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GUÍA PRÁCTICA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS PARA PERFORACIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA DE HIDROSIEMBRA, EN EL ÁREA DE CAMPO LLANITO ECOPETROL S.A. 2013 EDWIN DE JESÚS BENÍTEZ MORENO LEÓN RODOLFO SARMIENTO COLMENARES UNIVERSIDAD DE SANTANDER ESPECIALIZACIÓN EN GEOTECNIA AMBIENTAL BUCARAMANGA 2014

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GUÍA PRÁCTICA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES GENERADOS

POR LA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS PARA PERFORACIÓN

MEDIANTE LA TÉCNICA DE HIDROSIEMBRA, EN EL ÁREA DE CAMPO

LLANITO ECOPETROL S.A. 2013

EDWIN DE JESÚS BENÍTEZ MORENO

LEÓN RODOLFO SARMIENTO COLMENARES

UNIVERSIDAD DE SANTANDER

ESPECIALIZACIÓN EN GEOTECNIA AMBIENTAL

BUCARAMANGA

2014

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GUÍA PRÁCTICA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES GENERADOS

POR LA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS PARA PERFORACIÓN

MEDIANTE LA TÉCNICA DE HIDROSIEMBRA, EN EL ÁREA DE CAMPO

LLANITO ECOPETROL S.A. 2013

EDWIN DE JESÚS BENÍTEZ

LEÓN RODOLFO SARMIENTO COLMENARES

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL

Asesora metodológica:

MARÍA LUCIA SIERRA SIERRA

Especialista en Métodos y Técnicas de Investigación Social

UNIVERSIDAD DE SANTANDER

ESPECIALIZACIÓN EN GEOTECNIA AMBIENTAL

BUCARAMANGA

2014

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NOTA DE ACEPTACIÓN

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

___________________________ Firma del presidente del jurado

___________________________ Firma del jurado

___________________________ Firma del jurado

Bucaramanga, Febrero 25 de 2014

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A Dios, compañero espiritual de nuestras vidas; a nuestras familias por su amor y confianza, apoyo y comprensión en el arduo proceso de formación profesional.

Edwin de Jesús, León Rodolfo

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AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan sus agradecimientos:

A la UNIVERSIDAD DE SANTANDER, a su cuerpo administrativo y docente

especializado por brindarnos los conocimientos necesarios para el desarrollo

intelectual y moral como parte fundamental de la formación académica.

A MARÍA LUCIA SIERRA SIERRA, Especialista en Métodos y Técnicas de

Investigación Social, asesora temática y metodológica, por su paciencia,

dedicación y acertados consejos al grupo investigador para el cumplimiento del fin

propuesto.

A TODAS AQUELLAS PERSONAS que brindaron asesorías académicas durante

el trascurso de la formación profesional y la realización de este trabajo para optar

al título de ESPECIALISTAS EN GEOTECNIA AMBIENTAL.

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CONTENIDO

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INTRODUCCIÓN 14

1. TÍTULO 17

2. OBJETIVOS 18

2.1 OBJETIVO GENERAL 18

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18

3. MARCO TEÓRICO 19

3.1 ANTECEDENTES 19

3.2 CARACTERIZACIÓN IN SITU 20

3.3 MARCO REFERENCIAL 23

3.3.1 Los taludes y sus tipologías 23

3.3.2 Los movimientos de ladera 24

3.3.3 Superficies de apoyo 27

3.3.4 Ingeniería Biológica 28

3.3.5 Métodos - técnicas de Vegetalización 29

3.3.5.1 Colocación de las semillas 30

3.3.6 Hidrosiembra 33

3.3.7 Estabilización de taludes mediante hidrosiembras 39

3.3.8 La actividad petrolera y la estabilización de taludes 42

3.4 MARCO CONCEPTUAL 45

3.5 MARCO LEGAL 49

4. DISEÑO BÁSICO METODOLÓGICO 51

4.1 TIPO DE ESTUDIO 51

4.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 51

4.3 TRABAJO DE CAMPO 52

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5. GUÍA PRÁCTICA PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA 54

5.1 GENERALIDADES 54

5.2 OBJETIVOS 55

5.3 ALCANCE 55

5.4 MONITOREO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 56

5.4.1 Área a intervenir 57

5.4.2 Criterios para el manejo de la hidrosiembra 59

5.4.3 Preparación del terreno 61

5.5 MATERIALES 62

5.5.1 Preparación de la mezcla 64

5.6 SISTEMA DE RIEGO 69

5.7 MANTENIMIENTO 71

5.8 RECOMENDACIONES 72

5.9 MONITOREO DE ÁREAS HIDROSEMBRADAS 74

CONCLUSIONES 76

RECOMENDACIONES 79

BIBLIOGRAFÍA 80

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LISTA DE TABLAS

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Tabla 1. Sistemas de revegetalización de taludes 40

Tabla 2. Marco legal 49

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LISTA DE FIGURAS

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Figura 1. Localización Geográfica Campo Llanito 20

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LISTA DE FOTOS

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Foto 1. Contexto: Área a intervenir 58

Foto 2. Época de siembra 60

Foto 3. Remoción de la vegetación 61

Foto 4. Preparación del terreno 62

Foto 5. Materiales 63

Foto 6. Preparación de la mezcla 64

Foto 7. Hidrosembradora 65

Foto 8. Dispersión de la mezcla 66

Foto 9. Dirección del chorro 67

Foto 10. Adición de mangueras a cañón 68

Foto 11. Aplicación segunda capa 68

Foto 12. Riego taludes con sistema Hidrosiembra 70

Foto 13. Tipos de riego 70

Foto 14. Mantenimiento de área sembrada 71

Foto 15. Recomendaciones hidrosiembra 72

Foto 16. Medidas de control 73

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LISTA DE FORMATOS

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Formato 1. Área a intervenir 58

Formato 2. Monitoreo de taludes con hidrosiembra 74

Formato 3. Reporte de Monitoreo de áreas revegetalizadas 75

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RESUMEN GUÍA PRÁCTICA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES GENERADOS POR LA

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS PARA PERFORACIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA DE HIDROSIEMBRA, EN EL ÁREA DE CAMPO LLANITO ECOPETROL S.A. 2013

Autores EDWIN DE JESÚS BENÍTEZ MORENO y LEÓN RODOLFO SARMIENTO COLMENARES

Palabras clave

Conservación de suelos, estabilización de taludes, hidrosiembra, Mulch, Revegetalización

DESCRIPCIÓN La actividad extractiva de hidrocarburos constituye, en muchos casos, una agresión global de tal magnitud, que afecta casi todos los elementos que integran el medio natural, no sólo al paisaje, destrucción de cubierta vegetal y fauna asociada, pérdida de suelo, ya que en pocos casos se retira la capa superior del yacimiento, ni se conserva para ser utilizada posteriormente en restauración, cambio en la geomorfología del terreno, debido a la transformación traumática de los perfiles (escombreras, huecos), alteración del régimen hídrico superficial y subterráneo, contaminación de aguas por lavado de impurezas y minerales (aguas ácidas), entre otros. Como resultado de ello, importantes superficies de terreno han sido degradadas y los ecosistemas existentes afectados, con impactos negativos persistentes en el tiempo, pueden generar otros indirectos si no se aborda la restauración una vez cesa la actividad extractiva. Este es el caso de Campo Llanito, Barrancabermeja, Santander, en donde por la explotación de hidrocarburos requiere de técnicas de revegetalización para fomentar el cuidado del medio ambiente y la restauración paisajística. De esta manera, la hidrosiembra incrementa la riqueza de especies, pero no por la introducción de especies, sino por la mejora de las condiciones que favorecen la proliferación de especies que logran establecerse.

Desde esta perspectiva, la revegetalización, como método para el establecimiento de especies en zonas de explotación petrolera, puede ir desde la simple siembra a voleo o en surcos, hasta la plantación, con técnicas sofisticadas (hidrosiembra), aplicando sobre el terreno, mediante manguera a presión, mezcla de semillas, nutrientes químicos y orgánicos, microorganismos del suelo y sustancias aglutinadoras, suspendidas en un medio acuoso. Con su aplicación se pone límite el problema de la erosión desde los primeros estadios de la sucesión, facilitando el crecimiento posterior de las especies autóctonas, gracias a la materia orgánica y al enriquecimiento en nitrógeno de suelos.

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ABSTRACT PRACTICAL GUIDE TO SLOPE STABILIZATION FROM BUILDING PLATFORMS FOR

DRILLING BY HYDROSEEDING TECHNIQUE IN THE FIELD AREA llanito Ecopetrol SA 2013

Authors

EDWIN DE JESÚS BENÍTEZ MORENO y LEÓN RODOLFO SARMIENTO COLMENARES

Keywords

Soil conservation, slope stabilization, hydro seeding, Mulch, Revegetation

DESCRIPTION

The oil extraction activity is in many cases a global assault of such magnitude that

affects almost all the elements of the natural environment , not just the landscape,

such as destruction of vegetation cover and associated wildlife, loss soil , since in

many cases the top layer of the reservoir is removed or preserved for later use in

the restoration work, change in the geomorphology of the land , due to the

traumatic transformation profiles ( tips, hollows ) alteration of both surface and

underground water pollution by washing impurities and minerals ( acid water ),

among other water regime .

As a result, large areas of land have been degraded and affected existing

ecosystems with persistent negative impacts over time, which can lead to other

indirect if the restoration of these areas is not addressed after cessation of mining

activity. This is the case of Campo Llanito, Barrancabermeja, Santander, area

where as a result of the exploitation of hydrocarbons requires the implementation

of revegetation techniques to promote care of the environment and landscape

restoration. Thus, hydroseeding increases species richness, but not for the

introduction of species , but by improving the conditions favoring the proliferation of

species that become established .

From this perspective, revetalización as a method for establishing the species in

areas of oil exploitation can range from simple sown broadcast or in drills , to

planting , with more sophisticated techniques as hydroseeding , revegetation

technique consisting in applying the field, through a pressure hose , a mixture of

seeds, chemical and organic nutrients , and soil organisms agglutinating

substances , suspended in an aqueous medium . Its application is set limiting the

erosion problem from the early stages of succession , facilitating further growth of

native species , thanks to the contributions of organic matter and nitrogen

enrichment of soils.

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INTRODUCCIÓN

La restauración vegetal tiene por objetivo repoblar con especies herbáceas,

arbustivas y arbóreas, sectores desprovistos de vegetación, intervenidos y

vulnerados por obras civiles o erosionadas, bajo métodos de siembra directa,

hidrosiembra, plantación o recubrimiento con capas orgánicas.

Las acciones más comunes de revegetación se realizan en ámbitos como las

repoblaciones o la restauración de carreteras, vertederos, canteras, etc. Las

técnicas de revegetación se pueden agrupar en siembra, plantación y técnicas

mixtas. De las técnicas de siembra, la más utilizada en restauración es la

hidrosiembra.

Las hidrosiembras son prácticas de conservación de suelos frente a la erosión, así

como medidas de estabilización de laderas. Se pueden incluir dentro de las

técnicas para restauración del paisaje, creación de suelo y revegetación. La

hidrosiembra es una técnica de siembra que surge en 1953 en Estados Unidos.

Consisten en la proyección sobre el suelo de una mezcla homogénea de semillas,

mulches, estabilizadores de suelos, fertilizantes u otros elementos.

Los principales objetivos de la hidrosiembra son el control y prevención de la

erosión y la restauración del paisaje. Las hidrosiembras estabilizan el terreno,

sobretodo en superficies de elevada pendiente o terrenos pobres con muy bajas

concentraciones de materia orgánica y elementos nutritivos, poco consolidados o

inaccesibles a la maquinaria de siembra habitual. La revegetación de taludes es

una de las medidas correctoras más utilizada en la obra civil de infraestructuras

lineales, y la unidad de obra más importante.

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Actualmente las áreas afectadas por la construcción de plataformas para

perforación han tenido un gran deterioro por falta de un correcto recubrimiento

vegetal desestabilizando la plataforma y aumentando el riesgo de deslizamientos

el cual puede ocasionar accidentes al personal y problemas para la operación de

los pozos reduciendo la producción de crudo; debido a esto es necesario

utilización de un procedimiento practico que permita facilitar al usuario realizar una

debida protección e integridad del talud y a su vez de la plataforma, minimizando

el mantenimiento de la misma, deterioro del medio ambiente y mejorando la

conservación de las instalaciones en ECOPETROL S.A.

