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I.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. I.1 Proyecto
I.1.1 Nombre Del Proyecto
Planta Generadora de Energía
Central Ciclo Combinado “GEDESA 1”
I.1.2 Ubicación Del Proyecto
La planta se ubica en el Municipio de San Luís Río Colorado, Sonora,
específicamente en la zona conocida como Mesa Arenosa Distrito de
Colonización Altar Caborca.
I.1.3 Tiempo de Vida Útil del Proyecto
30 AÑOS
I.2 Promovente
I.2.1 Nombre O Razón Social
Generadora del Desierto S.A de C.V.
Anexo X.1.1 Acta Constitutiva
I.2.2. Registro Federal De Contribuyentes
I.2.3 Nombre y Cargo del Representante Legal
Anexo X.1.3 Comprobante de la Representación Legal
Protección datos personales LFTAIPG
Protección datos personales LFTAIPG
"Protección de datos personales LFTAIPG"
"Protección de datos personales LFTAIPG"
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I.2.4 Dirección del Promovente
I.3 Responsable del Estudio de Impacto Ambiental
I.3.1 Nombre o Razón Social
Centro de Desarrollo Ambiental CESUES, S.C.
I.3.3 Nombre del Responsable Técnico del Estudio
Protección datos personales LFTAIPG
Protección datos personales LFTAIPG
Protección datos personales LFTAIPG
"Protección de datos personales LFTAIPG"
"Protección de datos personales LFTAIPG"
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO II.1 Información general del proyecto
II.1.1 Naturaleza del proyecto
El Proyecto “Planta Generadora de Energía – Central Ciclo Combinado
GEDESA I” consiste de una planta generadora de electricidad de ciclo
combinado, promovido por Generadora del Desierto, S.A. de C.V.
(GEDESA), con pretendida ubicación en el Municipio de San Luís Río
Colorado, Sonora, México.
Descripción Técnica de la Planta Generadora y Proceso de Producción
La planta tendrá la configuración de Ciclo Combinado 2x1 (CC21), que
consiste en dos turbinas de gas y una de vapor, que le provee de una
capacidad instalada para generar 520 megawatts (MW) en producción
normal, más 30 MW extra en “duct firing“(término que se aplica a la
acción de quemar gas natural alimentado al sistema de recuperación de
calor del generador de vapor), esta capacidad extra sólo será utilizada
como reserva para poder satisfacer la demanda del mercado
norteamericano en horas pico.
II.1.2 Selección del sitio
El sitio del proyecto se seleccionó considerando la necesidad manifiesta
de incorporación de energía de punta y, sobre todo de energía limpia, a
la red eléctrica en la región Sureste de los Estados Unidos, partiendo del
beneficio que ofrece el hecho de que la planta se ubique en la zona del
TLC-AN, así como de las posibilidades que ofrece el mismo Municipio
para un crecimiento a corto plazo.
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II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización
El Proyecto se construirá en un predio propiedad de GEDESA localizado
a mil metros al sur de la frontera internacional, en el Municipio de San
Luís Río Colorado, Sonora, México, en la zona conocida como Mesa
Arenosa Distrito de Colonización Altar – Caborca.
Anexo X.1.5 Título de Propiedad del Predio
Las coordenadas del predio se incluyen en la tabla siguiente:
Lado Coordenadas UTM EST P.V. Distancia Lat. Norte Long. Oeste
1 2 1200 721650.82 3589592.04 2 3 3000 721560.78 3590788.65 3 4 1200 724402.73 3589827.75 4 1 3000 724492.77 3588631.13
Anexo X.2.1 Mapa de localización general del proyecto
Anexo x.2.2 Mapa de localización especifica del proyecto
II.1.4 Inversión requerida
Se estima se requerirán alrededor de 300 millones de dólares
destinados a la adquisición de terreno, construcción de obra civil,
adquisición de maquinaria y equipo de generación, sueldos y salarios,
entre otros.
II.1.5 Dimensiones del proyecto
El proyecto pretende construirse en un terreno de 100 hectáreas
propiedad de GEDESA. Las áreas que componen el proyecto se
muestran la siguiente tabla.
El área de reserva se utilizará para desarrollar algunos de los proyectos
asociados al proyecto y que se describen en apartados posteriores. "Protección de datos personales LFTAIPG"
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Área / Uso Superficie (m2) Planta generadora1 7,000 Patio de maniobras 1,500 Área de reserva 991,500
II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus
colindancias
En la visita prospectiva al sitio no se registraron evidencias de uso
alguno en el predio. Así también se determinó que el predio colinda con
terrenos federales, así como con caminos de terracería. No existen
cuerpos de agua superficial en el sitio del proyecto ni en áreas aledañas.
