fuga es equivalente a la velocidad del sonido en el fluido misma que se alimenta al simulador RIESGO para determinar los radios potenciales de afectación y que estos sean más reales.
• En la estimación de la Tasa de Descarga del aceite se empleo el modelo a del simulador RIESGO que evalúa la tasa de descarga de liquido mismo para determinar los radios potenciales de afectación por derrame e incendio.
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I-145
• Para la detección y control de fuga y derrame en caso de un signo de brote o
descontrol se considerará un tiempo supuesto el cual abarca la acción de
detección y bloqueo de la perforación. De igual manera de presentarse una
eventualidad mayor (pozo descontrolado) estará en función de la distancia a la que
se encuentran las brigadas de auxilio respecto al lugar del siniestro, a las
características y ubicación de la instalación.
• Se evaluó el evento de inflamabilidad (radicación térmica) y posible deflagración derivado por dos cuestiones el metano (CH4), es el compuesto que se encuentra en mayor proporción en la mezcla gaseosa de hidrocarburo con un porcentaje de presencia del 81.387%, y por que este presenta características inflamables y explosivas.
• El evento de toxicidad (formación de nube toxica) fue evaluado también ya que en la mezcla del gas se presenta un porcentaje de 3.751% de ácido sulfhídrico, por lo que presenta características toxicas a una concentración de 300 ppm.
• De igual manera se simulo el evento de derrame de aceite y posible incendio de
este ya que en la producción de los pozos se explotara 1,500 BPD de aceite.
• La velocidad del viento utilizada para el escenario de la simulación para el metano
(CH4) y aceite, será de 28 Km/hr. por ser el promedio en la zona donde se localiza
el proyecto y la estabilidad ambiental considerada será clase D, debido a que en el
área donde se localizará la obra es muy difícil que se presenten condiciones
ligeramente inestables. Bajo estas condiciones se evaluó también la posibilidad del
evento de toxicidad por la formación de la nube toxica, debido a que en la mezcla
de gas se encuentra ácido sulfhídrico en concentración de 3.751.
• Las características físicas y químicas de las sustancias permanecen constantes
respecto al tiempo y están descritas en las hojas de seguridad del metano, ácido sulfhídrico y aceite.
Datos empleados para alimentar el simulador RIESGO.
Para determinar los radios potenciales de afectación de los eventos analizados, se
utilizó el simulador RIESGO, mismo que requiere alimentarse de los datos
mostrados en la siguiente tabla:
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I-146
Tabla VIII.6. Datos alimentados al simulador RIESGO.
Parámetro Valor o unidad Descripción
Diámetro de la tubería de explotación 5” de Ø Equivalente al diámetro de la tubería de
explotación
Profundidad de perforación 6,250 m. Profundidad total de la tubería de
explotación (T.E)
Estabilidad atmosférica D
Velocidad y dirección del viento
28 Km/hr, provenientes del Noreste
Condiciones neutrales
Temperatura ambiente 26.6 ºC Condiciones ambientales del sitio
Tiempo de descarga 1 minuto Tiempo propuesto en que se detecta el brote o reventón y se bloquea la perforación
Tabla VIII.6. Datos alimentados al simulador RIESGO (Continuación)…
Parámetro Valor o unidad Descripción
Punto de descarga 1 orificio Se evalúa el daño ocasionado por un brote o descontrol
Tasa de descarga del gas 3,804.77 Kg/min.
Se considera que la velocidad máxima de descarga a través del diámetro considerado de fuga, es equivalente a la velocidad del sonido del fluido
Tasa de descarga del aceite 670.78 Kg/min. Se considera la evaluada con el modelo a
que evalúa la tasa de descarga del liquido
Presión del yacimiento 875 Kg/cm2.
Temperatura del yacimiento 182ºC
Datos esperados del yacimiento(Bases de usuario)
En modelaciones por toxicidad, deben considerarse las condiciones meteorológicas más críticas del sitio con base en la información de los últimos diez años, así como de los factores de exposición (tabla siguiente), de los elementos u organismos potencialmente expuestos en distintos parámetros que pueden o no ser afectados. Dichos factores varían de acuerdo a la edad de los organismos, al sexo, a la condición (incubando, criando, entre otros), y a las condiciones climáticas, por lo que es importante considerar dichas variaciones. La referencia se refiere
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I-147
a la fuente de donde se obtuvo la información pues da certeza en la información presentada.
Riesgo por toxicidad (formación de nube toxica). En lo que respecta a modelaciones para evento de toxicidad el ácido sulfhídrico (H2S),
fue evaluado por riesgos tóxicos, el cual presenta concentración de 3.751 de presencia
en la mezcla de gas. Para ser evaluado se tomaron las condiciones ambientales reales
del sitio donde se ubicara los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233. Para este
evento se utilizo una velocidad de 28 Km/hr. y una estabilidad atmosférica de D, que
define una situación Neutra (nublado, efectos reducidos de radiación solar, poco
movimiento capas atmosféricas y como parámetros de referencia se utilizaron los IDLH
que definen la zona de exclusión o de alto riesgo y los TLV8 y TLV15 que define la
zona de amortiguamiento.
Riesgo por inflamabilidad (radiación térmica). Una vez que se presenta una fuga y no es controlada a tiempo, existen las condiciones
propicias y si el material fugado alcanza una fuente de ignición como una flama o
chispa, se generará un incendio, el cual produce radiación térmica continua y la
dimensión de sus efectos depende de la cantidad de la fuga, las propiedades del
material y las condiciones ambientales.
En eventos de inflamabilidad los radios de seguridad se evaluarán a diferentes niveles
de radiación térmica, los cuales se describen en el siguiente cuadro:
Tabla VIII.7. Niveles de radiación térmica.
Radiación Descripción
5.0 Kw/m2. (1,500 BTU/ft2/h)
Nivel de radiación térmica suficiente para causar daños al personal si no se protege adecuadamente en 20 segundos, sufriendo quemaduras hasta de 2do. Grado sin protección adecuada. Esta radiación es considerada como limite de zona de alto riesgo
1.4 Kw/m2. (440 BTU/ft2/h)
Es el flujo térmico equivalente al del sol en verano y al medio día. Este limite se considera como zona de amortiguamiento
Riesgo por explosividad (deflagración).
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I-148
Dentro de este grupo se incluyen las explosiones que generen deflagración y
detonación. En las explosiones que causen deflagraciones, la velocidad (subsónica) en
que el frente de llamas avanza es inferior a la velocidad del sonido; el tiempo que
transcurre entre el inicio y la finalización de la misma, aunque parezca virtualmente
instantánea, es finito y típicamente comprendido entre 100 y 200 milisegundos.
Contrariamente, en el caso de la detonación dicha velocidad es mucho más elevada,
superando la velocidad del sonido.
En este caso el metano presenta características explosivas por lo que el evento de
explosión en si no se presentara sino el de deflagración ya que la combustión del
material liberado que se propagara a través de la masa de esta sustancia, será a una
velocidad inferior a la del sonido, es decir a una velocidad subsónica por lo tanto no se
generara una onda de presión.
La probable deflagración de esta nube inflamable dependerá de la velocidad de
combustión o la velocidad de la llama y de la presión y del también del tiempo
transcurrido como para que la masa de metano en la nube de vapor sea suficiente a
500 Kg., esto es de acuerdo a la cantidad de reporte que emite el Segundo Listado de
Actividades Altamente Riesgosas.
Para los eventos de deflagración se evaluaron con los siguientes niveles de
sobrepresión que se muestran en el siguiente cuadro.
Tabla VIII.8. Niveles de explosión (deflagración).
Presión Descripción
1.0 lb/pulg2.
Es la presión en la que se presenta destrucción parcial de casas y daños reparables a edificios; provoca el 1% de ruptura de tímpanos y el 1% de heridas serias por proyectiles. Esta área se considerará como zona de alto riesgo
0.5 lb/pulg2. La sobrepresión a la que se presentan rupturas del 10% de ventanas de
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vidrio y algunos daños a techos; este nivel tiene la probabilidad del 95% de que no ocurran daños serios. Esta área se considera como zona de amortiguamiento
Riesgo por derrame.
Ocurre cuando sucede un derrame de un material líquido inflamable. Éste crea una
piscina de líquido inflamable y el tamaño de la piscina formada, será de acuerdo a la
cantidad descargada de líquido. La extensión del incendio en caso que se incendiara,
será proporcional al área de derrame (piscina).