Para evaluar el éxito de la aplicación de esta técnica, se utiliza tradicionalmente la

cobertura, pero requiere de una serie de criterios de aplicación tales como

composición del cóctel de hidrosiembra, densidad de semillas que se proyecten

sobre los taludes y, en ocasiones, la posibilidad de utilizar diferentes mezclas en

función de la orientación del talud (solana o umbría) y de la morfología del mismo

(desmonte o terraplén). 1

Dadas las obras de mejoramiento en el área de Campo Llanito Ecopetrol S.A.

2013, y la necesidad de contribuir a la estabilización de taludes generados por la

construcción de plataformas para perforación, los autores se han empeñado en

diseñar una guía práctica para la estabilización de taludes generados por la

construcción de plataformas para perforación mediante la técnica de

hidrosiembra, con el fin de que la misma sea implementada por la empresa en

otros proyectos de igual o similar envergadura.

Para ello es preciso determinar ¿qué parámetros orientan el diseño de una guía

práctica para la estabilización de taludes generados por la construcción de

1 LÓPEZ GONZÁLEZ, G. & N. LÓPEZ JIMÉNEZ. 2005. Flora silvestre de la Comunidad de Madrid. Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC).Inédito.

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plataformas para perforación mediante la técnica de hidrosiembra, en el área de

Campo Llanito de Ecopetrol S.A.?

Debido a las regulares prácticas que se han realizado durante los últimos años

para estabilizar taludes en el campo Llanito se hace necesario la generación de

alternativas que permitan la conservación e integridad de los taludes erosionados.

Es por eso que se debe implementar una guía paso a paso para la técnica de la

hidrosiembra que permite facilitar al usuario el proceso; mejorando el rendimiento

y disminuyendo el mantenimiento con una debida protección e integridad del talud

y a su vez de la plataforma, minimizando el deterioro del medio ambiente y

mejorando la conservación de las instalaciones en ECOPETROL S.A.

Para los autores es de vital importancia la generación de la guía práctica, porque

la empresa está comprometida con la protección del medio ambiente y la

producción limpia, y mediante esta técnica de cultivo se evita la destrucción de la

cubierta vegetal y de la fauna asociada, pérdida de suelo, ya que en pocos casos

se retira la capa superior del yacimiento, ni se conserva para ser utilizada

posteriormente en las labores de restauración, con las obras que realiza la

empresa se generan cambios en la geomorfología del terreno, debido a la

transformación traumática de los perfiles (escombreras, huecos), y se altera el

régimen hídrico, tanto superficial como subterráneo.

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1. TITULO

GUÍA PRÁCTICA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES GENERADOS

POR LA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS PARA PERFORACIÓN

MEDIANTE LA TÉCNICA DE HIDROSIEMBRA, EN EL ÁREA DE CAMPO

LLANITO ECOPETROL S.A. 2013

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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una guía práctica para la estabilización de taludes generados por la

construcción de plataformas para perforación mediante la técnica de

hidrosiembra, en el área de Campo Llanito de Ecopetrol S.A.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Describir los conceptos relacionados a la reglamentación ambiental y

políticas referentes con el mejoramiento y estabilización de taludes.

Identificar y analizar las características de los principales procesos y

actividades de la estabilización de taludes mediante hidrosiembras

Diseñar una guía práctica en forma secuencial para la gestión y ejecución

de estabilización de taludes con Hidrosiembra, determinando parámetros de

estabilización y técnicas de siembra

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3. MARCO TEÓRICO

3.1 ANTECEDENTES

Según Carolina Martínez Ruiz y Belén Fernández Santos en su artículo “Papel de

la hidrosiembra en la revegetación de escombreras mineras” que la ausencia de la

cobertura vegetal en las áreas mineras sufren procesos de lixiviación y erosión

contaminando yo colmatando ríos, arroyos, acuíferos y zonas adyacentes, y

ocasionan un fuerte impacto visual. 2

Frente a la estabilización de terrenos estériles por medios físicos, la alternativa es

cubrirlos con vegetación. La revegetación natural es un proceso lento. Puesto que

se desea un desarrollo más rápido de la vegetación se han emprendido diversas

iniciativas de revegetación.

Según el investigador de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la

UNAM, Arcadio Monroy Ata, ha estudiado procedimientos de una técnica llamada

hidrosiembra, que permite realizar “tapizados verdes” para poblar los taludes que

delimitan las carreteras.

La hidrosiembra permite el esparcimiento vegetal sobre las superficies rocosas;

ésta contiene semillas, sustancias retenedoras de humedad, adherentes y

fertilizantes químicos, entre otros componentes. Si se hace en temporadas de

lluvia la vegetación se establece y las plantas buscan enraizar, así crecen en un

sitio sin suelo o que tiene pendientes muy inclinadas. 3

2 MARTÍNEZ-RUIZ, C. Dinámica de la recuperación de zonas alteradas por movimientos de tierras: sucesión vegetal y clasificación de especies según su actividad colonizadora. Tesis Doctoral no 50 'Colección Vitor'. Ed. Univ. de Salamanca. Salamanca, 2000. 3 BICRAM. Mininp. Proiects in Develovinp. Countries. Beiier Onstitute centre for Resource Assessment and Management, Beijer Institute, Stockholm, 2007

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3.2 CARACTERIZACIÓN IN SITU

El municipio de Barrancabermeja, tienen una extensión territorial de 1.154 Km², de

los cuales 35 Km² corresponden a la zona urbana y 1154 Km² a la zona rural, es

el principal puerto fluvial sobre el Magdalena; geográficamente limita por el Norte

con el municipio de Puerto Wilches, por el sur con los municipios de Puerto Parra,

Simacota y San Vicente de Chucurí, por el oriente con los municipios de San

Vicente de Chucurí y Girón y por el occidente con el río Magdalena.

Económicamente gira en torno a la industria Petroquímica que se asienta en este

municipio.

Campo Llanito está ubicado al norte del corregimiento del mismo nombre,

cuenca del valle medio del Magdalena (margen occidental del río), sistema de

fallas de Casabe, concesión de Mares, norte de la ciudad de Barrancabermeja,

Departamento de Santander.

Figura 1. Localización Geográfica Campo Llanito

Fuente: Ecopetrol

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Limita al norte con el Río Sogamoso, al sur con el Campo Gaitán – San Silvestre;

al este con la Ciénaga de San Silvestre y al oeste con la Ciénaga de Llanito,

dentro de las coordenadas geográficas N:1´288:000 a 1´022.000, E 1´022.000 a

1´030.000.

El complejo petrolero, es uno de los tres hallazgos más importantes en la historia

nacional, ubicado en el Magdalena Medio y con una producción acumulada

cercana a los 800 millones de barriles desde su descubrimiento, a principios del

siglo XX. En su momento el campo se caracterizó por tener las mayores reservas

de petróleo “in situ” de Colombia, estimadas en 3.500 millones de barriles, con un

factor de recobro (barriles que existen en el subsuelo, y se pueden extraer) de

aproximadamente 20%.

De lo anterior se colige que con la incorporación de nuevas tecnologías como

inyección de agua, gas, vapor, drenaje gravitacional y perforación horizontal y

radial, las posibilidades de extracción de petróleo en el complejo pueden alcanzar

el 70%. Pese a que hoy la producción diaria es de solo 5.500 barriles (respecto

de 1960 que era de 60.000 barriles día) Ecopetrol se ha empeñado en revivir uno

de los campos de exploración más significativos del país.

Estas actividades de exploración y explotación generan unas obras de

infraestructura bien como elemento estructural-soporte de lo que se le coloca

encima, bien como material aprovechable para terraplenes y/o rellenos, a través

de métodos aplicados in situ o mediante la construcción de rellenos artificiales.

Antes de iniciar los cortes y terraplenes es de suma importancia habilitar los

accesos al trazo debido a que únicamente se tienen accesos de caminos

secundarios sin revestir, también es necesario construir caminos de acceso por el

trazo, hacia los bancos de tiro, bóvedas y obras de drenaje. Esta actividad es

crítica para iniciar los trabajos de exploración y explotación, siendo probable que

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algunos caminos se tengan que construir fuera del derecho de vía, debido entre

otras cosas a que no existen brechas, caminos secundarios, y ningún tipo de

acceso, adicionalmente por la topografía del sitio que es muy escarpada, es decir

con pendientes fuertes y alturas mayores a 30 metros.

La mayor parte de los terrenos necesitan algún tipo de relleno artificial, no

obstante, esos rellenos presentan muchos problemas, como compactación

inadecuada, cambios de volumen y asentamientos imprevistos causados por su

propio peso. Los materiales y su granulometría, colocación, grado de

compactación y, ocasionalmente, espesor, deben ser cuidadosamente elegidos

para soportar las cargas previstas.

Existen dos tipos básicos de relleno: el que se hace en seco mediante maquinaria

y técnicas ordinarias de movimiento de tierras, y el que se realiza en húmedo con

dragas hidráulicas. Este último tipo es el que se suele utilizar para la construcción

de bordes de contención de aguas o para grandes rellenos, aunque se debe

evitar el uso de materia orgánica y basura. No se debe sobrecompactar los

materiales de grano fino que estén en el lado seco de la curva óptima, ya que

luego pueden expandirse y aflojarse al saturarlos con agua.

Además de los espacios estrictamente deforestados, hay un efecto de borde que

hace que la extensión alterada sea mucho mayor.

El suelo que es arrastrado por la escorrentía, produce erosión. En zonas

colinadas o pendientes, el problema de la erosión es mayor. Los acuíferos y

corrientes cercanos a la zona deforestada pueden afectarse por la erosión,

sedimentación y patrones de flujo alterados.

Entre los problemas geotécnicos que presenta el proyecto se encuentran: La

estabilización de taludes; la estabilización de suelos blandos mediante la

incrustación de piedra y geotextiles separadores, y la inestabilidad de los

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materiales arcillosos "sensibles" durante su traslado y vertido a los bancos de

desperdicio.

Vale destacar que la formación de los bancos de desperdicio se realizara en capas

sensiblemente uniformes, tomando en cuenta el drenaje natural de la zona, por

las características del material de los cortes arcillas limosas y arcillas de alta

plasticidad, se formaran bermas que permitan una adecuada estabilidad del

material de desperdicio tomando en cuenta el talud o como lo permita la humedad

natural del terreno, obviamente previa utilización del banco de desperdicio se

despalmara y el producto del despalme se colocara y extenderá en los taludes del

banco de desperdicio para asegurar en lo posible futuras erosiones o

deslizamientos del banco de desperdicio.

3.3 MARCO REFERENCIAL

3.3.1 Los taludes y sus tipologías

La selección apropiada de las medidas de contención y estabilización de los

taludes y laderas depende en gran medida del conocimiento preciso del tipo de

mecanismo actuante, su velocidad y dimensiones. Una incorrecta apreciación del

mecanismo de rotura, puede tener como consecuencia que las soluciones

adoptadas para estabilizarla sean ineficaces y a veces, contraproducentes.

Las actuaciones frente a los deslizamientos antes y después de la rotura son

netamente distintas. En la fase previa habrá que estimar la potencialidad de la

inestabilidad dentro de su contexto geológico con vistas a determinar las medidas

de protección y/o contención de la ladera. 4

4 AYALA, F.J.; ANDREU, F.J.; FE, M.; FERRER, M.; DE SIMÓN, A.; FERNÁNDEZ, I.; OLALLA, C.; GÓMEZ, J.; SANPEDRO, J. Y CIENFUEGOS, F.J. 1987. “Manual de Taludes”. Serie Geotecnia. IGME. Madrid. 2007, p. 45

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En el caso de rotura manifiesta, hay que adoptar medidas diversas que van desde

la evacuación inmediata si ésta es necesaria y viable, hasta trabajos de

contención y reacondicionamiento. Las técnicas y procedimientos que habrá que

poner en obra serán específicos para cada una de las fases y requerirán

aproximaciones diferenciadas. Las condiciones de estabilidad en la fase previa a

la rotura se evalúan teniendo presente la geometría inicial de la ladera, la

resistencia de pico de los materiales involucrados, las condiciones de agua

subterránea y el efecto de eventuales fuerzas externas (sismos, sobrecargas,

etc.).