II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos
El área en general carece de urbanización y servicios. En tal sentido,
estos se desarrollarán de acuerdo a las necesidades del proyecto.
II.2 Características particulares del proyecto
II.2.1 Preparación del sitio
La preparación del sitio consistirá en la rehabilitación del camino de
acceso al sitio del proyecto, limpieza del sitio para estacionamiento de
vehículos y maquinaria, almacenamiento de materiales, patio de
maniobras y acondicionamiento del sitio donde se emplazará la Planta
generadora. De manera específica tendremos los siguientes
componentes, para cada actividad considerada en esta etapa:
Rehabilitación de camino de acceso
Por medio de motoconformadoras se acondicionará el camino de
acceso para que permita el tránsito de maquinaria pesada y
camiones de carga. 1 En ella se incluyen las áreas destinadas a los controles de operación, almacén de suministros y talleres de mantenimiento de la Planta.
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Considerando que es camino sin pavimento se aplicará riego
constante para minimizar la generación de partículas, se utilizará
pipa de riego.
Limpieza y deshierbe
Durante la verificación de campo, se observó que el sitio esta
predominantemente desprovisto de vegetación, lo que facilita que
esta actividad se realice por medio de motoconformadoras. No se
contempla el rescate de especies, ya que las registradas como
presentes en el sitio, no se encuentran listadas en estatus de
protección.
Despalme y nivelación
Una vez concluida la limpieza y deshierbe, se procederá al despalme
del terreno y posterior nivelación. El despalme consiste en el retiro de
la capa superior del suelo, con el fin de descubrir la estructura más
firme en la cual sea más fácil la nivelación y emplazamiento de las
construcciones.
El despalme se realiza por medio de motoconformadoras.
Considerando que durante el deshierbe y limpieza no se realizará el
rescate de especies, pudiera ser factible la integración de dichas
actividades junto con el despalme. En el caso de la nivelación, estará
sujeta al diseño de construcción.
Movimiento de tierras
Como resultado de la limpieza, deshierbe, despalme y nivelación, se
generará un volumen considerable de tierra, con lo cual se creará un
banco de material que pudiera ser reutilizado posteriormente para
acondicionar el terreno.
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II.2.2 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto
Almacén de materiales
Este será en su totalidad desmontable y utilizando materiales ya
disponibles en el mercado (madera, lámina negra, clavos, etc.),
tiene como propósito resguardar materiales y equipos de los
agentes ambientales para prevenir su deterioro.
Oficinas operativas
Consisten en una estructura móvil donde se resguardará la
información relativa al proyecto: planos constructivos, registros y
controles administrativos y operacionales.
Servicios para los trabajadores
Estos consistirán de área de comedor y servicios sanitarios para los
trabajadores del proyecto. Dependiendo de la cantidad de empleados
en el sitio, se diseñaran estos servicios para satisfacer la demanda.
En todos los casos, tanto el agua residual como los residuos sólidos
domésticos se manejaran a través de proveedores autorizados para
asegurar que se dispongan de acuerdo con la normatividad aplicable.
Mantenimiento de maquinaria y equipo
Este será realizado en talleres externos al sitio del proyecto, para
minimizar el riesgo de derrames con hidrocarburos.
Salvo en el caso de reparaciones por fallas, que impidan el traslado
de la maquinaria y/o equipo a los talleres, se realizaran desmontes y
montaje de partes para su mantenimiento y reparación ex-situ.
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II.2.3 Etapa de construcción
La etapa constructiva seguirá un programa específico mediante el cual
se monitorearan cada una de las estructuras que se construyan para
asegurar que cumplan con las especificaciones de diseño y aseguren
una operación con el mínimo de fallos a través de un mantenimiento
preventivo y correctivo programado.
De manera global el proceso de construcción continuará al concluir la
nivelación del terreno, las siguientes actividades son las que se
contemplan de manera genérica en el proceso constructivo de este tipo
de infraestructura:
Canalizaciones subterráneas
Cimentación equipo generador y equipos auxiliares
Construcción de casa de máquinas
Construcción de equipo y estructuras auxiliares
Cimentación y estructura de subestación
Edificios auxiliares (áreas administrativas)
Urbanización y áreas exteriores
Recuperador de calor
Turbina de vapor y auxiliares
Aerocondensador
Instalación de sistemas (enfriamiento, dosificador de agua,
combustible, muestreador, aire comprimido, contra incendios, agua
de servicios, de tierras y protección catódica, etc.)