Además la magnitud del evento puede influir de acuerdo a factores como la propiedad
física y química del material descargado y las condiciones atmosféricas que
prevalezcan en el sitio. Este evento se simulo debido a que en los pozos Tizón No.
222, 216, 203, 213 y 233 también se extraerá aceite con una producción de 1,500
BPD.
Por tal motivo en caso de una fuga se puede presentar el evento de derrame y en dado
caso de las condiciones atmosféricas del sitio en ese momento y de las características
físico-químicas de la sustancia (temperatura de ebullición y punto de inflamación)
dependerá de que el material liberado se incendie. De no ser así puede que se
incendie al encontrase una fuente de ignición cercana.
De acuerdo a información de la Guía Ambiental No.17 de ARPEL, (Asociación
Regional de Empresas Petroleras de Latinoamérica), esta determina niveles (o
etapas) de derrames que varían entre compañías y planes, los cuales se
determinan a continuación.
Tabla VIII.9. Niveles de derrame.
Nivel Descripción
Nivel 1 Derrames locales menores, 0 a 100 bbls. (< 16 m3.). Nivel 2 Derrames medianos, 100 a 5,000 bbls (16 a 795 m3 Nivel 3 Derrames nacionales grandes, por encima de 5,000 bbls (> 795 m3.)
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Une vez identificados los riesgos potenciales que se pueden presentar en los
pozos Tizón No. 222, 216, 203 213 y 233 se procede a la selección de los modelos
a evaluar, mismos que dependerán de las características de la sustancia y de las
causas que esta puede ocasionar al presentarse una fuga. Esto se realiza utilizando
el simulador RIESGO, en el cual se describen los siguientes modelos, mismos que
fueron evaluados.
Tabla VIII.10. Descripción de modelos empleados con el simulador RIESGO.
Compuesto Modelo a
emplear Descripción del modelo empleado
a
Se utiliza para estimar la tasa y duración de descarga bajo varias condiciones. Presenta como opción tres modelos orientados a contenedores no presurizados, que contengan líquidos; tanques presurizados que contengan gases o líquidos, y hacia tuberías extensas con gases o líquidos.
b Determina el área del derrame en base a la cantidad de la tasa de descarga.
c Modelo diseñado para estimar la tasa a la cual un líquido derramado se evapora de la piscina formada. El modelo requiere el área de la piscina de evaporación determinada por el modelo descrito en la opción b.
Aceite
e
Este es usado para estimar el radio de la zona en la cual pueden esperarse muertes y quemaduras de segundo grado, si la piscina de líquido inflamable o combustible se prendiera. El modelo usa el área de piscina estimada por la opción b.
Tabla VIII.10. Descripción de modelos empleados con el simulador RIESGO (Continuación)…
Compuesto Modelo a
emplear Descripción del modelo empleado
Ácido sulfhídrico d
Modelo para análisis de peligros debidos a la dispersión de gases o vapores tóxicos debido a su fuga hacia la atmósfera. El modelo da la distancia vientos abajo en la que la concentración toxica excederá un nivel determinado por el usuario.
Metano h
Determina la ignición de la nube o pluma de un gas o vapor inflamable en el aire, resulta en una llamarada o una explosión. El modelo estima distancias vientos abajo, el ancho de la zona de riesgo y el peso de la nube de vapor o gas inflamable o explosivo en el aire cuando la nube se forma.
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I-151
i Determina la ignición de una nube de gas o vapor inflamable en el aire puede generar una explosión de nube de vapor no contenida
Evaluaciones de Riesgo para los eventos de inflamabilidad y deflagración, toxicidad y derrame. A continuación se presenta la simulación para el evento de riesgo de supuesto brote o reventón en la perforación direccional de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233.
Suposición: Se supone fuga y derrame de producto a través de un diámetro de 5” de
Ø, equivalente al diámetro de la tubería de explotación (T.E.)
Causa: Brote o reventón durante la etapa de perforación (etapa operativa de los pozos)
Localización: En la tubería de explotación (T.E.)
Condiciones que se asume la fuga:
Presión: 875 Kg/cm2. Temperatura: 182°C Gasto de gas: 5.24 MMPCD Gasto de aceite: 1,500 BPD Tasa de descarga de gas: 3,804.77 Kg/min. Tasa de descarga de aceite: 875 Kg/min.
Consideraciones:
Tiempo estimado para la detección de la fuga: 1 minuto La tasa de descarga de gas se evalúa con la formula de Darcy´s La tasa de descarga de aceite fue evaluada con el modelo a del
simulador RIESGO Estabilidad atmosférica D y una velocidad del viento de 28 Km/hr Limite toxico para H2S 300 ppm
En la siguiente tabla se mencionan los resultados de las simulaciones obtenidos con el
simulador RIESGO, para el riesgo de radiación térmica, deflagración toxicidad y posible
derrame.
Tabla VIII.11. Radios Potenciales de Afectación.
Radios potenciales de afectación del metano y ácido sulfhídrico
Zona de influencia Toxicidad (Concentración,
Inflamabilidad (Radiación térmica)
Explosividad (Deflagración)
Condiciones del yacimiento
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I-152
300 ppm.)
Zona de alto riesgo IDLH 118.87 metros
5 Kw/m2. 76.20 metros
1.0 lb/pulg2. 100.27 metros
Zona de amortiguamiento TLV8 o TLV15 163.37 metros
1.4 Kw/m2. 112.16 metros
0.5 lb/pulg2. 174.04 metros
Radios potenciales de afectación del aceite Zona de influencia Distancia Área de derrame 75.53 m2.
Radio de incendio 4.90 metros
Altura de la llama 13.71 metros
Radio de zona mortal 8.22 metros
Radio para lesiones 11.88 metros
Fuente: Simulador RIESGO, versión en español del ARCHIE.
Para más detalle sobre los radios potenciales de afectación ver el Anexo “J-1”, donde se
incluyen los resultados de las simulaciones.
Interpretación de los Radios Potenciales de Afectación. Los resultados de las simulaciones permiten analizar la probabilidad de que se
presente un evento de deflagración, ya que la combustión del material liberado que se
propagara a través de la masa de esta sustancia, será a una velocidad inferior a la del
sonido, es decir a una velocidad subsónica. Esta velocidad (subsónica) en que el
frente de llamas avanza es inferior a la velocidad del sonido; el tiempo que transcurre
entre el inicio y la finalización de la misma, aunque parezca virtualmente instantánea,
es finito y típicamente comprendido entre 100 y 200 milisegundos.
Las distancias que tendría la deflagración es una zona de alto riesgo de 100.27 m. y
una zona de amortiguamiento de 174.04 m. Las posibles interacciones que este
evento tendría serian a las instalaciones que conforma el equipo de perforación (IPC-
510), tales es el caso de la estructura o piso de trabajo, mástil, malacate, blóck de
corona, el equipo rotatorio, los equipos hidráulicos y eléctricos. De tal manera de
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I-153
suceder la deflagración de la nube inflamable las interacciones de riesgo a estas
instalaciones seria muy probable.
En cuanto a la formación de la nube tóxica por fuga de ácido sulfhídrico dependerá de
las condiciones atmosféricas (dirección y velocidad del viento), que prevalezcan en ese
momento. La atmósfera a la concentración de 300 ppm. que es la concentración límite
tóxico de ácido sulfhídrico para el ser humano tendría una zona de alto riesgo de
118.87 m. y una de amortiguamiento de 163.37 m. Estos resultados son considerando
una velocidad promedio de 28 Km/hr y una dirección de viento provenientes del
Noreste. La estabilidad atmosférica es D que define una situación Neutra que asume
que en el momento de fuga habrá nublado, efectos reducidos de radiación solar, y
poco movimiento de las capas atmosféricas (menos dispersión)
Para el evento de derrame superficial y de ocurrir simultáneamente un incendio este
tendría una superficie de 75.53 m2. esto puede ser igual a un circulo con diámetro de
9.81 m. o a un cuadrado con lados de 8.71 m. todo el material derramado en la pera
seria canalizado a través de las cunetas mismas que conducen a los contenedores
portátiles localizadas en el sitio de perforación.