Los mecanismos básicos de primeras roturas en laderas pueden resumirse en

cizalla, tracción, pandeo, vuelco, fluencia y colapso estructural. El análisis una vez

tiene lugar la rotura y el reajuste del terreno movido es un análisis cinemático en el

que deben tenerse en cuenta las características del recorrido, la reducción de las

propiedades resistentes de la masa deslizada (condiciones de resistencia

residual), la presencia de agua y de obstáculos. Las reactivaciones de

movimientos pueden mostrar cambios en relación con la fase de rotura. En efecto,

después de periodos prolongados de inactividad las propiedades de los materiales

deslizados pueden haber cambiado por efecto de la consolidación, drenaje o

alteración, entre otros mecanismos. 5

3.3.2 Los movimientos de ladera

Las clasificaciones de movimientos de ladera más aceptadas se basan en las

características cinemáticas de los movimientos, es decir, en los mecanismos de

propagación. Para identificar del mecanismo actuante es necesario acudir a

5 GARCÍA YAGÜE, A. Y GARCÍA ÁLVAREZ, J. “Clasificación tipológica de los movimientos de ladera”. Comunicaciones II Simposio sobre Taludes y Laderas Inestables. Andorra la Vella. 2008, pp. 17

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detalladas observaciones geomorfológicas, geométricas y al análisis de los

desplazamientos en superficie y en profundidad. 6

Raras veces se dispone de toda esta información y la identificación del mecanismo

se realiza casi exclusivamente a partir de la forma de la masa movida. Ésta, no

siempre permitirá una adecuada diagnosis por cuanto que mecanismos distintos

pueden generar formas parecidas.

Todas las clasificaciones coinciden en la existencia de, al menos, cinco

mecanismos principales que son: caídas, vuelcos, deslizamientos, expansiones

laterales y flujos, destacándose: 7

Desprendimientos o caídas (falls). Se origina por el despegue de una

masa de suelo o roca de una pared empinada o acantilado. El movimiento

tiene lugar mediante caída libre y posterior rebote o rodadura. Es frecuente

que al impactar contra la superficie del terreno, la masa caída se rompa en

multitud de fragmentos.

El movimiento es muy rápido, y suele producirse por deslizamiento o vuelco

de pequeña envergadura, proporcionando a la masa despegada una

velocidad inicial. La propagación de los desprendimientos en laderas con

pendientes superiores a los 76º se produce preferentemente por caída libre,

por debajo de este ángulo los impactos contra el terreno son frecuentes

mientras que en laderas de menos de 45º la propagación se realiza por

rodadura y, eventualmente, por deslizamiento.

6 Op Cit. AYALA, F.J.; ANDREU, F.J.; FE, M.; FERRER, M.; DE SIMÓN, A.; FERNÁNDEZ, I.; OLALLA, C.; GÓMEZ, J.; SANPEDRO, J. Y CIENFUEGOS, F.J. 1987. “Manual de Taludes”. Serie Geotecnia. IGME. Madrid. 2007, p. 46-48 7 Op Cit. GARCÍA YAGÜE, A. Y GARCÍA ÁLVAREZ, J. “Clasificación tipológica de los movimientos de ladera”. Comunicaciones II Simposio sobre Taludes y Laderas Inestables. Andorra la Vella. 2008, pp. 53-64

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Vuelcos (topples). Es la rotación hacia delante y hacia el exterior de la

ladera, de una masa de suelo o roca alrededor de un eje situado por

debajo de su centro de gravedad. La fuerza desestabilizadora es la

gravedad así como el empuje ejercido por el terreno adyacente o los

fluidos (agua o hielo) en las grietas. Dentro del mecanismo de vuelco

pueden distinguirse dos procesos:

a. Vuelco por flexión (flexural toppling). Tiene lugar en rocas con un

sistema preferente de discontinuidades, formando vigas semicontinuas en

voladizo. Las columnas continuas cuando se doblan hacia delante, rompen

por flexión. Este tipo de movimiento es característico en esquistos, filitas,

pizarras y en secuencias rítmicas finamente estratificadas (facies flysch).

b. Desplome. La parte movida cae con un movimiento brusco de giro, al

menos inicial, apoyado en su base externa. Estos movimientos se

producen en bordes acantilados rocosos o de materiales areno-arcillosos

compactados. Si la ladera es empinada, las roturas por vuelco pueden

transformarse en caídas.

Deslizamientos (slides). Es un desplazamiento ladera abajo de una masa

de suelo o roca, que tiene lugar predominantemente sobre una o más

superficies de rotura, o zonas relativamente delgadas con intensa

deformación de cizalla. Elementos característicos de este tipo de

movimiento son la presencia de superficies de rotura definidas y la

preservación a grandes rasgos de la forma de la masa desplazada.

La distinción entre deslizamientos rotacionales y translacionales es

importante en lo que se refiere a los análisis de estabilidad y el diseño de

medidas de control y estabilización. Este tipo de movimientos es el que

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dispone de métodos de análisis y modelización más desarrollados

Deslizamientos rotacionales (rotational slides, slumps). La rotura se

produce a lo largo de una superficie curvilínea y cóncava. El terreno

experimenta una giro según un eje situado por encima del centro de

gravedad de la masa deslizada. El material de cabecera efectúa una

inclinación contra ladera, generando depresiones donde se acumula el

agua e induce nuevas reactivaciones. Este tipo de mecanismo es

característico de suelos cohesivos homogéneos y de macizos rocosos

intensamente fracturados. En materiales arcillosos, especialmente si hay

presencia de agua, el pie puede evolucionar hacia un deslizamiento de

tierras o colada de tierras.

3.3.3 Superficies de apoyo

Los deslizamientos son una de las deficiencias geológicas más destructivas que

afectan no solo al medioambiente sino también a los humanos, causando muertes

y daños en las propiedades públicas y privadas. El 90% de las pérdidas por

deslizamientos son evitables si el problema se identifica con anterioridad y se

toman medidas de prevención o control.

La preparación de la superficie de apoyo puede presentar los siguientes casos: 8

Apoyo del talud sobre margen existente, es decir, en la que únicamente

habrá que proceder a una limpieza del terreno, de las malezas, arbustos,

tocones y materiales, vertidos así como un reperfilado de la superficie

existente, entendiendo como tal una excavación suficiente que permita la

correcta colocación de las capas granulares y de la escollera.

8 GARCÍA YAGÜE, A. 1966. “Contribución para la clasificación de los movimientos del

terreno”. Revista de Obras Públicas. Madrid. Diciembre 2006, p. 99-103

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Tras dicho reperfilado, se deberá haber logrado una superficie plana cuya

pendiente máxima será la correspondiente a la que tenga definitivamente el

talud.

Apoyo del talud sobre sección en terraplén. Una vez conformados los

rellenos del terraplén se apoyará según se indica en los Planos, siguiendo

las órdenes que dicte el Director de las Obras.

3.3.4 Ingeniería Biológica

La ingeniería biológica está cobrando cada día más importancia en la

estabilización de suelos, especialmente en lo relacionado con la recuperación de

capa vegetal en terrenos de las grandes obras de infraestructura. Gracias a esta

ciencia interdisciplinaria, se desarrollan procedimientos nuevos o más eficientes

de recuperación de suelos erosionados con técnicas de recubrimiento vegetal.

El recubrimiento vegetal atenúa los procesos de inestabilidad, favorece la

recuperación de suelos y de repoblación de áreas desprotegidas como taludes,

excavaciones, entre otras. Previo al establecimiento de la cobertura vegetal, se

deben adelantar labores que incluyen identificación de las especies vegetales, el

conocimiento de las condiciones del suelo, pendiente de los taludes y la respuesta

de las especies vegetales inducidas y de regeneración natural en áreas con

similitud biótica y geomorfológica a las que se proyecten recuperar. 9

Estos aspectos conllevan a garantizar la adaptación y un prendimiento del 100%

de la cobertura. Las labores de campo incluyen los análisis agrológicos de los

suelos involucrados con el fin de orientar el tipo de fertilización y estimar la posible

9 GRAY D.H. “Influence of vegetation on the stability of slopes”. Vegetation and slopes. Stabilization, protection and ecology. D.H. Barker Editor. Institution of Civil Engineers. Thomas Telford. Londres. 2005, p 24-25.

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respuesta de la vegetación. Además, debe realizarse el inventario de las especies

vegetales propias de la zona con viabilidad ecológica útiles para los tratamientos

vegetales; los sitios de acopio del rastrojo o materia orgánica y las áreas que

sirven como bancos de propagación.

Para proporcionar un buen contacto entre el terreno a cubrir y el suelo a extender,

se debe escarificar la superficie 15 cm. de profundidad, antes de cubrirla. Sobre

este sustrato se debe aplicar un fertilizante compuesto y abono orgánico como

humus líquido o cualquier otro abono orgánico, la cantidad depende de las

características o propiedades físico-químicas del suelo, para ello, se debe realizar

un análisis del suelo.

En caso de encontrar un terreno compacto, la escarificación debe ser más

profunda (15 a 30 cm.), esto permite una mejor infiltración o movimiento de agua

en el subsuelo, evita el deslizamiento de suelo extendido y facilita la penetración

de las raíces. El material extendido debe adoptar una morfología plana.

Debe evitarse el paso de maquinaria pesada sobre el suelo ya extendido. Todas

las actividades involucradas en el manejo de la capa fértil del suelo no deben

realizarse bajo condiciones de lluvia alta, puesto que se genera arrastre de

sólidos. Los taludes, con problemas de inestabilidad pueden ser recuperados,

extrayéndoles el exceso de humedad, controlando el agua de escorrentía y

construyendo un sistema de filtros y trinchos vivos.

3.3.5 Métodos - técnicas de Vegetalización

El uso de semillas es una de las prácticas más utilizadas para la siembra de

pastos y está adquiriendo popularidad también para las especies de árboles. En

los mercados nacionales e internacionales se consiguen una gran cantidad de

semillas de varias especies vegetales dependiendo del país y de las necesidades

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del mercado. Generalmente se requiere una mezcla específica de semillas de

acuerdo a las necesidades del talud a revegetalizar. 10

Estas semillas deben recogerse, limpiarse, manejarse y guardarse

adecuadamente. Cada tipo de semilla tiene diferentes requisitos con respecto a la

humedad, temperatura, luz y oxígeno, así como duración en almacenamiento. Una

vez colocadas en el suelo las semillas son muy vulnerables a la desecación y a la

depredación por parte de animales.

3.3.5.1 Colocación de las semillas. La colocación de las semillas comprende

las siguientes operaciones:

Preparación en profundidad de un suelo adecuado: drenajes, laboreo,

enmiendas, abonados y aportaciones de tierra vegetal

Preparación de superficie

Siembra

Cuidados posteriores

En los taludes, la hidrosiembra se debe efectuar lo antes posible tras la

finalización de las obras en esos sectores, incluso antes de que se forme costra y

regueros preferenciales de escorrentía. Deberán ser de especies de probada

capacidad colonizadora y con cierta capacidad de germinación en hidrosiembra o

siembra directa según los casos.

Las técnicas más comunes para la colocación de las semillas son: 11

10 MONTERO OLARTE, Juan. Seminario de bioingeniería; Bioingenieria en la protección y estabilidad de taludes, laderas y cauces en las zonas urbanas 11 MONTERO OLARTE, Juan. Seminario de bioingeniería; Bioingenieria en la protección y estabilidad de taludes, laderas y cauces en las zonas urbanas

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a. Por extendido directo. Utilizando métodos manuales o mecánicos

dependiendo de la topografía, se extienden las semillas sobre el suelo. Este

método es empleado especialmente para el establecimiento de pastos. También se

pueden utilizar máquinas motorizadas e inclusive helicópteros y aviones.

Si la siembra se hace a voleo se requiere personal cualificado capaz de distribuir

uniformemente la semilla. En taludes, se sembrará en sentido ascendente,

distribuyéndose más semilla en la parte elevada. Se aumentará la dosis en el

límite de las zonas a sembrar. Se extenderá la siembra unos centímetros más allá

de su localización definitiva para cortar luego el césped, y dejar un borde neto.

Este sistema puede desarrollarse en aquellos sitios que por sus condiciones

edáficas, climatológicas y topográficas lo permitan, obviamente sustentado por un

análisis técnico. En estos casos se recomienda: 12

Preparación del terreno: la empradización se llevará a cabo en superficies

recientemente perfiladas que no cuenten con cobertura vegetal y cuya

deficiencia del suelo no sea representativa, que se presente disponibilidad

de materia orgánica y otros elementos necesarios para el desarrollo del

pasto.