Equipamiento de subestación y tableros de control
Cableado, pruebas de arranque y paro.
Las actividades señaladas pueden realizarse simultáneamente o de
manera secuencial, dependiendo del programa final de construcción.
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Con esta consideración, se solicita a la Autoridad otorgue un plazo
adecuado para que una vez autorizado el proyecto, y teniendo definidas
las características y especificaciones técnicas y de operación de las
turbinas generadoras, y el equipo de monitoreo y control, se presente el
programa de construcción pormenorizado para su revisión,
dictaminación y en su caso aprobación.
El equipo generador de energía que se emplazará durante la etapa de
construcción y que será utilizado se detalla en la siguiente tabla:
Descripción de Equipo Fabricante
Turbina generadora de gas No. 1 Siemens-Westinghouse Turbina generadora de gas No. 2 Siemens-Westinghouse Generador de vapor (caldera) Alstom-Power Generadora recuperadora de vapor No. 1 Alstom-Power Generadora recuperadora de vapor No. 2 Alstom-Power Condensador de vapor de superficie Yuba Heat Transfer Torres de enfriamiento GEA Power Cooling Systems Sistema de distribución de control ABB (Bailey Controls) Subestación de alto voltaje ABB Sistemas de tratamiento de agua Aquatech Bombas de alimentación de la caldera Flowserve Bombas de condensación Goulds Pumas Bombas de circulación de agua Johnston Puma Transformadores principales ABB Transformadores auxiliares ABB Control de corriente principal Powell Concentrador de químicos para el agua Aquatech Tanques de almacenamiento de agua CBI Sistema de control de NOX base amonio Pereless Mfg. Sistema de monitoreo de emisiones Horiba Compresores de aire Atlas Copco.
Las turbinas de gas referidas en la tabla, son turbinas básicas que serán
utilizadas en la planta generadora de energía y tendrán las siguientes
especificaciones técnicas:
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Característica Especificación
Combustible Gas Natural Frecuencia 60 Hz Capacidad eléctrica 174 MW Eficiencia eléctrica 35.77 % Tasa de generación de calor 9540 Btu por KW / h (nominal) Velocidad de turbina 3.600 rpm Relación de compresión 15.5 : 1 Temperatura en la cámara de combustión 2350 grados F
II.2.4 Etapa de operación y mantenimiento
La planta tiene una capacidad nominal ISO de 520 Megawatts por hora y
30 megawatts de capacidad en reserva usando duct firing. El
combustible de la planta es gas natural (60 grados F, 400 psig, 21,495
Btu por libra, LHV) este gas alimentará a las dos turbinas Siemens –
Westinghouse de gas con producción nominal de 174 MW y una
generadora de Vapor Alstom Power con capacidad 253 Mw.
El vapor que genera el equipo de salida y compresión de gas es de
aproximadamente 847,000 a 1, 008,000 libras por hora de vapor a alta
presión y con una producción aproximada de 137,000 a 162,000 libras
por hora de vapor con presión intermedia, dependiendo de la
configuración.
El vapor es producido por dos Generadores de Recuperación de calor
Alstom Power con tres (3) niveles de presión los cuales cuentan con
Reactor Catalítico Selectivo (SCR) para la reducción del NOX con una
eficiencia del 60 al 80% de remociòn en la chimenea de expulsión. Se
realizará un diseño detallado por fase en los dos niveles de presión del
vapor, el diseño de los niveles de presión de vapor serán evaluados
sobre las bases económicas de proyecto, este será uno o dos re-
calentadores condensadores de inducción para las turbinas de vapor.
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Eficiencia básica
La temperatura de la flama en la turbina de gas, junto con el diseño del
recuperador de calor de la turbina de gas y la configuración de la
turbina de vapor están regidos por la eficiencia termodinámica de la
planta. Nuestros análisis indican que las turbinas de gas Siemens
Westinghouse proveen los mejores resultados de eficiencia y
confiabilidad en su operación.
Un sistema que cuente con una configuración de tres niveles de presión
aumenta la capacidad de producción de vapor lo que maximiza la
capacidad de generación de la turbina de vapor, usando este tipo de
ciclo.
Durante el diseño de detalles, en la fase de inyección de agua, se
considera que se puede incrementar los parámetros de generación y
bajar y controlar la producción de los gases contaminantes (NOX). La
Inyección de agua, al proceso de generación en seco, provee la
capacidad de reserva por periodos cortos y reduce las penalidades de
los programas de mantenimiento.