Representar los radios de afectación a componentes ambientales derivados del análisis probabilístico obtenidos gráficamente de forma tal que permita observar el efecto sobre el componente ambiental identificado, donde se indiquen los puntos de interés que pudieran verse afectados (áreas de vegetación sensible o amenazadas por extensión o presión, especies en NOM-059-SEMARNAT-2001, cuerpos de agua con alta diversidad o con una calidad de agua igual o superior a los parámetros de la NOM-001-SEMARNAT-1996, poblaciones de especies endémicas, entre otros). En el Anexo K-1, se incluye el Ortomapa Escala 1:5,000 donde se muestran los
Radios Potenciales de Afectación de los eventos analizados (radiación térmica,
deflagración, toxicidad y derrame) que se pueden presentar en la etapa operativa
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(perforación) de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233. Al este y noroeste del
área del proyecto se encuentra ecosistema de manglar con dominancia de ejemplares
de mangle blanco (Laguncularia racemosa) el cual se encuentra dentro del listado de
la
NOM-059-SEMARNAT-2001 como una especie bajo protección especial.
IX. SEÑALAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD EN MATERIA AMBIENTAL.
IX.1. INTERACCIONES DE RIESGO. Derivado de los resultados obtenidos, realizar un análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con otras áreas, equipos, o instalaciones próximas al proyecto que se encuentren dentro de la zona de afectación, indicando las medidas preventivas y de seguridad orientadas a la reducción del riesgo de las mismas. Las posibles interacciones de riesgo que ocasionaría un descontrol o reventón en los
pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233, es la fuga de hidrocarburo en fase gas y
aceite. Esta situación se puede presentar en la tubería de explotación, y dependerá de
las condiciones que prevalezcan en el momento de estar perforando, de la causa y
efecto que este tendría, así como del tiempo para detectar y en su caso de atender la
emergencia.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente y de lo más importante, a los resultados de
los radios potenciales de afectación obtenidos con el simulador RIESGO, dentro de la
zona denominada como alto riesgo y de amortiguamiento, para los eventos
planteados, tales como radiación térmica, deflagración y toxicidad y derrame la única
instalación que se vería afectada al presentarse alguno de estos eventos seria la
empleada en la etapa de perforación de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233,
Las instalaciones que conforman el equipo de perforación, son la estructura o piso de
trabajo, mástil, malacate, blóck de corona, el equipo rotatorio, los equipos hidráulicos y
eléctricos. De tal manera, que si ocurriera una fuga de hidrocarburo que origine la
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deflagración de la nube inflamable en alguna de las fases de perforación las posibles
interacciones de riesgo respecto a estas instalaciones seria muy probable.
La fuga de gas metano emitirá radiación térmica en una zona de alto riesgo de 76.20
m. y y una zona de amortiguamiento de 112.16 m. Si este evento incide sobre los
componentes del equipo de perforación, puede ocasionar daños a los mismos, si estos
no están adecuadamente protegidos. Es importante señalar, que lo mencionado
anteriormente tiene poca probabilidad de ocurrencia, dado que en la mayoría de los
accidentes sucedidos en instalaciones similares se han presentado antorchas.
En cuanto al evento de deflagración de la nube de gas metano este tendría una zona
de alto riesgo de 100.27 m. y una zona de amortiguamiento de 174.04 m.
De presentarse simultáneamente la fuga de ácido sulfhídrico las interacciones serian a
los individuos que se encuentre en una zona de alto riesgo de 118.87 metros y a una
zona de amortiguamiento de 163.37 metros. El evento de derrame superficial y de
ocurrir un incendio este tendría una superficie de 75.53 m2. pero no tendría afectación
alguna ya que el material derramado en la pera seria canalizado a través de las
cunetas mismas que conducen a los contenedores portátiles localizadas en el sitio de
perforación.
El tiempo necesario para atender alguno de los eventos anteriores dependerá de las
condiciones ambientales que prevalezcan en ese momento. De igual manera durante
las actividades de perforación y mantenimiento a de estos equipos se promoverán e
inspeccionarán las actividades de seguridad industrial para vigilar que todas las
actividades se realicen y se lleven a cabo dentro de un marco normativo de seguridad
y de responsabilidad, respetando al medio ambiente.
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En lo que respecta a interacciones con asentamientos humanos en ninguno de los
eventos de radiación térmica, deflagración, toxicidad y derrame se localizaron
asentamientos de tipo regular e irregular, ni mucho menos que se encuentren dentro
de los resultados de los radios potenciales de afectación denominadas como zona de
alto riesgo y de amortiguamiento, ya que el área donde se realizará la perforación es
utilizada para agricultura de temporal. En caso de suceder alguno de los eventos
planteados con anterioridad, la dimensión del riesgo que este ocasione, dependerá de
los siguientes puntos:
• De las características físicas y químicas del producto expulsado.
• Tiempo de detección de la fuga y atención del punto de la misma, para evitar del
descontrol o brote del pozo.
• Condiciones ambientales que prevalezcan en el sitio cuando suceda la
eventualidad.
• Accesibilidad al sitio en caso de una contingencia mayor.
• Tiempo de respuesta por la Unidad Interna de Respuesta Intermedia (UIRI),
coordinada por personal de SIPA.
• Y principalmente de la magnitud del daño que el producto fugado, puede ocasionar
en alguno de los eventos planteados.
Otra interacción en materia de riesgo que se presentaría es con el medio ambiente, ya
que el daño que se produciría sería la contaminación ambiental del aire en forma
temporal, debido al humo producto de la combustión del material quemado o
deflagrado si se llegase a encontrar una fuente de ignición cercana al sitio de fuga. La
finalidad de identificar las posibles eventualidades de riesgo que se puedan presentar
en la tubería, es la de definir un procedimiento preventivo y predictivo, que consiste en
recomendaciones basadas en la percepción de las interacciones de riesgo citadas,
para tratar de minimizar situaciones de riesgo, por un evento no deseado.
A continuación se indican derivado del análisis cualitativo con la Metodología de
Identificación de Riesgo ¿Qué Pasa Sí...? las medidas preventivas orientadas a la
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reducción del riesgo durante la etapa de perforación de los pozos Tizón No. 222, 216,
203, 213 y 233.
• Evitar introducir demasiado rápida la tubería de revestimiento.
• Evitar succionamiento en viaje precedente.
• Evitar fluido de terminación demasiado liviano, o el succionado cuando se retiran
las herramientas de terminación o la herramienta DST.
• Evitar perdida en la tubería de producción o la tubería de revestimiento.
• Evitar lodo demasiado liviano.
• Evitar lodo demasiado denso y/o técnicas inadecuadas de perforación; ejemplo
descenso repentino de la tubería de perforación.
• Evitar succionamiento o manifestación del fluido invasor (show).
• Evitar lodo demasiado liviano o agujero en la tubería de perforación.
• Evitar falla en el llenado del pozo o succionamiento.
• Evitar succionamiento.
• Evitar introducir la tubería de perforación demasiado rápido, descenso o repentino
de la tubería.
• Evitar lodo de perforación denso y/o técnicas de perforación deficientes.
• Evitar lodo de perforación muy liviano o agujero en la tubería de perforación.
• Evitar perforar en una formación porosa.
• Evitar succionamiento y/o falla en el llenado del pozo.
IX.2. RECOMENDACIONES TÉCNICO - OPERATIVAS. Indicar claramente las recomendaciones técnico - operativas resultantes de la aplicación de la metodología para la identificación de riesgos ambientales, así como de la evaluación de los mismos, señalados en los puntos VII.4 y VIII.2. Una vez desarrolladas las metodologías para la identificación de riegos y con el fin de
evitar al máximo la presencia de accidentes, se deberá verificar que durante la
perforación de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233, se cumplan las
siguientes medidas y recomendaciones.
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• Aplicación de las especificaciones y Normas utilizadas para el diseño, desarrollo de
ingeniería y construcción del proyecto.
• Revisión y aprobación de las condiciones de la instalación por las autoridades de
Inspección y Seguridad Industrial de PEMEX.
• Cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-115-SEMARNAT-2003, Que
establece las especificaciones de protección ambiental que deben observarse en
las actividades de perforación y mantenimiento de pozos petroleros terrestre para
exploración y producción en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, fuera de áreas
naturales protegidas o terrenos forestales.
• Cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, que
establece las especificaciones para la preservación, conservación,
aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas
de manglar.
• Cumplir con los Lineamentos de Seguridad Industrial y Protección Ambiental para
Localizaciones, Equipos de Perforación y Mantenimiento de pozos terrestres y
Lacustres del documento PEP/ASIPA-L-001/99.