Como primera medida se realizarán orificios de 5 cm de profundidad y 3 cm

de diámetro, distanciados 10 cm en forma de tres bolillos, en cada uno de

los orificios se dispondrá materia orgánica como humus o cualquier abono

orgánico, 300 gr por m², para posteriormente establecer las semillas.

Siembra: Consiste en distribuir en cada uno de los orificios, de manera

ordenada, semillas de gramíneas o leguminosas de fácil adaptabilidad

12 GREENWAY D.R. “Biotechnical slope protection in Hong Kong”. Ieca soil stabilization series volumen 5. Methods and techniques for using bioengineering to control erosion. 2008, p 401-409

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climática, con previo tratamiento pregerminativo como agua caliente o cloro

dependiendo de la especie empleada. Se procede con la disposición de un

puñado de semillas en los hoyos realizados y posteriormente se cubren

para garantizar la protección y la óptima germinación; esta actividad se

desarrollará en la medida de lo posible en el periodo invernal.

Las semillas deben ser adquiridas en sitios reconocidos y deben tener un

porcentaje de germinación superior al 70%, además se debe emplear

semillas de la misma especie para obtener superficies homogéneas.

Una vez sembrada el área a empradizar se ejecutará riego por aspersión

suave para evitar el transporte de las semillas, en caso que esta actividad

se efectúe en época de verano. Por otra parte se debe limitar el contacto

externo y la intervención de maquinaria u otros factores que alteren el talud

y permitan que las semillas sean transportadas.

Mantenimiento: Dentro de las actividades de mantenimiento se debe

proceder con resiembras sistemáticas en los sitios en donde no se observe

desarrollo adecuado; en este caso la primera actividad es verificar la

eficiencia del sistema de siembra directa y de lo contrario se debe proponer

otro método de empradización.

Por otra parte, se debe aplicar en los períodos de verano riego por lo

menos dos veces al día utilizando carro cisterna y mangueras para distribuir

el agua. De igual forma el desarrollo de la vegetación indicará la necesidad

de empleo de insecticidas, fungicidas y cualquier otro tratamiento necesario

para evitar el deterioro de la misma. Este mantenimiento se extenderá

durante el primer año de establecimiento de la empradización en donde se

aplicará cada dos meses los abonos orgánicos y químicos que se

requieran.

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b. Por siembra individual de semilla. Las semillas pueden sembrarse

individualmente excavando un orificio dentro del suelo en el cual se colocan una o

varias semillas. Esta técnica es muy utilizada para la siembra de especies de

árboles y arbustos. Existen en el mercado máquinas especializadas en este tipo

de siembra.

c. Por hidrosiembra. La hidrosiembra consiste en rociar una mezcla de los

materiales antes nombrados sobre la superficie a tratar, mezclando semilla, agua,

fertilizante, hormonas, fibras y el mulch; se colocan directamente sobre el suelo

por medio de un equipo mecánico.

Se realiza con un cañón o por medio de mangueras, expulsión de la mezcla que

debe realizarse de tal manera que el chorro no se oriente directamente sobre la

superficie a sembrar y cuidando que la mezcla no escurra por la superficie del

talud. Entre la boca del cañón y la superficie a tratar debe haber una distancia

que se calcula de acuerdo a la potencia de la bomba, pero suele ser entre los 20 y

50 m. 13

3.3.6 Hidrosiembra

La hidrosiembra es considerada la herramienta más eficaz para controlar y

prevenir la erosión y la sedimentación en terraplenes, cortes de caminos,

basureros, botaderos de material de desperdicio y otras intervenciones que se

generan producto de la construcción y desarrollo de diferentes obras civiles. En

consecuencia se constituyen en prácticas de conservación de suelos frente a la

erosión, así como medidas de estabilización de laderas para restauración del

paisaje, creación de suelo y revegetación. Es una técnica de cultivo que puede

hacerse en forma manual, en seco o por métodos hidráulicos, siendo esta última la

13 MONTERO OLARTE, Juan. Seminario de bioingeniería; Bioingenieria en la protección y estabilidad de taludes, laderas y cauces en las zonas urbanas

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más indicada para superficies extensas y taludes inclinados, mediante una mezcla

de abono, semillas, paja y ligantes lanzada con un cañón a presión. 14

El hidrosembrado es una técnica de colocación de semillas en un slurry o mezcla

acuosa, utilizando equipos de bombeo a presión. La mezcla semiviscosa se rocía

sobre la superficie del terreno formando una capa delgada. Las semillas

conjuntamente con un pegante y nutrientes se colocan hidráulicamente utilizando

un equipo de bombeo. La consistencia de la mezcla se obtiene agregándole una

emulsión, látex o almidones orgánicos, los cuales le dan una viscosidad que le

permite adherirse a la superficie. 15

Esta técnica de hidrosiembra permite realizar un eficiente control de erosión, tiene

mayor germinación y mejor cobertura, garantiza la supervivencia más efectiva de

las plantas, permite una distribución uniforme de la semilla, de los fertilizantes y

del mulch (agregado orgánico que protege y nutre la semilla), facilidad de siembra

en áreas complicadas tales como terrenos irregulares, terrenos en pendiente o

bermas, zanjas y franjas angostas, tiene pocas exigencias de suelo, clima y

mantenimiento, se convierte en humus y pasa a ser una parte integral de los

suelos, retienen hasta 10 veces su peso en agua, por lo que las semillas se

mantienen húmedas para una más rápida y efectiva germinación.

En la mezcla se colocan nutrientes, cal para controlar la acidez, pulpa de madera

o paja picada u otros productos que le ayuden al producto a mantener la humedad

después de colocado. La cantidad de materiales de la mezcla y su composición

depende de circunstancias locales.

14 SEKANO. Tratamientos de control y estabilización de Taludes. [Online], [Citado 05 de julio de 2013]. Web cite< http://files.sekano.es/pdf/pdf2/Tecnicas%20estabilizacion%20taludes.pdf 15 MONTERO OLARTE, Juan. Seminario de bioingeniería; Bioingenieria en la protección y estabilidad de taludes, laderas y cauces en las zonas urbanas

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El espesor del slurry depende de la relación de agua y de los sólidos utilizados. La

viscosidad de la mezcla es afectada por el tipo de ingredientes agregados a la

mezcla. Las máquinas modernas de hidrosiembra son capaces de mezclar y

colocar un slurry grueso de mezcla de Mulching, fertilizante, semilla,

hidroretenedores y pegantes.

La relación entre los sólidos y el agua es uno de los factores críticos que afectan el

comportamiento del slurry. Una gran ventaja de este sistema es la rapidez de

colocación de la capa delgada de hidrosiembra. Su principal dificultad es la

susceptibilidad al desprendimiento y arrastre por acción de las lluvias de gran

intensidad o la escorrentía.

Se requiere una superficie rugosa que facilite la adherencia y un suelo que facilite

el establecimiento de vegetación.

Uno de los grandes problemas de la hidrosiembra es la proximidad de la semilla

con altas concentraciones de fertilizantes químicos. Estos fertilizantes pueden

quemar o dañar las semillas a menos que sean muy bien diluidos.

En ocasiones se utilizan fertilizantes no solubles para demorar el efecto y proteger

las semillas. 16 Generalmente se utiliza un gran tanque hasta 5000 litros de

capacidad, una bomba generalmente centrífuga y una boquilla con manguera

controlada por un operador.

Las máquinas de hidrosiembra pueden alcanzar alturas hasta de 25 metros. Estas

máquinas pueden utilizar presiones desde 30 hasta 200 PSI, dependiendo de la

altura de bombeo que se requiera y de la viscosidad de la mezcla. La mayoría de

las máquinas de hidrosiembra funcionan con un porcentaje de hasta 10% de

16 BICRAM. Mininp. Proiects in Develovinp. Countries. Beiier Onstitute centre for Resource Assessment and Management, Beijer Institute, Stockholm, 2007

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contenido de sólidos dentro del slurry y pueden colocar entre 1 y 2 litros de slurry

por metro cuadrado. Entre mayor cantidad de slurry se coloque por m² el producto

queda más uniforme.

En casos de suelos muy áridos la hidrosiembra se coloca en varias etapas, en la

primera etapa se coloca la semilla con el fertilizante y en la segunda etapa el

Mulching de protección. Es común utilizar hidroretenedores en la mezcla de la

hidrosiembra para ayudar a mantener la humedad mientras germina la semilla.

Para tal efecto se realizará en dos pasadas, la primera con semillas y la segunda

únicamente como recubrimiento, siendo la mejor época para realizar esta

operación es el período otoñal (octubre y noviembre), y ocasionalmente en

primavera (Mayo). 17

Las plantaciones para árboles y arbustos, se deben efectuar inmediatamente

después de recibir las plantas.

La plantación a raíz desnuda se hará por el contrario, en aquellas que no

presenten dificultades para su posterior enraizamiento, procediéndose inicialmente

a un examen, limpieza y eliminación del sistema radicular dejando sólo las raicillas

sanas y una vez relleno el hoyo de la plantación, se formará un alcorque para

recoger el agua de lluvia, impedir la escorrentía y facilitar la infiltración del agua,

estas funciones se cumplirán también en los riegos.

Finalizada la siembra y plantación se regarán las superficies sembradas y los

árboles, para mantener las condiciones de humedad necesarias a fin de que

germinen las semillas y enraícen los arbustos y árboles.

17 SUAREZ DIAZ, Jaime. Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales: Caracterización de los movimientos. Bucaramanga: Ingeniería de Suelos Ltda. Julio de 1998.

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La hidrosiembra también incrementa la diversidad ecológica, tanto por el

incremento de riqueza como de equitabilidad, y mejora de las condiciones

ambientales del terreno sometido a esta técnica de reforestación.

Las raíces de las plantas aumentan la resistencia a la ruptura del suelo, en forma

directa por reforzamiento mecánico e indirectamente por la extracción del agua del

suelo por transpiración, 18 haciendo que este permanezca en condición de campo,

es decir con un contenido de humedad que permita el desarrollo normal de las

plantas.

El refuerzo mecánico se manifiesta en un aumento considerable en la componente

cohesiva, debido al peso de la vegetación y a la interacción entre el suelo y las

raíces. 19 De ahí, que la vegetación al remover cantidades considerables de agua

del suelo por evapotranspiración, disminuye su presión de poros. Por consiguiente

cuando se remueve la vegetación se acelera la ocurrencia de deslizamientos,

debido a que se aumentan las presiones intersticiales que disminuyen la

resistencia a la ruptura del suelo en un 60%. 20

De esta manera se siembra, abona y se cubre de mantillo el suelo de una vez.

Dado que las fibras de la cobertura con mantillo pueden soportar hasta diez veces

más su peso en el agua, las semillas se mantienen constantemente húmedas.

El agua utilizada deberá estar libre de aceites, sales, ácidos, álcalis, limo y otras

impurezas, tener un pH entre 6 y 7 y estar limpia. Con el fin de mejorar las

características edáficas del sustrato se puede incorporar a la mezcla

18 WALDRON, L. J. The shear resistance of root – permeated homogeneous and stratified soil. Soil Science Society of American Journal. 4, 1977, p. 843 – 849 19 O’LOUGHLIN, C.; ZIEMER, R.R. 1982. The importance of root strength and deterioration rates upon edaphic stability in steepland forests. Proceedings of I.U.F.R.O. Workshop P.1.07-00 Ecology of Subalpine Ecosystems a Key to Management. 2-3 August 1982, Corvallis, Oregon. Oregon State University. P. 70-78. 20 ZIEMER, R.R. 1981. The role of vegetation in the stability of rooted slopes. In: Proceedings of the International Union of Forestry Research, XVII World Congress, 6 – 17 September 1981, Kyoto, Japan. Vol. 3: p. 297 – 308

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estabilizadores químicos tales como polímeros químicos biodegradables, resinas

sintéticas, extractos acuosos de algas marinas, entre otros. Estos estabilizadores

no pueden inhibir la germinación.

La mezcla proyectada sobre la superficie de los taludes se fijará mediante la

incorporación de aglutinante y opcionalmente se puede añadir colorante para

poder identificar las áreas hidrosembradas.