Debido a las flexibilidades del diseño el sistema de generación de vapor,
las turbinas de gas podrán dar un mayor rendimiento y por lo tanto
mayor generación de energía bajo las diferentes condiciones del día y
las diferentes condiciones del año.
El diseño de la planta cuenta con la posibilidad de inyectar gas en el
recuperador de vapor para garantizar una producción nominal de 520
Megawatts.
El porcentaje de gas para producir un Mw es de aproximadamente
7,200 Btu por KW/hora con una inyección total de gas HHV, sin embargo
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el porcentaje de gas puede variar de acuerdo a la temperatura del medio
ambiente y esa variación podría ser de entre los 6,400 a 7,200 BTU por
KW/hora.
Uso de Agua en el Proceso
Además con la capacidad de agua para el enfriamiento con que
contamos consideramos que el diseño de torres de enfriamiento de
agua, a través de un sistema seco/húmedo podemos, reducir
considerablemente el consumo de agua y al mismo tiempo incrementar
la eficiencia termodinámica de nuestro sistema.
Durante el incremento en la demanda de energía de punta en horas pico
y en horas de demanda intermedia, que es básicamente en los meses
de verano, se instalará un sistema de enfriamiento de agua el cual
enfriará el aire de entrada de los equipos logrando tener la misma
capacidad de producción que se tienen en los meses de invierno, sin
afectar el proceso de generación por fluctuaciones en la demanda que
propician paros no programados. Mediante esta práctica se logrará
mantener una producción promedio de 500 Mw y 520 Mw, logrando
mantener una reserva de 30 Mw.
La planta va a contar con una torre de enfriamiento de agua tipo multi-
célula sistema húmedo/seco. El consumo de agua para la torre de
enfriamiento es entre 1900 a 2600 gpm (galones por minuto). El agua
de la torre de enfriamiento será tratada por medio de un sistema de
ósmosis inversa para reducir su concentración de salinidad.
El agua de enfriamiento deberá ser tratada para prevenir que se vaya
adhiriendo a las paredes internas de los tubos de las torres de
enfriamiento ya que esto reduce considerablemente la capacidad de
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enfriamiento de las torres. El sistema de ósmosis es el más
recomendable por que cuenta con una mayor capacidad de tratamiento
de agua.
El agua desmineralizada que será procesada en la planta, con
capacidad para tratar de 500 a 550 gpm, además de ser usada para
otros propósitos deberá cubrir las necesidades de este tipo de agua para
la torre de enfriamiento.
El ciclo de agua incluye el agua para la las bombas de alimentación,
para la alimentación de las bombas de los condensadores y la caldera.
El ciclo de agua también incluye la alimentación para las bombas del
sistema de control de emisiones NOX.
El sistema para desmineralizar el agua constará de tanques de
tratamiento con ánodos y cátodos y un condensador. La planta contará
con un tanque de agua de un millón de litros de reserva, un tanque para
agua potable y de un tanque para agua para el sistema contra incendios.
La planta contará con una cerca de protección y un sistema de
seguridad las 24 horas del día los 365 días del año, además contará con
almacenes para las piezas de repuesto, cuarto de control, oficinas,
cuarto de reparaciones, sanitario y comedor para los empleados.
En la planta laboraran 35 empleados por turno los cuales en su mayoría
será mexicanos, la planta trabajará las 24 horas del día los 325 días y se
utilizarán 40 días al año para la reparación y el mantenimiento de la
misma.
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Parámetros de operación, producción horas y confiabilidad
De las 8,760 horas que tiene el año la planta trabajará 7800 anualmente.
En recientes cálculos los fabricantes nos informaron que la planta tiene
una posibilidad de trabajar de 90 al 95% de su capacidad con una
confiabilidad del 98 %.
Basados en la fluctuación en la demanda de energía y calculando
algunos paros obligados por mantenimiento en la red de transmisión se
tendrá una capacidad instalada de producción anual 520 megawatts
por 7,800 horas por año. Esto significa que la producción promedio
anual seria de 4,056,000 de megawatts que serían enviados a la red.