• Cumplir con la Norma PROY-NRF-038-PEMEX-2002 que determina el “Diseño,
Construcción y Mantenimiento del Acceso y Localización para la Perforación y
Reparación de pozos Petroleros Terrestres”.
• Revisión rutinaria de las condiciones de operación de los elementos de medición
localizados en la torre de perforación.
• Implementación de procedimientos de operación y mantenimientos preventivos por
escrito; los cuales deberán ser actualizados periódicamente cuando así lo
determinen las variaciones de las condiciones de operación.
• Conformación de planes actualizados de emergencia para pozos, en caso de
presentarse eventos de riesgo mayores dentro del Plan estratégico para
contingencias de perforación y mantenimiento de Pozos; el objetivo de este plan es
contar con un documento que plasme la respuesta apropiada e inmediata para
evitar que el medio ambiente y la población civil sean afectados violentamente por
consecuencias catastróficas en caso de presentarse un accidente, así como
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también dar cumplimiento a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente.
• Por otra parte Pemex Exploración y Producción, a través de la Gerencia de
Seguridad Industrial y Protección Ambiental (GSIPA), cuenta con un Plan de
Contingencias y Desastres en Instalaciones de Pemex Exploración y Producción, Región Sur. De igual manera cuentan con un Procedimiento para
control de brotes, el cual contempla los diversos escenarios de descontrol de
pozos en la etapa de perforación; dentro de este plan se realizan simulacros de
respuestas a emergencias y se establece un sistema de información a las
cuadrillas de operación y mantenimiento.
Basándose en los resultados obtenidos mediante la metodología de identificación de
riesgos; What If ¿Qué Pasa Si…?, empleadas en la presente Evaluación de Riesgo
Ambiental, se determinó que debe proporcionarse especial atención a los siguientes
puntos:
Higiene Industrial. La Coordinación de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SIPA), deberá contar
con un programa de actividades de identificación, evaluación y control de fuentes de
disposición, y a su vez, registrar las actividades que se realicen en el mismo. Dentro
del programa general de emergencias se debe disponer de un directorio telefónico con
los servicios médicos más cercanos, para atender rápidamente cualquier situación de
emergencia.
Seguridad Industrial.
Disponer del equipo adecuado para controlar las irregularidades que se puedan
presentar durante la perforación del pozo. Se debe de implementar un sistema de
alarma dentro de la plataforma de perforación, que permita dar aviso de las
emergencias posibles.
Preparación de Emergencias.
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Cumplir con el programa de capacitación al personal sobre a los Procedimientos para
Control de Brotes. Incluir en los programas de capacitación y adiestramiento, las
características y riesgos de los materiales, sistemas de alarmas, ubicación y uso de
los equipos contraincendio.
El plan de auxilio externo debe contener los procedimientos específicos para activar el
plan de ayuda mutua y evacuación parcial o total de la zona de riesgo, además de
conocer la ubicación de los equipos para emergencia en los equipos de perforación de
pozos.
Sistemas y Equipos de Respuesta.
Durante la etapa de perforación del pozo se debe contar con un sistema de
comunicación exclusivo para emergencias, ya que de presentarse algún evento se
podría dar atención inmediata a los problemas que puedan presentarse.
IX.2.1. SISTEMAS DE SEGURIDAD. Derivado de los resultados obtenidos, describir, de manera general, las medidas, equipos, dispositivos, y sistemas de seguridad con que contará la instalación, considerados para la prevención, control, y atención de eventos extraordinarios. De presentarse una eventualidad mayor en la etapa operativa (perforación) de los
pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233, esta se atenderá de forma inmediata por el
personal de la Coordinación de Operación y de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental (SIPA) del Activo Integral Samaria-Luna, Activo al que pertenece el presente
proyecto.
Este Activo cuenta con equipos de protección contraincendio los cuales se encuentran
en el cobertizo de contraincendio de la Coordinación de SIPA del Activo Integral
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Samaria-Luna, cuyo objetivo es el de proporcionar los servicios de apoyo cuando se le
requiera a las instalaciones pertenecientes a dicho Activo; entre éstos se encuentran
los siguientes.
Tabla IX.1. Equipos contraincendio.
Central Contraincendio de Samaria - Luna
Equipo Cantidad Capacidad
Camión motobomba 3 1
1,000 gpm 2,000 gpm
Remolque motobomba 3 1,000 gpm
Chaquetones 15 -
Bomba hydrosub 1 Alcance máximo de 2 Km.
Fuente: SIPA, Sector Samaria.
Cada unidad cuenta con dos camas con mangueras de 2 ½ y 1 ½" de Ø. Además se
dispondrá de una plantilla personal por turno para atender las 24 hr. del día, la cual
atenderá las posibles eventualidades que se suscite en el ámbito laboral de PEMEX,
proporcionando apoyo y atención a la comunidad. Cada turno estará dirigido por 1 jefe
contra incendio y 1 encargado de maniobras y operación al equipo mecánico contra
incendio.
Adicionalmente, se tiene comunicación con las Centrales Contraincendio existentes en
los otros diferentes Activos Integrales de Pemex Exploración y Producción, Región
Sur.
IX.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS. Derivado de los resultados obtenidos, indicar las medidas preventivas, incluidos los programas de mantenimiento e inspección, así como los programas de contingencias que se aplicaran durante la operación normal del proyecto, para evitar el deterioro del ambiente, además de aquellas orientadas a la restauración de la zona afectada en caso de accidente. Las inspecciones se realizarán de acuerdo a la programación establecida por la
normatividad interna de PEMEX que establece que el objetivo de este tipo de
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inspección y mantenimiento es prevenir algún signo de brote o descontrol en los pozos
Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233 que pudieran dañar a la infraestructura, la
integridad física de sus trabajadores y al medio ambiente.
A continuación se mencionan las medidas preventivas en la etapa de perforación de
los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233.
Instalación de una geomembrana de alta densidad de poli cloruro de vinilo (de alto
peso molecular, impermeable, reforzada y resistente a hidrocarburos, rayos
ultravioleta y solventes, de 60 milésimas de pulgada de espesor 5%) antes de
iniciar los trabajos de perforación.
Bomba Koomey.
Consola de control remoto de la bomba Koomey.
Conjunto de preventores.
Indicadores de control del perforador (caseta del perforador).
Instrumentos de medición (amperímetro de torsión rotaria, indicador de torque de
apriete, indicador de peso, indicador de emboladas pormin bombas, indicador de
presión de bombeo) de la caseta del perforador.
Control remoto para accionar preventores.
Válvulas de seguridad.
Líneas superficiales de control.
Múltiple de válvulas y estrangulador variable.
Implantación de charolas colectores de derrames bajo el piso rotaria.
Implantación de charolas en módulos de bomba de lodos.
Trampas para aceite en la red de cunetas.
Desionizadores en el sistema de enfriamiento de máquinas de combustión interna.
Contenedores de aceite quemado.
Letrinas portátiles.
Bomba de achique y contrapozo.
Medidores de flujo para suministro de agua.
Equipo integral de control de sólidos.
Limpiadores interiores y exteriores de tubería de perforación.
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Mangueras para aguas provistas de llaves de cierre automático.
Contenedor metálico integrado en la parte baja de los motores de combustión
interna.
Recubrimiento de todas las áreas críticas contaminables (membrana plástica).
Conexiones rápidas en mangueras de descarga de pipas con válvula chef.
Estando los pozos en producción, se establecerán los programas de mantenimiento
preventivo y correctivo que determine la unidad de operación del Activo Integral
Samaria-Luna.
Protección al medio ambiente. El compromiso hoy en día de Pemex Exploración y Producción de manera general y
puntual con el Medio Ambiente es el de realizar la explotación de los recursos
naturales no renovables en forma efectiva y sustentable, desarrollando y utilizando
tecnologías y procesos ambientalmente adecuados, evitando daños al ambiente o
áreas naturales. Además el de mejorar continuamente la eficiencia de los procesos,
aprovechando de la mejor manera posible los recursos no renovables, aumentando la
eficiencia energética, reduciendo y disponiendo de los desechos generados en forma
ecológicamente aceptables.
Medidas de seguridad industrial. La Unidad Interna de Respuesta Intermedia (UIRI), con la que se acopla el equipo de
perforación, deberá coordinar con el personal de Seguridad Industrial las siguientes
medidas de protección al personal, al medio ambiente y equipo.