El equipo utilizado para llevar a cabo la hidrosiembra puede ser un camión

remolque de uno o dos ejes, al que se le acopla una hidrosembradora, la cual

consiste en una cisterna metálica, con una capacidad de 700 a 1200 litros, con un

agitador en su interior constituido por varias paletas que sirven para mezclar los

componentes. La plataforma situada en la parte superior del tanque deberá estar

protegida del exterior por una barandilla que permite al operador moverse con

cierta seguridad mientras acciona el tubo o manguera por donde sale la

suspensión.

Para realizar la mezcla se debe colocar una cantidad suficiente de agua en el

tanque de la hidrosembradora (mínimo un 50%), iniciar el agitador lentamente,

luego agregar paulatinamente las semillas y los aditivos en orden de los menos

densos a los más densos. El tiempo de mezcla será de 5 a 10 minutos o hasta

lograr una mezcla totalmente homogénea.

Para la aplicación se proyectará la mezcla sobre las áreas a revestir a través de

un sistema de descarga bajo presión, el cual consistirá en una bomba que pueda

suministrar un caudal suficiente a una presión mínima de 10Kg/cm² y un

dispositivo espaciador combinado de pistola y manguera de 60 a 120 metros de

longitud. La hidrosiembra se aplicará en dos capas sucesivas.

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La primera, si la manguera por donde se expulsa la mezcla es móvil, se aplicará

con movimientos zigzagueantes a lo largo de la superficie y desde la cabecera del

talud desde arriba hacia abajo.

Si por el contrario la manguera es fija se debe disponer de dos equipos de

hidrosembradora, bien de forma que una comience por parte superior del talud y

otra, más atrasado, por la inmediata inferior. La segunda capa, en ambos casos,

se efectuará en dirección opuesta (ángulo recto) o con un movimiento contrario al

empleado en la primera capa.

El espesor deberá ser lo suficiente para que la cubierta vegetal pueda crecer en

forma adecuada, puede ser como mínimo de 6 mm. La cantidad de mezcla

requerida varía de 3-5 Lt/m² por cada capa. La época de aplicación deber ser en

días soleados y no se puede realizar en épocas de lluvia.

3.3.7 Estabilización de taludes mediante hidrosiembras

Para minimizar los daños que puede causar el fenómeno de la erosión, hoy en día

se dispone de varias tecnologías sencillas que permiten lograr a corto plazo una

cobertura vegetal o una piel para proteger de las lluvias y el viento a los cuerpos

de tierra. Esta cobertura se realiza por medio de hidrosiembra y posteriormente

con una protección de la zona proyectada o sembrada con la ayuda de mantos de

fibra naturales y de tipo sintético (TRM).

No se puede confundir la hidrosiembra con una simple siembra de material

vegetal o la mera construcción de trinchos en guadua, sino que ella va mucho

más allá, buscando y atacando inicialmente las causas de los problemas, en los

que la vegetación es un componente biológico complementario en la restauración

definitiva del área degradada a través del tiempo, tal como lo hace

equilibradamente la naturaleza sin la intervención del hombre.

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De esta manera la vegetación permite que se presenten sistemas radicales de

anclaje mayor en lo profundo y hacia los lados en el perfil del suelo, aumentando

su resistencia a la ruptura, fracturación o fallamiento y con ello la estabilidad del

terreno a los movimientos masales.

La hidrosiembra es una práctica que consiste en devolver el equilibrio o

compensar la cubierta vegetal de una zona donde sus formaciones vegetales

originales están degradadas o alteradas, mediante un componente llamado mulch

o fibra de madera, fertilizantes, hidroretenedores, tres clases de semilla y un

biomanto que permite cubrir la semilla otorgando estabilidad al terreno y el

biomortero, que trabaja con material compostado, es decir con materia orgánica y

biomanto de coco, aportando nutrientes al suelo que está desprotegido.

Existen variadas técnicas de recuperación de la cobertura vegetal en taludes,

destacándose entre otros:

Tabla 1. Sistemas de revegalización de taludes

Sistema de revegetalización

Descripción Observaciones

Plantas

trepadoras

Se siembran hileras de plantas trepadoras en el pie del talud

Muchas de estas plantas requieren de roca para ascender. La mayoría de ellas no ascienden sobre suelo

Gradería tipo trincho

Se entierran hileras de estacas verticales para sostener ramas horizontales detrás de las cuales se coloca material de relleno

Se requiere que el suedlo sea lo suficientemente blando para permitir que las estacas se puedan profundizar suficientemente

Biomantos

Después de colocar la semilla y la fertilización se cubre el talud con una tela o biomanto de fibras orgánicas

En taludes secos se requiere riego continuo para permitir el establecimiento de la vegetación

Hidrosembrado

Se coloca a presión con una máquina de bombeo de mezcla de semillas, nutrientes y pegantes

No resisten grandes intensidades de lluvia y no se deben colocar sobre superficies rocosas

Mateado con hileras de bambú

Se colocan horizontalmente ramas de bambú o guadua sostenidas por estaca y entre ellas se coloca suelo con nutrientes para el establecimiento de la vegetación

En taludes de muy alta pendiente es difícil sostener las estacas en forma estable. Se requiere que las ramas de bambú estén enterradas dentro del talud para evitar los flujos de agua por debajo de ellas.

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Sistema de revegetalización

Descripción Observaciones

Geomallas Grama reforzada

Las mallas sintéticas u orgánicas sirven de refuerzo para sostener el mulching y las semillas

Son productos comerciales generalmente costosos

Capas de

enramados con o sin refuerzo

Se colocan ramas de especies vivas entremezcladas con suelo y sostenidas en ocasiones por mallas de fibras sintéticas u orgánicas

Son difíciles de establecer en taludes muy altos y de muy alta pendiente.

Cubiertas vivas

El talud se cubre con un sistema de elementos de madera o bambú colocados vertical y horizontalmente, formando cajones los cuales son rellenados con ramas vivas y suelo.

Requieren la construcción de bermas intermedias en los taludes de gran altura.

Estructuras vegetalizadas

Gaviones o muros criba con ramas o estacas vivas

No son estables en taludes de muy alta pendiente

Fuente: Autores

Una gran ventaja de este sistema es la rapidez de colocación de la capa delgada

de hidrosiembra. Su principal dificultad es la susceptibilidad al desprendimiento y

arrastre por acción de las lluvias de gran intensidad o la escorrentía. Se requiere

una superficie rugosa que facilite la adherencia y un suelo que facilite el

establecimiento de vegetación.

Uno de los grandes problemas de la hidrosiembra es la proximidad de la semilla

con altas concentraciones de fertilizantes químicos. Estos fertilizantes pueden

quemar o dañar las semillas a menos que sean muy bien diluidos. En ocasiones

se utilizan fertilizantes no solubles para demorar el efecto y proteger las

semillas. 21

La mezcla proyectada sobre la superficie de los taludes se fijará mediante la

incorporación de aglutinante y opcionalmente se puede añadir colorante para

poder identificar las áreas hidrosembradas.

21 MONTERO OLARTE, Juan. Seminario de bioingeniería; Bioingeniería en la protección y estabilidad de taludes, laderas y cauces en las zonas urbanas. [Online]. Bogotá. FOPAE, [Citado el 02 de Julio 2013]. Web cite http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/Varios/seminarioBioingenieria/Juan%20Montero/La%20bioingenieria%20en%20la%20proteccion%20y%20estabilidad%20de%20talud.pdf >.

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42

3.3.8 La actividad petrolera y la estabilización de taludes

La mayoría de las actividades petroleras emprendidas por el hombre son, en

mayor o menor medida, agresivas para la Naturaleza. Entre ellas, las que

conllevan el movimiento de tierra, que ocasionan un importante impacto visual.

Pero no sólo eso, en concreto la actividad extractiva de minerales constituye, en

muchos casos, una agresión global de tal magnitud, que afecta a casi todos los

elementos que integran el medio natural, no sólo al paisaje: 22

Destrucción de la cubierta vegetal y de la fauna asociada.

Pérdida de suelo, ya que en pocos casos se retira la capa superior del

yacimiento, ni se conserva para ser utilizada posteriormente en las labores

de restauración.

Cambio en la geomorfología del terreno, debido a la transformación

traumática de los perfiles (escombreras, huecos).

Alteración del régimen hídrico, tanto superficial como subterráneo.

Contaminación de las aguas por lavado de impurezas y minerales (aguas

ácidas).

Contaminación del aire por liberación de partículas (polvo) y sustancias

tóxicas.

Generación de residuos tóxicos y peligrosos por la utilización de sustancias

peligrosas en los procesos de extracción de minerales, etc.

Cuando sea inevitable que se produzcan vertidos de tierra por derrame en

terraplenes, estos deberán someterse a tratamiento de hidrosiembra

22 ROBERTS, R. D.; MARRS, R.H.; SKEFFINGTON, R. A. Y BRADSHAW, A. D. Ecosystem development on naturally-colonized china clay wastes. 1. Vegetation changes and overall accurnulation of organic matter and nutrients. Journal of Ecology, no 69 (1981). Pp. 153- 161.

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43

Como resultado de la minería, importantes superficies de terreno han sido

degradadas y los ecosistemas existentes reemplazados por indeseables

materiales residuales acumulados en escombreras, diques de lodos, balsas de

vertidos, etc.

Se han generado impactos persistentes en el tiempo, que pueden generar otros

indirectos si no se aborda la restauración de estos espacios una vez que cesa la

actividad extractiva.

En ausencia de cubierta vegetal, estas áreas pueden estar sujetas a procesos de

lixiviación y de erosión por acción del viento y el agua, aparte del fuerte impacto

visual que producen. Ríos y arroyos pueden quedar colmatados o contaminados

con sustancias potencialmente dañinas, y áreas adyacentes y tierras de labor

pueden resultar contaminadas, así como acuíferos subterráneos.

Al acometer la revegetación de taludes en zonas de explotación petrolera, tan

importante es la elección de las especies como de la técnica de revegetación. En

la práctica, ambos aspectos están a su vez determinados por la naturaleza del

sustrato, por las peculiaridades climáticas de la zona, por la disponibilidad de

semillas y plantas en el mercado y, también, por el objetivo de la restauración

(restauración propiamente dicha o recuperación) y presupuesto económico

destinado a tal fin.

Infortunadamente, estos dos últimos aspectos condicionan en gran medida el

éxito de la restauración de las áreas en su zona de influencia, ya que descuidan

aspectos ecológicos muy complejos, pero esenciales para que el ecosistema

resultante sea autosuficiente en el menor tiempo posible.

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44

El proceso de revegetación es de naturaleza multifactorial y aunque el sucederse

de unas especies vegetales por otras a lo largo del tiempo ha dado nombre al

proceso de sucesión, la vegetación no es el único elemento implicado.

Así, por ejemplo, los ciclos de los elementos químicos se producen a la vez que

las área vacías y despobladas de seres vivos van siendo ocupadas. La

complicada organización estructural y funcional de un ecosistema está basada en

el recambio biológico a distintos niveles.

Por eso, son numerosas las líneas de investigación que pueden aportar datos,

desde diferentes perspectivas, sobre los distintos elementos implicados en el

proceso de revegetación natural (sucesión) y cómo favorecerlo, haciéndolo más

rápido y autosuficiente (restauración ecológica).

Los métodos para el establecimiento de las especies pueden ir desde la simple

siembra a voleo o en surcos, hasta la plantación, o técnicas más sofisticadas

como la hidrosiembra. Con su aplicación se pretende, no tanto la introducción de

especies nuevas, como el hecho de que el desarrollo de éstas limite el problema

de la erosión desde los primeros estadíos de la sucesión, facilitando el crecimiento

posterior de las especies autóctonas, gracias a los aportes de materia orgánica y

al enriquecimiento en nitrógeno de los suelos. 23

En aquellos taludes en que no existan mínimas condiciones edáficas para el

arraigo de las semillas, se realizarán muros “ecológicos” mediante relleno de tierra

vegetal sujeta con un sistema de rejilla de hierro y cubierta por geotextil, a la que

posteriormente se aplicará la hidrosiembra.

23 MARTÍNEZ-RUIZ, C. Dinámica de la recuperación de zonas alteradas por movimientos de tierras: sucesión vegetal y clasificación de especies según su actividad colonizadora. Tesis Doctoral no 50 'Colección Vitor'. Ed. Univ. de Salamanca. Salamanca (2000)

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En el 50% de las superficies de siembra de terraplenes y desmontes donde la

pendiente lo permita se realizará una hidrosiembra con una mezcla de semillas

propias de la zona. El objetivo de la hidrosiembra es conseguir una cubierta

vegetal herbácea que proteja los taludes contra la erosión.

En estos taludes se utilizará exclusivamente la hidrosiembra con especies

herbáceas. En primer lugar se cubrirá la zona con la mezcla de semillas y

fertilizantes para que en la segunda pasada las semillas que hayan quedado en

superficie sean cubiertas por el mulch y puedan germinar adecuadamente.

3.4 MARCO CONCEPTUAL

Acumuladores de agua: Pueden usarse distintas sustancias

acumuladoras de agua: polímeros, silicatos, etc. Los hidroretentores son

sustancias que por su porosidad pueden conseguir aumentar la capacidad

de retención de agua del suelo. Los acumuladores de agua más comunes

son copolímeros reticulados como sal potásica de acrilamida-acido

acríclico, que debido a su estructura reticulada tridimensional y a la

capacidad de hidratación de sus grupos carboxílicos,

incrementa la capacidad del suelo para mantener la

humedad y proporcionarla fácilmente a las plantas cuando éstas la

necesitan.

Al mojarse puede absorber 400 veces su peso en agua (dependiendo del

contenido en sales de ella) y por tanto multiplica su volumen original. Esta

condición le permite actuar como un verdadero almacén de agua en la zona

radicular de las plantas, proporcionando un crecimiento más rápido y sano

de las plantas y a la vez reduciendo los costes de riego.

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46

Una característica fundamental es que mantiene efectivo después de varios

ciclos de hidratación y deshidratación hasta varios años. A medida que las

partículas se hinchan, empujan al suelo incrementando la aireación.

Las raíces de la planta no se saturan de agua, porque una vez las

partículas se han expandido completamente mantiene su forma, y el exceso

de agua y de aire circulan libremente alrededor de ellas. El agua absorbida

queda a disposición de las raíces de la planta y éstas pueden crecer

alrededor y utilizando la reserva de agua cuando lo necesiten.

Bioingeniería. Precisando un poco más la terminología R. P. C. Morgan y

R. J. Rickson (1995) usan este término para referirse al uso de cualquier

forma de vegetación con características y comportamiento cuantificable,

como materiales de ingeniería con los fines inicialmente descritos e

introducen el término, Ingeniería Biotécnica, para designar las técnicas en

las cuales la vegetación es combinada con estructuras inertes tales como

muros de cajón u otras, de tal manera que se comparte el beneficio

estructural de ambos componentes, es decir, material vegetal y el material

inerte. 24

Erosión: La erosión es la degradación y el transporte del suelo o roca que

producen distintos procesos en la superficie de la Tierra. Entre estos

agentes está la circulación de agua o hielo, el viento, o los cambios

térmicos. La erosión implica movimiento, transporte del material, en

contraste con la disgregación de las rocas, fenómeno conocido como

meteorización y es uno de los principales factores del ciclo geográfico.

24 MONTERO OLARTE, Juan. Seminario de bioingeniería; Bioingenieria en la protección y estabilidad de taludes, laderas y cauces en las zonas urbanas. [Online]. Bogotá. FOPAE, [Citado el 02 de Julio 2013]. Web cite http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/Varios/seminarioBioingenieria/Juan%20Montero/La%20bioingenieria%20en%20la%20proteccion%20y%20estabilidad%20de%20talud.pdf

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47

Estabilidad al volcamiento. Es la capacidad de una estructura de resistir

las fuerzas que podrían originar una rotación de esta con respecto a un

punto de giro, localizado en la parte inferior de la estructura de contención.

Para ello deberá realizarse un muestreo representativo del conjunto de las

tierras.

Se deben dividir las tierras en grupos homogéneos en función de su

apariencia, color de la tierra, cultivo, etc. Cada uno de estos grupos será

muestreado por separado tomándose una serie de submuestras en cada

grupo. Las tierras serán enviadas en bolsas convenientemente identificadas

a un laboratorio especializado.

Estabilizantes orgánicos: Se producen a partir de sustancias naturales

(harina de semillas). Actúan como un pegamento natural que fija el mulch,

las semillas, etc. y a la vez estabiliza el suelo.

Por la dinámica de la revegetación natural que se da en los taludes

presenta varias características originales que la diferencian de la sucesión

secundaria: comienza sobre suelo no desarrollado, sobre un sustrato no

colonizado previamente por organismos y con un banco de semillas casi

inexistente.

Sólo los primeros centímetros del suelo, que se separaron antes de

comenzar la explotación y que, en algunos casos, se utilizan una vez

finalizada para cubrir los taludes resultantes, pueden contener algunas

semillas viables, localmente importantes para favorecer el desarrollo de la

vegetación.

Estabilizantes sintéticos: Basados en polímeros líquidos que se combinan

con otras sustancias auxiliares, como agentes de humidificación y

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48

secadores (toma acelerada de oxígeno). Una vez que las semillas han

enraizado se descomponen por oxidación con el oxígeno de la atmósfera, el

calor y la radiación UV y se convierte en C, CO2, H2O y sustancias no

dañinas para el medio ambiente.

Hidrosiembra: Como técnica de revegalización es una técnica que

consiste en la proyección de una mezcla acuosa de semillas, mulch,

fertilizantes y sustancias adherentes.

En ausencia de cubierta vegetal las áreas mineras sufren procesos de

Iixiviación y erosión, contaminando y/o colmatando ríos, arroyos, acuíferos

y zonas adyacentes, y ocasionan un firerte impacto visual. Frente a la

estabilización de los estériles por medios físicos, la alternativa es cubrirlos

con vegetación. La revegetación natural de escombreras mineras es un

proceso muy lento. Puesto que se desea un desarrollo más rápido de la

vegetación se han emprendido diversas iniciativas de revegetación

Materia Orgánica: Consiste en una mezcla de biomasas, plantas

parcialmente degradadas, organismos vivos microscópicos y el humus.

Esta tierra podrá ser mejorada en sus características agronómicas,

tamizándola y enriqueciéndola en materia orgánica, nutrientes y capacidad

de retención de agua, hasta alcanzar unos niveles óptimos, adecuados al

uso al que vaya destinada: taludes vistos o no, césped mediano o bueno,

tierra de hoyo jardineras, bermas, etc.

Esto crea un producto fósil rico en sustancias húmicas y compuesto

fundamentalmente por materia orgánica. Sus altas edades y estado de

descomposición intermedio, las sitúan entre los materiales fósiles tipo

lignito o leonardita y los materiales frescos tipo estiércol o compost de

residuos vegetales y urbanos. Por tanto, presentan simultáneamente

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carbohidratos y ligninas, importantes en la mejora de las propiedades

físicas del suelo, y elevados contenidos en sustancias húmicas.

Mejorantes de suelos (alginatos): Se trata de poliurónidos, polisacáridos

con una fuerte capacidad de intercambio iónico, que se combinan con las

partículas del suelo y crean complejos arcillo-húmicos muy estables. Son

productos elaborados a partir de algas marinas, a veces con arcilla.

La gran capacidad de los poliurónidos para retener el agua y fijar nutrientes

permite la germinación, un rápido crecimiento y un buen desarrollo

radicular.

Para ello deberá realizarse un muestreo representativo del conjunto de las

tierras. Se deben dividir las tierras en grupos homogéneos en función de su

apariencia, color de la tierra, cultivo, etc. Cada uno de estos grupos será

muestreado por separado tomándose una serie de submuestras en cada

grupo. Las tierras serán enviadas en bolsas convenientemente

identificadas a un laboratorio especializado. 25

3.5 MARCO LEGAL

Tabla 2. Marco legal

Norma Descripción Aplicación al proyecto

Decreto Ley 2811 de 1974

“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y sus reglamentarios.

Regula integralmente la gestión ambiental y el manejo de los recursos naturales renovables (aguas, bosques, suelos, fauna etc.), y es el fundamento legal de los decretos reglamentarios que se citan al desarrollar lo referido a permisos, autorizaciones y/o concesiones, únicamente están derogados los artículos 18, 27, 28 y 29.

25 Texto tomado de: Los pasos fundamentales en la restauración ecológica (Orlado Vargas), publicada en guía metodológica para restauración ecológica del bosque Alto Andino. Orlando Vargas Editor, grupo de restauración Ecológica

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Norma Descripción Aplicación al proyecto

Ley 99 de 1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.” y sus Decretos reglamentarios.

Es una norma fundamental por la claridad que otorga sobre los fundamentos de la política ambiental colombiana precisando que el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. También es muy importante tener en cuenta la definición específica dada en su artículo tercero sobre Desarrollo Sostenible y que vale la pena transcribir, así: “Del concepto de Desarrollo Sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”.

Decreto 1791 de 1996.

Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal. Regula las actividades de la administración y de los particulares respecto del uso, manejo y Conservación de los bosques y la fauna silvestre con el fin de lograr el desarrollo sostenible.

Establece las especies forestales aprovechables para grandes proyectos.

Fuente: Autores

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51

4. DISEÑO BÁSICO METODOLÓGICO

4.1 TIPO DE ESTUDIO

Es de tipo descriptivo, dado que comprende la descripción, registro análisis e

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los

fenómenos. Desde esta perspectiva la investigación descriptiva trabaja sobre

realidades de hecho, y su característica fundamental es la de presentar una

interpretación correcta, caso en el que el investigador debe cumplir con una serie

de etapas tales como descripción del problema, supuestos bajo los que se

desarrolla la investigación, marco teórico, categorización de los datos y

descripción, análisis e interpretación de los datos.

Con la investigación descriptiva se especifican las propiedades importantes de

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis,

evaluando diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o

fenómenos a investigar; de esta manera se busca implementar una guía práctica

para realizar una revegetalización con hidrosiembra, con el fin de crear un

documento que sirva como herramienta y pueda ser implementada en Campo

Llanito. 26

4.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se recopiló la información correspondiente a la parte legal y de gestión ante

las entidades estatales referente a la estabilización y recuperación de

taludes, con las entidades ambientales respectivas

26 HERNÁNDEZ, R.; FERNÁNDEZ, C. Y BAPTISTA, P. Metodología de la Investigación Caracas, Mc Graw Hill. 2003, p. 118

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Con base a la experiencia en proyectos de este tipo de los autores, se

realizó un proceso de recopilación de información referente a proyectos

ejecutados en esta modalidad, específicamente en los campos de

explotación petrolera, identificando los aciertos y falencias típicos para

direccionar el trabajo hacia el desarrollo de las falencias más comunes.

Se sistematizó la información, es decir, se definieron las actividades a tener

en cuenta, estimar los recursos asociados a las actividades, determinar la

secuencia y duración de las actividades para establecer la metodología de

montaje del documento.

Con base a toda la información recopilada en los diferentes aspectos

anteriormente mencionados se desarrollara el documento de la monografía

siguiendo los lineamientos de los objetivos planteados.

Se desarrolla la guía práctica, haciendo énfasis en que esta, sea atractiva al

lector y aplicada a la realidad del entorno y que esta sea del entendimiento

de cualquier lector con una capacidad de comprensión básica.

4.3 TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo se estructuró de tal manera que se fueran cumpliendo los

objetivos propuestos por los autores.

Así, para describir los conceptos relacionados a la reglamentación ambiental y

políticas referentes con el mejoramiento y estabilización de Taludes, se procedió

a la búsqueda de información normativa relacionada con la actividad de

Hidrosiembra.

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Para identificar y analizar las características de los principales procesos y

actividades de la estabilización de taludes mediante hidrosiembras, se procede a

determinar y comparar procesos utilizados para la estabilización de taludes.

Cumplidas las anteriores actividades se procede al diseño de la guía práctica en

forma secuencial para la gestión y ejecución de estabilización de taludes con

Hidrosiembra, determinando parámetros de estabilización y técnicas de siembra

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5. GUÍA PRÁCTICA PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTABILIZACIÓN

DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA

5.1 GENERALIDADES

La estabilización de taludes mediante procedimientos de hidrosiembra tiene

como soporte el uso de materia viva (vegetación), sin embargo, la ingeniería de

estabilización biotécnica emplea además de la vegetación, algunos elementos

estructurales prefabricados de tipo mecánico que se acoplan entre sí para lograr la

estabilización definitiva de un talud o un cuerpo de tierra.