• Instalar supresores de chispas en los escapes de los motores a todas las
unidades que se utilicen en las operaciones para despejar el área; colocar
pizarras y deslizar o desmontar el equipo.
• Medir permanentemente el grado de explosividad (deflagración) y/o toxicidad
del ambiente en el que se opere.
• Sostener lluvia o neblina de agua en el sitio, para disminuir el riesgo de
incendio, cuando haya un golpe entre metales (aunque se utilice herramienta
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antichispa) o se arrastren componentes y cables de acero sobre superficie
metálica que pueden generar chispas.
Equipo de protección personal.
Debido a los trabajos específicos que se llevan a cabo en el área de perforación, se
definieron las características requeridas de todo el equipo de protección personal para
los trabajadores con base en las Normas de seguridad conocidas internacionalmente
como ANSI, NIOSH, OSHA y el catálogo CT.02.0.01 de PEMEX. A continuación se
mencionan algunos de los productos y sus características especificas de los equipos
implementados para protección personal.
o Guantes de trabajo: Fabricado con un forro interior de algodón y recubrimiento
totalmente con nitrilo extragrueso, resistente a cortes, pinchazos, abrasión, grasa y
aceite, además tener características antiderrapantes.
o Botas de trabajo: Elaborada para impedir la penetración de líquidos en su interior
con piel hidrofugada impermeable y con forro interior permair; suela antiderrapante
diseñada y fabricada para soportar condiciones extremas en superficies
derrapantes.
o Ropa de trabajo: Overol o pantalón y camisa, fabricados en material indura 9 oz.,
el cual lo hace retárdante a la flama.
o Casco: Fabricado con polietileno de alta densidad, suspensión de 6 puntos y
cintas de nylon, amortiguador de impactos, al distribuir la fuerza uniformemente.
Posee ranura portaccesorios para ofrecer una resistencia al impacto de 850 lb. en
promedio, a la penetración de 3/8" y resistencia dieléctrica a 20,000 volts.
o Señalización: Producidos en fibra de vidrio reforzada, resistente a quebraduras o
astilladuras. Todas las señales deberán estar clasificadas en diferentes textos
como:
Precaución: Indica cuidado a concentraciones de contaminantes o acciones
inseguras que pueden ocasionar heridas o daños a la salud personal.
Peligro: Señala alta posibilidad de muerte o herida grave del personal.
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Uso obligatorio: Advierte el equipo de seguridad requerido en el área para
protección del personal.
Capacitaciones.
Éstas abarcan diferentes temas de seguridad, tomando como base Normas y reglas,
así como equipos y herramientas adecuados a la protección del personal, con el
propósito de que se realicen los trabajos de manera segura. Entre algunos temas se
encuentran los siguientes:
• Prevención de accidentes. Su objetivo principal es crear conciencia al personal para que realice sus labores con
seguridad, teniendo en cuenta las Normas y reglas existentes, además del correcto
uso de las herramientas e instrumentos involucrados en la realización de su trabajo,
como medida preventiva.
• Uso y manejo de equipos de respiración. Todo personal que requiera utilizar un respirador debe ser capacitado en el uso,
ajuste, inspección, almacenaje y limitaciones del mismo.
El adiestramiento debe incluir:
1). La naturaleza de los contaminantes.
2). Explicación de la necesidad del uso del equipo de protección respiratoria.
3). Instrucciones de operación, aseguramiento, ajuste adecuado y hermeticidad del
perímetro de la máscara.
4). Simulación del uso del equipo.
5). La explicación de los efectos de factores personales.
6). Capacidades y limitaciones del equipo de protección respiratoria.
7). Procedimientos para el mantenimiento adecuado, limpieza y almacenaje.
8). Simulación de uso rutinario y de emergencia.
• Técnicas de detección de gases. Es importante la detección de gases que pueden ser tóxicos o inflamables en el sitio de perforación y la deficiencia de oxígeno en un área en espacios cerrados. Cualquier falla a detectar en ambientes tóxicos puede causar incendios o explosiones, causando muerte u hospitalización, por lo que es importante conocer cuándo y cómo detectar la
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presencia de gases peligrosos o de un ambiente que pueda amenazar la vida o la salud; para lo cual es necesario establecer sistemas de monitoreo de aire.
• Protección corporal. La industria petrolera es una actividad donde la integridad física de sus trabajadores,
en ocasiones está en riesgo. Por eso, se debe seleccionar la protección apropiada
para el cuerpo, a través de una evaluación de las características y funcionamiento de
los equipos de protección en relación a las tareas a llevarse a cabo y las
consideraciones que se presenten durante su uso. Las actividades de trabajo deben
ser analizadas para determinar la destreza que se requiere, así como la duración, la
frecuencia, el grado de explosión de los riesgos y el esfuerzo físico requerido.
• Trabajos en espacios confinados. Es un área limitada que no ha sido diseñada para que el personal permanezca por periodos prolongados de tiempo dentro de ellos, ya que están diseñados para un grupo limitado de trabajadores y tienen poca ventilación, además pueden contener contaminantes peligrosos o una atmósfera deficiente en oxígeno. El propósito de conocer las limitaciones y el manejo de estos lugares, es prevenir contusiones innecesarias y pérdida de vidas en espacios confinados.
• Trabajos en altura. Las caídas de lugares elevados frecuentemente causan lesiones con pérdida de
tiempo o hasta fatalidades. De acuerdo con las estadísticas, en el pasado, las caídas
representaron un porcentaje significativo de lesiones severas en plataforma de
perforación. Una de las metas de seguridad de Pemex es minimizar al máximo estos
riesgos por medio de la aplicación tecnologías modernas, sistemas de control de
ingeniería y administración y equipos de protección personal.
• Eslingas y maniobras. Asegurar el uso adecuado de dispositivos de levante, conexiones apropiadas a la
carga, contacto visual con todo el personal cercano, delimitación del área de maniobra,
así como correcta señalización antes del levante. El operador tiene que ser una
persona responsable, debe determinar el peso de la carga, saber la capacidad de los
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estrobos y conexiones involucradas (cadenas, grilletes, cables); además, la operación
de los aparatos de levante requiere autorización previa.
IX.2.3. REVALORACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL. Se deberá realizar la revaloración de los riesgos considerando las medidas preventivas y de control a fin de verificar si las medidas propuestas llevan a resultados de aceptabilidad de los riesgos. Desde el punto de riesgo ambiental y de acuerdo con las identificaciones y
evaluaciones realizadas a la etapa de operación en el presente proyecto, los riesgos
generados a los componentes del medio ambiente, daño al personal, daño a la
población, perdida de producción y daños a la instalación, fueron considerados la
mayoría de los riesgos como riesgo aceptable, que define que estos riesgos no
necesitan de una posterior evaluación.
La aceptabilidad de los riesgos analizados dependerá de la aplicación de los
programas de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones que
comprende en equipo de perforación, con la finalidad de garantizar una eficiente etapa
operativa así como de los sistemas de seguridad.
De igual manera dependerá de la debida aplicación correcta del Plan de Contingencias
y Desastres en Instalaciones de Pemex Exploración Producción, Región Sur, entre
otros planes de atención. Esto con la finalidad de reducir riesgos en caso de
presentarse alguna eventualidad de riesgo.
X. PRONÓSTICOS AMBIENTALES, Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
X.1 Pronóstico de escenario.
Después de haber propuesto una serie de medidas de mitigación en el capítulo
anterior, que se deberán observar durante las diferentes etapas del proyecto, es
preciso determinar el resultado de la implementación de esas medidas en el área
donde se construirá la obra.
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Sin lugar a dudas, el proyecto de “construcción camino de acceso, pera y presa de
quema para la perforación direccional de los pozos Tizón 216, 222, 203, 213 y 233”
permitirá asegurar el cumplimiento al proyecto de infraestructura de producción de
hidrocarburos en el Activo Integral Samaria-Luna, cumpliendo con la normatividad de
PEMEX, especificaciones vigentes de ingeniería y calidad aplicables a su gestión y en
la prevención de inconvenientes ambientales.
Asimismo, en la realización de éste proyecto se llevarán a cabo actividades que
ocasionarán impactos, principalmente en las actividades de desmonte y despeje sobre
la vegetación herbácea y clase insecta, debido al uso de maquinaria pesada, así como
la generación de ruidos y emisiones de gases y polvos que alterarán de manera
temporal y moderadamente la calidad del aire; viéndose también modificada
parcialmente el paisaje del sitio.