Los nuevos sistemas de ingeniería empleados para la estabilización biotécnica

frecuentemente se combinan con elementos biológicos (plantas) para lograr una

sinergia entre ellos que ayude a prevenir la erosión y los deslizamientos en taludes

y obras de tierra, con los que ha ido desarrollando y mejorando progresivamente

en el tiempo varias técnicas que le permiten obtener proyectos y obras con mayor

exactitud geométrica y con diferentes factores de seguridad ante las condiciones

de esfuerzo y de deformación que le imponen la hidráulica y la geotecnia.

Con estas aplicaciones se avanza hacia soluciones de ingeniería cada vez más

seguras, económicas y duraderas, que tienden a proteger el medio ambiente y a

lograr la armonía del paisaje que nos rodea.

Esta Guía de Campo provee orientación general para la implementación de

sistemas de hidrosiembra en las áreas de producción de la empresa Ecopetrol en

el sector de Campo Llanito, Barrancabermeja, Santander, por cuanto, la gestión y

ejecución de estabilización de taludes mediante hidrosiembra son la base para

cumplir con la regulación ambiental además de los beneficios asociados al control

de erosión.

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55

El control de la erosión mediante programas de hidrosiembra contribuye a la

protección de las zonas de exploración y explotación de hidrocarburos, y la

reducción de costos de mantenimiento con el uso efectivo de métodos de control

de erosión y sedimentos.

5.2 OBJETIVOS

Además de cumplir con la normatividad, tiene como objetivo crear

estrategias que permitan maximizar los beneficios con el fin de cumplir con

la complejidad del objetivo de mantener y evitar la pérdida de biodiversidad.

Lo anterior, en el marco del manejo y gestión de los impactos directos e

indirectos generados por los proyectos de exploración – explotación

petrolera.

Evitar la pérdida de biodiversidad, la conservación de los hábitats naturales

y revalorizar la importancia de la fauna y flora silvestre.

Evaluar la gestión de estos proyectos, en los informes de gestión ambiental,

el contratista deberá presentar los documentos que evidencien su aporte y

los resultados obtenidos.

5.3 ALCANCE

El énfasis de esta guía es la aplicación de buenas prácticas de gestión ambiental,

dado que constituye el conjunto de especificaciones, prescripciones, criterios y

normas que definen los requisitos técnicos para la recuperación ambiental en

zonas de explotación y exploración petrolera.

La guía contiene la descripción general de las obras, las condiciones bajo las

cuales se debe realizar el procedimiento de hidrosiembra para la estabilización de

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taludes, así como las actividades de aplicación, control, dirección e inspección de

las obras correspondientes al proyecto en ejecución.

La restauración ambiental mediante la hidrosiembra tiene por objeto la

recuperación de las zonas objeto de explotación, para lo cual se deben realizar

los análisis pertinentes que permitan conocer las características agronómicas de

las tierras. Para ello deberá realizarse un muestreo representativo del conjunto de

las tierras. Se deben dividir las tierras en grupos homogéneos en función de su

apariencia, color de la tierra, cultivo, etc.

Para tal efecto se seguirán las normas ambientales vigentes y las instrucciones

complementarias que dicten los organismos competentes con respecto a la

técnica a seguir, modo de aplicación y aparatos que deban utilizarse, según las

características del talud.

5.4 MONITOREO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

5.4.1 Tipos de taludes

Un talud es cualquier superficie inclinada con respecto a la horizontal adoptando

esa posición de forma temporal o permanente y con estructura de suelo o de roca,

siendo estos de dos tipos; naturales: son formados por la naturaleza a través de la

historia geológica y artificiales, generados por la intervención del hombre al

construir vías, obras de infraestructura, que para el caso son las de exploración y

explotación petrolera.

Las fallas más comunes provienen por deslizamiento superficial, el cual depende

del tiempo y el clima; deslizamiento en laderas naturales sobre superficies de falla

preexistentes (el más sencillo es el que aparece en laderas formadas por

depósitos de talud sobre otros materiales firmes estratificados), falla por

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movimiento de talud, falla por rotación (superficie de falla curva, a lo largo de la

cual ocurre el movimiento de talud), fallas por traslación (ocurren a lo largo de

superficies débiles, estos suelen ser horizontales o muy poco inclinados), flujo que

se asemeja al flujo de un líquido viscoso pueden ocurrir en cualquier forma no

cementada, falla por erosión, la cual se da en la superficie provocada por el

arrastre del viento, agua, etc., falla por licuación, que se da cuando esta de una

forma más o menos firme a la correspondiente a una suspensión, y finalmente

falla por capacidad soportante.

Ante esta eventualidad se debe analizar la estabilidad del talud, para lo cual se

debe determinar un ángulo del talud en condiciones normales, bajo condiciones de

agua, bajo un flujo de agua que se produzca sobre la masa de suelo o

deformaciones provocadas por cortante de tal manera que el talud se mantenga

en equilibrio plástico, esto será posible si en un punto dado se mantienen los

esfuerzos del talud provocados dentro de la masa de talud, sean iguales o

mayores que la resistencia del suelo.

El análisis de talud debe hacerse tomando en cuenta las fuerzas resistentes como

propiedad. Un talud se considera estable si el ángulo de inclinación fuera menor

dentro de cierto rango de seguridad que el ángulo calculado.

5.4.1 Área a intervenir

La hidrosiembra como práctica empleada en búsqueda de una solución definitiva

con el objeto de garantizar la estabilidad de las áreas de talud, favorecer la

germinación y garantizar el desarrollo de las coberturas vegetales, debe

soportarse en un programa de identificación de las áreas a intervenir, para lo cual

se procede de acuerdo a los siguientes formatos:

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Foto 1. Contexto. Área a intervenir

Fuente: Autores, trabajo de campo

Formato 1. Área a intervenir

Suelos

Predio Área M² Uso del suelo

Pendiente media

Observaciones

Recursos hídricos

Predio Área M² Masas o curso de agua

Temporalidad Área a intervenir (M)

Ancho del cauce (M)

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Vegetación

a. Descripción general

Predio Área M² Uso actual Tipo forestal o especie

Observaciones

b. Flora con problemas de conservación

Predio Área M² Especies Categoría de conservación

Densidad (individuos/Ha)

Fauna con problemas de conservación

Predio Especies Categoría de conservación

Fuente: Autores

5.4.2 Criterios para el manejo de la hidrosiembra

La relación entre los sólidos y el agua es uno de los factores críticos que afectan el

comportamiento del slurry. En el procedimiento de hidrosiembra se recomienda

seguir los siguientes criterios: 27

Seleccionar materiales de plantas que se adapten fácilmente a las

condiciones del sitio, dando prelación a las especies nativas sobre las

plantas exóticas.

Asegurar un buen contacto entre la semilla y el suelo.

27 BICRAM. Mininp. Proiects in Develovinp. Countries. Beiier Onstitute centre for Resource Assessment and Management, Beijer Institute, Stockholm, 2007

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El suelo no debe estar compactado pero debe ser firme.

Instalar zanjas para el desvío de las aguas lluvias y evitar que las corrientes

destruyan la hidrosiembra.

Sembrar un poco antes del inicio de la temporada de lluvias. Si no hubiera

lluvias durante las semanas siguientes tras la nascencia de buena parte de

las plántulas, se debe proponer el riego de las superficies hidrosembradas.

Los momentos del día más adecuados para regar serán, las últimas horas

de la tarde y las primeras de la mañana. La frecuencia del riego dependerá

del déficit hídrico, teniendo en cuenta que son preferibles riegos cortos y

seguidos, que abundantes y espaciados.

Foto 2. Época de siembra

Fuente: Autores, trabajo de campo

Usar semillas de germinación rápida.

Diseñar adecuadamente la mezcla de semilla, fertilizantes, Mulching y

aditivos.

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61

Aplicar las semillas inmediatamente después de preparar el suelo. Es

importante que el suelo esté suelto y húmedo.

Las rugosidades en la superficie del terreno o escarificaciones deben ser

horizontales.

Primero aplicar la semilla y después el Mulching.

Aplicar fertilizante de acuerdo a las recomendaciones de los expertos.

Calibrar muy bien la rata de aplicación de las semillas para que esta sea

uniforme.

Las semillas no deben quedar expuestas a la luz directa del sol.

5.4.3 Preparación del terreno

Comenzar removiendo la vegetación y materiales innecesarios en el área

de salida

Foto 3. Remoción de la vegetación

Fuente: Autores, trabajo de campo

Nivelar y moldear el área para formar una corona o cresta y obtener buen

drenaje.

Utilizar un desvió para alejar el flujo de agua de la plataforma de salida.

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De ser necesario, instalar tuberías debajo de la plataforma de salida para el

mantenimiento de las cunetas de drenaje a lo largo de la vía pública.

Desviar las escorrentías en el área de la plataforma de salida a una trampa

de sedimentos o cuenca de drenaje.

Si se anticipan condiciones húmedas o suelos suaves, use tela geotextil en

la fundación antes de añadir el agregado o piedras.

Foto 4. Preparación del terreno

Fuente: Autores, trabajo de campo

Colocar el tamaño de piedra especificado en las líneas y nivel demostrado

en los planes. Dejar liso e inclinado para mejorar drenaje. Si el tamaño de la

piedra no está especificado, utilizar el agregado grueso No. 1 de ALDOT.

Si no se especifican, generalmente las dimensiones de la plataforma de

salida es 50' x 20', ajustar el tamaño de la plataforma según las condiciones

del lugar.

5.5 MATERIALES

Los materiales de la hidrosiembra a utilizar son:

Agua

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Semillas

Mulch (fibra corta o larga, paja, algodón, heno picado, turba)

Estabilizadores

Abonos orgánicos (turba, ácidos húmicos)

Abonos inorgánicos (liberación rápida o controlada)

Aditivos o mojantes

Foto 5. Materiales

Fuente: Autores, trabajo de campo

La mezcla de semillas tendrá unas especies básicas que deberán suponer el 85%

en peso de la mezcla, estando el 15% restante supeditado a los problemas

concretos de la época del año en que se realice la siembra.

En el caso de siembras en áreas de características especiales como suelos

salinos, alto contenido de metales, pH alto, etc., se propondrán mezclas concretas,

con solo un 50% de peso de las especies básicas habilitadas.

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5.5.1 Preparación de la mezcla

El tanque de hidrosiembra se cubrirá hasta la mitad de las paletas del agitador y a

continuación se incorporará el mulch evitando la formación de bloques o grumos

en la superficie del agua. Se añadirá agua hasta completar ¾ partes de la

capacidad del tanque, manteniendo en movimiento las paletas del agitador.

Simultáneamente se incorporan las semillas, abonos y posibles aditivos.

Se tendrá en marcha el agitador durante Al menos 10 minutos más, antes de

comenzar la siembra para favorecer la disolución de loa abonos y estimular la

facultad germinativa de las semillas.

Foto 6. Preparación de la mezcla

Fuente: Autores, trabajo de campo

El tiempo de mezcla será mínimo de 10 minutos o hasta lograr una mezcla

totalmente homogénea. No se comenzará la hidrosiembra hasta que no se haya

conseguido una mezcla homogénea de todos sus componentes.

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Foto 7. Hidrosembradora

Fuente: Syntex. http://www.syntex.com.co/productos_hidrosembradora.html

Uno o dos minutos antes del comienzo, se acelerará el movimiento de las

poleas de los agitadores para conseguir una mejor homogenización de la

mezcla.

Para la aplicación se proyectará la mezcla sobre las áreas a revestir a través

de una sistema de descarga bajo presión, el cual consistirá en una bomba que

pueda suministrar un caudal suficiente a una presión mínima de 10Kg/cm² y un

dispositivo espaciador combinado de pistola y manguera de 60 a 120 metros

de longitud.

La siembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es

posible el ascenso hasta el punto de siembra, o en caso contrario, por medio

de una o varias mangueras adicionadas al cañón.

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Foto 8. Dispersión de la mezcla

Fuente: Autores, trabajo de campo

La expulsión de la mezcla se realizará de tal manera que no incida

directamente el chorro en la superficie a sembrar para evitar que durante la

operación se produzcan movimientos de finos en el talud y describiendo

círculos, o en zigzag para evitar que la mezcla proyectada escurra por el talud.

La distancia entre la boca del cañón y la superficie a tratar es función de la

potencia de expulsión de la bomba, oscilando entre 20 y 70 metros.

El cañón de la hidrosembradora debe estar inclinado por encima de la

horizontal para lograr una buena distribución, es decir, el lanzamiento debe ser

de abajo hacia arriba.