Sin embargo, la gran mayoría de los impactos antes citados son temporales y de
manera sustentable, por lo que sólo se presentarán durante las etapas de preparación
del terreno y de construcción, lo cual ante el estimulo de desarrollo industrial y en la
economía regional y nacional lo convierten en un proyecto técnicamente factible y
viable económicamente para su realización.
La ejecución del proyecto es compatible con el uso del suelo ya que el área del
proyecto se ubicara en una zona de cultivo en una zona altamente modificada,
tomando en consideración la aplicación de las medidas de prevención de impactos
potenciales manifestados en la NOM-022-SEMARNAT-2003, en las diferentes etapas
del proyecto, aun cuando se puedan presentar impactos en el desmonte por la
eliminación del estrato herbáceo representado por la construcción de la pera y como
consecuencia la afectación de insectos y fauna menor asociada; sin embargo estos
presentan un grado de adaptación y de desplazamiento aceptable en otros medios con
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condiciones similares; encontrándose la construcción de la obra como un proyecto de
naturaleza estratégica y además necesaria para incrementar el la producción de gas y
aceite en la región.
X. 2 Programa de Vigilancia Ambiental La empresa PEMEX Exploración y Producción (PEP), a través del Activo Integral
Samaria-Luna realizará verificaciones internas, las cuales funcionarán como
mecanismos de autorregulación ambiental en el presente proyecto, para el mejor
desempeño del cumplimiento de la legislación y normatividad vigente en la materia y
de las medidas de mitigación que se derivan de la presente Manifestación de Impacto
Ambiental, Modalidad Particular, comprometiéndose siempre a superar y cumplir
mayores niveles, metas y beneficios en materia de protección ambiental.
Los reportes de las verificaciones ambientales servirán de base para supervisar el
cumplimiento de las medidas de mitigación y en su caso establecer procedimientos
para hacer correcciones y ajustes necesarios en los procedimientos que PEMEX y/o el
Activo considere.
Por otra parte, dado que el camino de acceso, pera y presa de quema de los pozos
Tizón 222, 216, 203, 213, y 233 se suman a la infraestructura de PEMEX en la región
costera ya que hay un pozo existente productor Tizón 201 relativamente cerca y
favorablemente que el sitio donde se realizara el proyecto esta altamente modificado
por lo que el proyecto no presentará un cambio drástico.
Una vez construida y puesta en marcha la operación de los pozos se realizarán los
recorridos convenientes de inspección terrestre por todas las instalaciones, haciendo
un monitoreo exhaustivo y se levantarán reportes del estado del pozo con base a
estándares, normatividad vigente y de acuerdo a los programas de mantenimiento
existentes de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP.
A continuación se presentan las acciones de vigilancia ambiental para los pozos Tizón
antes mencionados en su etapa de operación:
Tabla X.1.- Indicadores de impactos, medidas de prevención y vigilancia ambiental.
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Indicador Ambiental
Medida de prevención Acción de Vigilancia Ambiental
Calidad del aire Programas de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos para el transporte de maquinaria, equipo y personal, en las etapas de preparación del terreno y construcción de la pera y presa de quema, con la finalidad de minimizar la emisión de gases nocivos.
Cumplimiento del mantenimiento y verificación vehicular.
Nivel de ruido Motores y generadores de energía eléctrica durante la construcción debidamente afinados. Pláticas de inducción laboral acerca del uso adecuado de equipos y maquinarias que se utilizarán durante la etapa de construcción.
Evaluación de fuentes ruidosas, de acuerdo al uso del equipo de seguridad personal. Evaluación a personal de uso apropiado de herramienta y equipo.
Hidrología Superficial
Instalación de sanitarios portátiles para el personal que laborará en la etapa de preparación del sitio, construcción y abandono del lugar. Se colocara una alcantarilla de 0.90 cm. en la zanja ubicada en el Km. 0+640.74 para obtener un flujo constante y evitar su obstrucción, y rampa de acceso sobre pilotes, específicamente en el área (100 m2) donde se encuentran organismos de mangle.
La vigilancia del manejo de aguas residuales y su tratamiento está bajo la responsabilidad del contratista.
Hidrología Subterránea
Programa de inspección terrestre a la obra haciendo observaciones sobre accesorios, ausencia de defectos y solidez de las juntas. En operación, el pozo deberá inspeccionarse para determinar su condición física, el índice y las causas de deterioro.
Verificación física mediante recorridos en el Árbol de Válvulas. Cumplimiento de programa de mantenimiento.
Uso del Suelo Actividades única y exclusivamente en el Árbol de Válvulas.
Verificación física de la actividad
Contaminación del Suelo
De ocurrir alguna falla en las instalaciones del pozo, que provoque una fuga o derrame que contamine el suelo, remover la capa vegetal que haya sido afectada o de suelo. Contar con contenedores para la disposición de residuos sólidos, evitando la acumulación de residuos sólidos a cielo abierto.
Cumplir con el Plan de contingencias y desastres en instalaciones de PEMEX exploración y producción, región sur Cumplir con el Programa de Gestión de residuos.
Tabla X.1.- Indicadores de impactos, medidas de prevención y vigilancia ambiental
(Continuación)…
Indicador Ambiental
Medida de prevención Acción de Vigilancia Ambiental
Vegetación Colocar alcantarillas o rampas de acceso sobre pilotes, específicamente en el área (100 m2) donde se encuentran organismos de mangle.
Evitar interrumpir el flujo hidrológico, el cual es importante para el desarrollo del manglar.
Armonía Visual Emplear los tiempos programados en la construcción a fin de la alteración de éste componente sea lo más breve posible.
Cumplimiento de programa de construcción.
Estrato herbáceo
Medida de desmonte exclusivamente en el área de proyecto.
Vigilancia física y cumplimiento de tiempos de programa
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Estrato arbustivo
Remover en lo posible árboles completos a fin de ser transplantados.
Vigilancia física y cumplimiento de tiempos de programa
Aves Efectuar la remoción de la cobertura vegetal y excavación de forma paulatina, permitiendo con ello, el desplazamiento de las especies faunísticas (principalmente aves e insectos).
Vigilancia física y cumplimiento de tiempos de programa
Actividades Económicas
No amerita una medida de prevención por ser de beneficio
Sin vigilancia
Economía Regional
No amerita a una medida de prevención pues es benéfico
Sin vigilancia
XI.1 Conclusiones en materia de Impacto Ambiental
Una vez que se ha llevado a cabo el análisis de los factores ambientales que
intervienen en el presente proyecto y que podrían resultar alterados por la ejecución de
la obra, se ha llegado a las siguientes conclusiones:
• El área de proyecto para realizar la “Construcción Camino de acceso, pera y
presa de quema para la perforación direccional de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233” fue seleccionada por las Gerencias de Construcción y
Protección Ambiental de Pemex Exploración y Producción, considerando las más
apropiadas (rampa de estructura tubular) medidas preventivas y planes con fin de
proteger la integridad de los humedales costeros (manglares) y no alterar las
funciones de este ecosistema.
• En la construcción del camino de acceso (al inicio) se cruza con un préstamo que
presenta 16 ejemplares maduros entre mangle blanco (Laguncularia racemosa) y
negro (Rizophora mangle) en un área de 28 m2, por lo que Pemex Exploración y
Producción en cumplimiento del numeral 4.13 de la NOM-022-SEMARNAT-2003,
construirá en el camino de acceso a la pera sobre un estructura tubular de 12 m.
XI. CONCLUSIONES
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de claro sobre pilotes que permitirán el libre flujo hidráulico y libre paso de fauna
silvestre, sin alterar el patrón natural existente del escurrimiento superficial.
• La construcción del camino de acceso a los pozos Tizón No. 222, 216, 203,
213 y 233 en el cadenamiento 0+640.74 deberá tener una alcantarilla sobre la
zanja para evitar interrumpir el flujo hidráulico.
• Durante la caracterización de la flora realizada en el área de influencia al proyecto,
se encontraron dos especies florísticas catalogadas por la
NOM-059-SEMARNAT-2001 bajo régimen de protección especial siendo estas,
mangle blanco (Laguncularia racemosa) perteneciente a la familia Combretaceae,
la cual no es endémica de la región y el mangle negro (Rizophora mangle)
perteneciente a la familia Rizophoraceae, esta especies si es endémica para la
región. En los rasgos físicos del estudio, como Climatología y Geología, no se
presenta alteración alguna con la realización del proyecto.
• La ejecución del proyecto en las diferentes fases, se efectuará con métodos de
trabajo y la más alta tecnología, garantizando una alta reducción de los impactos
negativos hacia el medio ambiente.
• La restauración del área del proyecto luego de la etapa de abandono es
imprescindible en el presente proyecto, PEP deberá utilizar el mayor número de
especies equivalentes dominantes en el área a ser restaurada, tomando en cuenta
la estructura y composición de la comunidad vegetal local, los suelos, hidrología y
las condiciones del ecosistema donde se encuentre (Numeral 4.39 de la NOM-022-SEMARNAT-2003) con el fin de garantizar un desarrollo sustentable y
armonizar en un ambiente congruente con los ecosistemas presentes en la región.
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• El área que PEP restaure y cree requerirá de por lo menos de tres a cinco años de
monitoreo, con la finalidad de asegurar que el humedal costero alcance la madurez
y el desempeño óptimo.
• El uso de tecnología moderna, el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas
y el “Plan de Contingencias y Desastres en Instalaciones de Pemex Exploración y
Producción, Región Sur” durante todas las etapas que integran el proyecto
“Construcción camino de acceso, pera y presa de quema para la perforación direccional de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233” evitaran en lo mas
mínimo posible los impactos ambientales directos o indirectos que pudieran
presentarse hacia el medio ambiente.
• Desde el punto de vista ambiental y de acuerdo con las identificaciones y
evaluaciones realizadas a la fase de preparación y construcción en el presente
proyecto, los impactos generados a los componentes del medio biótico, perceptual
y socioeconómico fueron considerados compatibles, ya que se localiza en un área
altamente modificada de su vegetación original, actualmente siendo utilizada como
pastizales para ganadería extensiva y cultivos temporales.
De lo anteriormente expuesto, se concluye que el proyecto: “Construcción Camino acceso, pera y presa de quema para la perforación
direccional de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233”, Es Aceptable
desde el punto de vista de Impacto Ambiental, considerando que se cumplirán todas las medidas de prevención de impactos ambientales potenciales y se seguirán los lineamientos, procedimientos, recomendaciones y normatividad descritos en el presente documento.
XI.2 Conclusiones en Materia de Riesgo Ambiental
• Pemex Exploración y Producción, Región Sur; a través del Activo Integral
Samaria-Luna, establecerá la normatividad que garantice los requisitos mínimos de
seguridad industrial en las diferentes etapas que integran el presente proyecto,
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evitando los riesgos al personal, al ambiente y a las instalaciones de Petróleos
Mexicanos. De igual forma, se cumplirá con los ordenamientos contenidos en la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y sus
modificaciones del 16 de diciembre del año 1996, así como de Reglamentos,
Normas Oficiales Mexicanas (NOM) vigentes y Normas de Referencia de Pemex
(NRF) aplicables al presente proyecto.
• Para el desarrollo del presente proyecto, Pemex tiene contemplados Planes de
Contingencias y Programas de Capacitación y Mantenimiento, para el manejo y
control de contingencias en el área de perforación de los pozos, si se da el caso de
presentarse un desequilibrio dentro del ambiente laboral y/o ambiental.
• Los resultados obtenidos con el simulador RIESGO, fueron basados a una
situación crítica de fuga de gas metano (CH4) y fuga de ácido sulfhídrico (H2S),
donde el flujo de escape equivale al brote o reventón de la tubería de explotación
en 1 minuto para ambos, equivalente al tiempo estimado considerado del cierre de
la válvula desde el momento del descontrol (tiempos de respuesta). De igual
manera con el simulador RIESGO se obtuvieron los resultados por derrame de
aceite y el posible incendio de este.
• Para la identificación de los eventos de riesgo que se pueden presentar en la etapa
operativa (perforación) de los pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233, se utilizo
la Metodología ¿Qué Pasa Sí…? y para la jerarquización de estos se utilizo la
Metodología FRR (Facility Risk Review).
• Para el cálculo de la Tasa de Descarga del hidrocarburo en fase gaseosa se
empleo la Formula de Darcy´s, modificada para el flujo sónico, por que se
considera que la velocidad máxima de descarga a través del diámetro considerado
de fuga, es equivalente a la velocidad del sonido en el fluido, misma que se utiliza
en el simulador RIESGO para determinar los radios potenciales de afectación.
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• La estimación para la tasa de descarga del hidrocarburo líquido se obtuvo
empleando el modelo del simulador RIESGO el cual determina la cantidad de
material liquido liberado.
• En los radios potenciales de afectación obtenidos con el simulador RIESGO, no se
localizan asentamientos de tipo regular e irregular cerca de donde se realizarán los
trabajos de perforación, en caso de una situación de riesgo.
• De suceder alguno de los eventos evaluados tales como radiación térmica,
deflagración, formación de la nube toxica y derrame, las instalaciones que
pudiesen ser afectadas serian las empleadas durante la etapa de perforación de
los pozos Tizón No.222, 216, 203, 213 y 233, las cuales están conformadas por la
estructura o piso de trabajo, mástil, malacate, blóck de corona, el equipo rotatorio,
los equipos hidráulicos y eléctricos.
• En caso de suceder riesgo por la nube de gas inflamable (radiación térmica), la
zona de alto riesgo se presentaría a una distancia de 76.20 m., y la zona de
amortiguamiento a 112.16 m.
• Para el evento de deflagración la probabilidad de presentarse dependerá de la
velocidad de la llama (velocidad de combustión) con que viaje la masa inflamable,
hasta un punto en que se encuentre con una fuente de ignición. Este tipo de
explosión sucede a una velocidad de combustión relativamente baja. De igual
manera la deflagración dependerá de las condiciones atmosféricas del lugar, y de la
presión que se encuentra en el yacimiento; por lo que de suceder tendría una zona de
alto riesgo de 100.27 m. y de amortiguamiento de 174.04 m.
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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR “CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO, PERA Y PRESA DE QUEMA PARA LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL DE LOS POZOS TIZÓN No. 222, 216 203, 213 Y 233, ”
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• Para el evento de toxicidad (formación de nube tóxica) se utilizaron las condiciones
reales del sitio, es decir, una velocidad de 28 Km/hr. y una estabilidad atmosférica
D, donde la zona de alto riesgo en que se puede causar daños a la salud humana,
será a los que estén expuesto a una distancia de 118.87 m. de zona de alto riesgo,
y una zona de amortiguamiento de 163.37 m. Es importante mencionar, que este
resultado puede variar dependiendo de las condiciones que prevalezcan en el sitio
en caso de una eventualidad.
• Para el evento de derrame superficial y de ocurrir simultáneamente un incendio
este tendría una superficie de 75.53 m2., esto puede ser igual a un circulo con
diámetro de 9.81 m. o a un cuadrado con lados de 8.71 m. todo el material
derramado en la pera (plataforma de perforación) sería manejado a través de las
cunetas mismas que conducen a los contenedores portátiles localizados en el sitio
de perforación y el propio contrapozo.
• Los datos estadísticos revelan que en los últimos años la aplicación de medidas de
seguridad y buenas practicas de perforación, exploración y producción, han
minimizado considerablemente los accidentes y emergencias dentro de las
actividades realizadas por Pemex.
• Se concluye, que en el proyecto “Construcción camino de acceso, pera y presa
de quema para la perforación direccional de los Pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233”, de la presente Evaluación de Riesgo Ambiental, la mayoría de los
eventos identificados presentan un nivel de riesgo aceptable que define que son
riesgos controlables pero con medidas orientadas a la prevención como planes de
contingencias y de respuestas a emergencias para evitar o minimizar riesgos al
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momento de haber signo de peligro de brote o reventón en la etapa operativa
(perforación).
XII.1 Formatos de presentación XII.1.1 Planos definitivos
En el Anexo “D”, se incluyen el Plano de Planta, Trazo y Perfil B-001, Escala 1:2000 y
Ortomapa de ubicación del camino de acceso y la plataforma de perforación de los
pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233; Escala 1:2 000, mediante el cual se pueden
observar las colindancias y áreas de influencia del proyecto.