En el caso de terraplenes cuya base no sea accesible debe recurrirse a poner

mangueras de manera que otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo.

Esa misma precaución se ha de tomar cuando haya vientos fuertes o se de

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cualquier circunstancia que haga previsible una distribución imperfecta por

lanzarse el chorro desde lo alto de la hidrosembradora.

Foto 9. Dirección del chorro

Fuente: Autores, trabajo de campo

Si por el contrario la manguera es fija se debe disponer de dos equipos de

hidrosembradora, bien de forma que una comience por parte superior del talud

y otra, más atrasado, por la inmediata inferior.

La hidrosiembra se aplicará en dos capas sucesivas. La primera, si la

manguera por donde se expulsa la mezcla es móvil, se aplicará con

movimientos zigzagueantes a lo largo de la superficie y desde la cabecera del

talud desde arriba hacia abajo.

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Foto 10. Adición de mangueras a cañón

Fuente: Autores, trabajo de campo

La segunda capa, en ambos casos, se efectuará en dirección opuesta (ángulo

recto) o con un movimiento contrario al empleado en la primera capa.

Foto 11. Aplicación segunda capa

Fuente: Autores, trabajo de campo

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El espesor deberá ser lo suficiente para que la cubierta vegetal pueda crecer

en forma adecuada, puede ser como mínimo de 6 mm. La cantidad de mezcla

requerida varía de 3-5 Lt/m² por cada capa. La época de aplicación deber ser

en días soleados y no se puede realizar en épocas de lluvia.

5.6 SISTEMA DE RIEGO

El sistema de riego debe ser aplicado con la frecuencia suficiente para mantener

una hidratación óptima del suelo, la cual garantice un crecimiento y desarrollo

adecuado de las distintas especies vegetales, teniendo en cuenta las siguientes

variables:

a. Variables climáticas

Temperatura

Velocidad del viento

Humedad relativa

Evaporación

Transpiración

b. Características del suelo

Permeabilidad

Porosidad

El sistema de riego deberá tener en consideración:

El riego debe ser abundante pero no excesivo

El riego debe efectuarse en horas en las cuales la temperatura sea

técnicamente apropiada, es decir, no debe hacerse en horas de pleno sol o

cuando la temperatura sea muy alta.

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Foto 12. Riego taludes con sistema Hidrosiembra

Fuente:http://gestionambientalobracivil.blogspot.com/2010/11/restauracion-

vegetal.html

Podrá utilizarse como medios de riego el sistema aéreo de aspersión, el de

riego por tendido y/o el riego por goteo

Se debe evitar que el agua excedente no escurra para evitar la erosión del

terreno.

Foto 13. Tipos de riego

Fuente: Autores, trabajo de campo

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Paralelamente a la construcción del sistema de riego, se construye el sistema de

drenaje, que consiste en establecer en el perímetro de los taludes una red de

cunetas y torrenteras para descargar el excedente de agua de las zonas las altas

5.7 MANTENIMIENTO

Remueva diariamente pedazos grandes de fango o suelo compactado en la

plataforma de salida.

Inspeccione el área para disponer de sedimentos semanalmente y luego de

eventos de lluvia o uso excesivo del área.

Foto 14. Mantenimiento de área sembrada

Fuente: Autores, trabajo de campo

Reforme la plataforma según sea necesario para el control de drenaje y

escorrentías.

Recubra la superficie con la piedra especificada para mantener la

efectividad de ser necesario.

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Quite inmediatamente el fango o sedimento que haya sido depositado en la

vía de rodaje.

Remueva materiales innecesarios de la plataforma de salida en áreas

donde se establecerá vegetación permanente.

Inspeccione semanalmente las siembras hasta que hayan germinado, y

luego mensualmente para inspeccionar la sobrevivencia y vigor

5.8 RECOMENDACIONES

Foto 15. Recomendaciones hidrosiembra

Fuente: Autores, trabajo de campo

Asegure un buen contacto entre la semilla y el suelo.

El suelo no debe estar compactado pero debe ser firme.

Instale zanjas para el desvío de las aguas lluvias y evite que las corrientes

destruyan la hidrosiembra.

Siembre un poco antes del inicio de la temporada de lluvias.

Use semillas de germinación rápida.

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Diseñe adecuadamente la mezcla de semilla, fertilizantes, Mulching y

aditivos.

Aplique las semillas inmediatamente después de preparar el suelo. Es

importante que el suelo esté suelto y húmedo.

Las rugosidades en la superficie del terreno o escarificaciones deben ser

horizontales.

Primero aplique la semilla y después el Mulching.

Aplique fertilizante de acuerdo a las recomendaciones de los expertos.

Calibre muy bien la rata de aplicación de las semillas para que esta sea

uniforme.

Las semillas no deben quedar expuestas a la luz directa del sol.

Prevenga el escape de sedimentos en salidas y/o entradas al área de

construcción durante periodos lluviosos.

Foto 16. Medidas de control

Fuente: Autores, trabajo de campo

Utilice medidas de control para disminuir la cantidad de sedimento que sale

del área donde los suelos hayan sido alterados.

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Programe la construcción para fomentar el uso temporero o permanente de

siembra de hierbas para que las prácticas sean más efectivas.

Minimice el área de suelo perturbado – deje en el área la vegetación

existente que no necesite ser removida

5.9 MONITOREO DE ÁREAS HIDROSEMBRADAS

El monitoreo de las áreas hidrosembradas se llevará a cabo a través de los

siguientes formatos

Formato 2. Monitoreo de taludes con hidrosiembra

Fecha __________________________ Sector ___________________

Responsable ____________________________________________

Abscisa Tipo talud

Recomendaciones Cumplimiento Calificación

Visita 1

Visita 2

Visita 3

Visita 1

Visita 2

Visita 3

Visita 1

Visita 2

Visita 3

Recomendaciones

Disposición de material vegetal

Disposición de semillas

Estabilización

Obras de drenaje

Filtros

Cumplimiento de recomendaciones

N: No se cumplió

P: Cumplimiento parcial

S: Si se cumplió

Fuente: Autores

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Formato 3. Reporte de Monitoreo de áreas revegetalizadas

Fecha __________________________ Sector ___________________

Responsable ____________________________________________

Abscisa Tipo de

obra

Área

intervenida

Área

revegetalizada

%

Revegetalización

% de

prendimiento

Recomendaciones

Tipo de obra

Extendido directo de Semillas

Siembra individual de semillas

Hidrosiembra

Fuente: Autores

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CONCLUSIONES

Los beneficios asociados al control de erosión en taludes son importantes

para el medio ambiente, para los contratistas y para el público en general,

al establecer barreras vivas en combinación con diferentes prácticas de

conservación de suelos, con el propósito de lograr a satisfacción la

estabilidad de las áreas de talud y el establecimiento de cobertura vegetal,

algo único en el sentido que las mismas partes de las plantas sirven como

elementos mecánicos a la estructura principal en los sistemas de protección

de laderas, las cuales se transforman a través del tiempo en obras vivas

que cada día son más fuertes. Estas estructuras, se convierten tanto en

refuerzo mecánico de los suelos, como en sistemas de drenajes hidráulicos

y barreras vivas para prevenir y contener la erosión y los movimientos

masales.

El constante deterioro del medio ambiente, en especial en zonas de

explotación petrolera demanda estrategias que minimicen los efectos de la

erosión, aplicando diferentes prácticas para su control que han

evolucionado en el tiempo, donde la relación costo-beneficio y la atención al

ambiente son factores determinantes. Por lo anterior, no se puede

confundir la hidrosiembra con la simple siembra de semillas, o la mera

construcción de trinchos en guadua, sino que ella va mucho más allá,

buscando y atacando inicialmente las causas de los problemas.

La estabilización con obras de bioingeniería es inmediata, ya que se

intervienen las causas y no los efectos, y la vegetación sólo entra a ser un

componente biológico complementario en la restauración definitiva del área

degradada a través del tiempo, tal como lo hace equilibradamente la

naturaleza sin la intervención del hombre. En ausencia de cubierta vegetal,

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estas áreas pueden estar sujetas a procesos de lixiviación y de erosión por

acción del viento y el agua, aparte del fuerte impacto visual que producen.

El mantenimiento constante de taludes sometidos a técnicas de

hidrosiembra, por lo que las especies vegetales que conforman el

paisajismo permite realzar el desarrollo de actividades productivas. Desde

esta perspectiva, la estabilización de taludes en Campo Llanito,

Barrancabermeja mediante el método de hidrosiembra comprende labores

de riego, fertilización, control de malezas y poda. De esta manera la

hidrosiembra representa una alternativa muy valiosa en la estabilización de

taludes no solo en la contención del suelo sino en el aspecto estético de las

áreas de paisajismo.

La hidrosiembra por sus múltiples cualidades puede establecerse

satisfactoriamente en diferentes condiciones agroecológicas y zonas de

vida (Bosque muy seco tropical, bosque seco tropical y bosque seco

premontano, característico de la zona de Campo Llanito, Barrancabermeja,

Santander). Esto permite la planificación, del uso, manejo y conservación

de los suelos y el control de problemas de erosión y movimientos en masa,

amigables con la naturaleza, de bajo costo y perdurables en el tiempo y en

el espacio. Mientras que la Ingeniería convencional del concreto, es

puntual, no integral, es monodisciplinaria, producto de ensayo y error, actúa

sobre los efectos más no sobre las causas de los procesos degradativos,

sus estructuras son rígidas, inertes y perecederas, en el corto y mediano

tiempo y muy costosas. La hidrosiembra, por su parte, aplica prácticas de

tipo biológico, utilizando en las soluciones materiales vivos disponibles en

las regiones, tales como especies vegetales de fácil propagación vegetativa

o por semilla, buscando incrementar la biodiversidad genética y con ello

disminuir el impacto ambiental negativo.

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El área geográfica de Campo Llanito, donde se desarrollan actividades de

explotación petrolera, exige aplicar técnicas de estabilización de taludes,

terrenos que presentan agrietamientos en los períodos secos, aumentando

su infiltración y saturación en los períodos lluviosos, lo cual conduce a la

pérdida de cohesión del terreno y como consecuencia a los movimientos

masales. Bajo esta consideración la hidrosiembra para la estabilidad de

taludes será totalmente compatible y complementaria, siempre y cuando las

soluciones se enfoquen en forma multi e inter – disciplinaria, con base en la

relación causa – efecto, lo que redundará en beneficio del medio ambiente,

y de las comunidades afectadas, ya que se lograrán mayores soluciones

con la misma o menor cantidad de dinero consiguiéndose así mayor

eficiencia, eficacia , equidad y economía en cuanto al gasto público se

refiere.

Cuando se emplea como medida de revegetación de taludes el método de

la hidrosiembra, en los proyectos de obra se establecen una serie de

criterios de aplicación que de manera genérica establecen la composición

del cóctel de hidrosiembra, la densidad de semillas que se proyectará sobre

los taludes y, en ocasiones, la posibilidad de utilizar diferentes mezclas en

función de la orientación del talud (solana o umbría) y de la morfología del

mismo (desmonte o terraplén).

La implementación de la hidrosiembra ha revolucionado el enfoque

tradicional para la recuperación de zonas degradadas ambientalmente, al

garantizar el establecimiento de cobertura vegetal, en forma; rápida,

efectiva, a muy bajo costo y sin emplear episuelo o capa vegetal

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RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que la restauración vegetal tiene por objetivo repoblar con

especies herbáceas, arbustivas y arbóreas, en sectores desprovistos de

vegetación, intervenidos y vulnerados por obras civiles, exploración de

hidrocarburos o erosionados, bajo métodos de siembra directa, hidrosiembra,

plantación o recubrimiento con capas orgánicas, los autores recomiendan:

Aplicar la técnica de hidrosiembra en zonas con riesgo potencial de erosión

elevado y donde las técnicas convencionales no se pueden aplicar, y en

zonas degradadas por la actividad de explotación de hidrocarburos, a fin de

minimizar el impacto ambiental que esta actividad productiva genera,

Para la selección de las especies de esta mezcla se debe tener en cuenta

criterios como máxima adecuación ecológica con la vegetación natural, alta

diversidad taxonómica, amplio espectro de biotipos, 100% de especies

autóctonas, mecanismos de polinización y dispersión diversos, y

disponibilidad de semillas.

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