XII.1.2 Fotografías Al final de este capitulo, se muestra la Memoria Fotográfica con las imágenes que
describen el área del camino de acceso a construir, la plataforma de perforación de los
pozos Tizón No. 222, 216, 203, 213 y 233 y áreas de influencia del proyecto.
XII.1.3 Videos No existe información registrada en video.
XII.1.4 Listas de Flora y Fauna
En el Capítulo IV, dentro de las fracciones IV.2.2 (Aspectos Bióticos); se encuentran las
tablas que enlistan las especies de Flora y Fauna encontradas en el sitio de proyecto
durante la visita de campo, señalando su nombre científico y nombre común, así como
su aprovechamiento. XII.2 Otros anexos
La Lista de los Anexos incluidos en el presente Estudio de Impacto y Evaluación de
Riesgo Ambiental, se muestra al final de la Bibliografía.
XII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES
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XII.3 Glosario de términos
Accidente
Acontecimiento no planeado que altera el funcionamiento normal de las instalaciones y/o equipo de las instalaciones y/o equipos de la industria. Causándole averías graves, acompañado o no de daños importantes a trabajadores, al medio ambiente a terceros en sus bienes y/o en sus personas.
Agricultura de temporal
Los cultivos presentes en ésta área, reciben únicamente agua de lluvia.
Aguas Subterráneas
Agua dulce encontrada debajo de la superficie terrestre, normalmente en mantos acuíferos, los cuales abastecen a pozos y manantiales.
Aguas Superficiales
Toda el agua expuesta naturalmente a la atmósfera (ríos, lagos, depósitos, estanques, charcos, arroyos, represas, mares, estuarios, etc.) y todos los manantiales, pozos u otros recolectores directamente influenciados por aguas superficiales.
Área sensible Ambientes originales que no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservados.
Carretera pavimentada
Camino hecho sobre la base de un revestimiento, con materiales resistentes al tráfico de vehículos pesados y con una superficie tersa de rodamiento de asfalto.
Consecuencia Una medida de los efectos esperados en el resultado de un incidente, en otras palabras, la severidad del incidente en términos de heridas del personal y el daño a la propiedad.
Contaminación La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico.
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Contaminante Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o al actuar a la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural.
Contingencias Posibilidad de que una cosa suceda o no suceda, riesgo, probabilidad, eventualidad.
Coordenadas geográficas
Son las referencias que se requieren para fijar la situación de un punto cualquiera, sobre la superficie de la tierra, y éstas son: latitud, longitud y altitud.
CRETIB Código de clasificación de las características que contienen los residuos peligrosos. Se forma con las iniciales de: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable y Biológico-Infeccioso.
Cuenca hidrológica
Se le denomina a toda aquella superficie en la cual, toda el agua que escurre reconoce a esa corriente.
Desechos sólidos Materiales inútiles y dañinos. Incluyen la basura municipal, los desechos generados por las actividades comerciales e industriales, el lodo de las aguas negras, los desperdicios resultantes de las operaciones agrícolas y de la cría de animales y otras actividades relacionadas.
Disposición final Acción de depositar permanentemente los residuos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente.
Edafología Ciencia que trata sobre el origen y desarrollo de los suelos, sus propiedades y localización geográfica. Sus conceptos se basan en estudios sobre la génesis de los suelos, sus propiedades físicas, químicas, minearológicas y biológicas.
Emergencia Accidente que por su gravedad requiere la atención inmediata para alcanzar nuevamente la continuidad de las actividades normales.
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Equipo de combustión
Es la fuente emisora de contaminantes a la atmósfera generados por la utilización de algún combustible fósil, sea sólido, líquido o gaseoso.
Estiaje Período del año donde ocurren las menores precipitaciones, y en donde el nivel del agua en los ríos, lagos y lagunas es el más bajo.
Fisiografía Disciplina que se encarga de la descripción de los rasgos físicos de la superficie terrestre y de los fenómenos que en ella se producen.
Fuga Salida accidental de un fluido por un orificio o abertura.
Geología Ciencia que estudia la composición, estructura y desarrollo de la corteza terrestre y sus capas más profundas.
Geomembrana o membrana
Cubierta generalmente plástica que será colocada en el terreno donde se instalarán los equipos de perforación, presas, tanques de almacenamiento, etc. para evitar la infiltración en el subsuelo de materiales o residuos que pudieran contaminar el mismo.
Geomorfología Estudio de las formas terrestres y su evolución, las cuales se deben en mucho a la acción del agua en los ríos y glaciares.
Hábitat Lugar y sus alrededores, tanto vivos como no vivientes, donde habita una población determinada.
Hidrocarburos Compuestos de hidrógeno y carbón en varias combinaciones, las cuales están presentes en la gasolina fósil.
Huracán Perturbación atmosférica constituida por un fuerte movimiento de aire en forma de torbellino, describiendo grandes círculos; su diámetro aumenta a medida que avanza apartándose de las zonas tropicales en donde tiene su origen.
Humedales costeros
Ecosistemas costeros de transición entre aguas continentales y marinas, cuya vegetación se caracteriza por ser halófita e hidrófila, estacional o permanente, y que dependen de la circulación continua del agua salobre y marina. Así mismo, se incluyen las regiones marinas de no más de 6 metros de profundidad en relación al nivel medio de la marea mas baja.
Incendio Estado que se presenta cuando el fluido de hidrocarburos emitido a la atmósfera se inflama.
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Inundación Cubrir de agua un terreno, una población, etc., debido al
desbordamiento de una corriente, a una excesiva precipitación pluvial o a ambas causas.
Lodo Fluido de perforación de base agua o de base aceite, cuyas propiedades han sido alteradas por sólidos naturales o de producción industrial, disueltos y/o suspendidos y que es utilizado para hacer circular hacia fuera a los recortes; además de otras funciones en la perforación del pozo.
Lodo de base agua
Lodo de perforación convencional más común donde el agua constituye el medio de suspensión para los sólidos y es la fase continua, haya o no petróleo.
Lodo de emulsión inversa
Un lodo de emulsión inversa es una emulsión del tipo agua en petróleo en la que el agua dulce o salada, es la fase dispersa, mientras que la fase continua es petróleo crudo, diesel o algún otro tipo de petróleo. El agua aumenta la viscosidad y el petróleo la reduce.
Material peligroso Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características CRETIB (Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, o Biológico-Infeccioso).
Microclima Clima imperante en áreas pequeñas.
Pantano Terreno cenagoso y cubierto de agua prácticamente todo el año, en el cual crece vegetación de plantas que viven total o parcialmente sumergidas en el agua.
Pastizal inducido Es aquel que surge cuando es eliminada la vegetación original.
Este tipo de pastizal aparece como consecuencia de desmontes de cualquier tipo de vegetación; también puede establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien como productos de áreas que se incendian con frecuencia.
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Plan Documento que provee y determina anticipadamente los cursos de acción a seguir y que fundamentalmente las decisiones en hechos para aproximarse a los objetivos y previamente seleccionados.
Provincia fisiográfica
Área de terreno que cuenta con condiciones similares de clima, topografía, fauna y flora principalmente.
Reserva de la Biosfera
Área con una extensión superior a las 10 mil hectáreas que contiene áreas biogeográficas representativas del país, con uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del hombre y al menos una zona no alterada.
Residuo Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso.
Residuos peligrosos
Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente.
Responsabilidad Obligación de un subordinado para desarrollar deberes asignados o implicados.
Topografía Disciplina científica que se ocupa de los métodos de cartografía, con el objeto de representar una superficie del terreno en un mapa.
Vegetación Agrupación o asociación de plantas que forman una cubierta sobre el terreno. La vegetación puede estar formada por grupos de árboles, arbustos o hierbas.
Vientos dominantes
Son aquellos que soplan la mayor parte del año en una mismo dirección, pertenecen a este grupo los vientos alisios, mismos que se originan aproximadamente en las calmas subtropicales, donde hay alta presión y se dirigen por las capas bajas de la atmósfera hacia la zona ecuatorial de baja presión.
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Zona agrícola Es la superficie de terreno dedicada al cultivo de especies vegetales para consumo humano o de animales domésticos, incluye superficie de riego y de temporal.
Zona ganadera Son las zonas de pastizales inducidos y/o cultivados, dedicadas a la cría de ganado.
Zona de eriales Son terrenos despoblados de flora y fauna original, que han perdido la mayor parte del suelo fértil y han dejado de cumplir su función reguladora del régimen hídrico.
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