Eficiencia termodinámica
A continuación se resume las eficiencias termodinámicas del proceso de
generación:
Descripcion Calor (Btu/hora)
Aceite (Combustible No. 2) Comentarios
Entrada de calor Combustible gas natural
3,232,883 k Btu/hr (LHV)
3,192,504 k Btu/hr (LHV)
Salida de Calor Salida de vapor expresada en calor
1,699,322 k Btu/hr
491,120 kW 1,676,192 k Btu/hr
497,887 kW net @104 F
Perdidas de calor vapor
1,104,292k Btu/hr 1,157,246 k Btu/hr
Reinjección del condensador de calor
Perdida de calor como Energía para operar los equipos
63,623 k Btu/hr 52,758 k Btu/hr
18700 kW total de la Energía auxiliar y pérdida en los transformadores
Otras pérdidas de calor 365,446 k Btu/hr 306,308 k Btu/hr Chimeneas y
otras perdidas
Total salida de calor 3,232,883 k Btu/hr 3,192,504 k Btu/hr Balance de
energía Total de eficiencia neta 52.56% 52.50%
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II.2.5 Descripción de obras asociadas al proyecto
Las obras y construcciones adicionales requeridas son las siguientes:
Pavimentación de acceso a la planta.
Que se derivaría de la carretera internacional al sitio de proyecto.
Tendrá una longitud aproximada de un kilómetro.
Acueducto.
Tendrá una longitud aproximada de 9 Km., iniciará en la planta de
tratamiento de aguas del Municipio de San Luís Río Colorado,
interconectándose al sistema de purificación de agua en la Planta de
Ciclo Combinado.
Sistema de purificación de agua
Este sistema contará con ósmosis inversa, filtración y un estanque de
evaporación de agua de 3 hectáreas para desechos de agua
contaminada; este último en la razón de que toda el agua de desecho
de la planta (agua con sales) será devuelta a la planta tratadora para
su tratamiento y uso posterior.
Asimismo se construirá un tanque de agua de un millón de litros
como precaución en el caso de que la planta de tratamiento de agua
pare por cualquier causa técnica.
Gasoducto
Esta infraestructura tendrá una longitud aproximada de 15 Km.,
partiendo de del Valle de Mexicali y suministrando el combustible a
la Planta.
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Subestación y línea de transmisión eléctrica
Se construirá una subestación para interconectar la Planta con la
línea de transmisión. La subestación estará sincronizada con los
requerimientos de la Comisión Federal de Electricidad.
En cuanto a la línea de transmisión eléctrica, tendrá una longitud de
un Km., partiendo de la subestación de la Planta de Ciclo
Combinado e interconectándose con la línea de transmisión eléctrica
en lo Estados Unidos, a través de la línea fronteriza.
Panel de control y operación
Este panel estará conectado directamente con la Central de
Operaciones de la Western Area Power Administration ubicada en
Phoenix, Arizona (Estados Unidos), desde donde se controlará la
emisión de electricidad de la Planta.
La interconexión se realizará a través de cableado de fibra óptica.
II.2.6 Etapa de abandono del sitio
Al término de la vida útil de la maquinaria y equipo utilizado se
determinará la posibilidad para reemplazarla y continuar operando.
Se evaluarán las alternativas para disponerlas de acuerdo con las
normas aplicables.
II.2.7 Utilización de explosivos
No se contempla la utilización de explosivos en ninguna etapa del
proyecto.
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II.2.8 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y
emisiones a la atmósfera
Residuos
Se generarán residuos peligrosos y no peligrosos durante las distintas
etapas del proyecto, consistiendo principalmente en residuos sólidos
urbanos provenientes del área de oficinas y servicios para los
trabajadores. Asimismo se generarán residuos de construcción y
material de empaque.
Durante la operación se tendrán residuos generados por mantenimiento,
en este caso podrían ser peligrosos y no peligrosos, así como de la
operación de la planta de tratamiento de aguas residuales.
Aguas Residuales
En el documento se ha detallado que se utilizará aguas provenientes de
la planta tratadora de la Ciudad de San Luis Río Colorado, y serán
tratadas y acondicionadas para poder ser utilizadas en el proceso.
Las aguas generadas por el tratamiento en el proyecto y las emitidas
posteriormente, al proceso de generación de energía, serán recirculadas
a la planta de tratamiento municipal para evitar su disposición a bienes
nacionales.
Las pérdidas de agua que se tengan serán por evaporación de la laguna
de sedimentación y como vapor de agua.
Emisiones a la atmósfera
En cuanto a las emisiones a la atmósfera, se tendrán algunas
provenientes de los equipos automotores que se utilizarán durante las
distintas fases del proyecto.
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Es de mayor prioridad, sin embargo, las emisiones que se generarán
durante la operación de la planta. En este caso son de especial
importancia las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX).
II.2.9 Infraestructura adecuada para el manejo y disposición adecuada de los
residuos y emisiones.
La totalidad de residuos y emisiones serán manejados con base en la
normatividad aplicable vigente.
En el caso particular de los NOX, la planta esta diseñada básicamente
para que no tenga emisiones NOX mayores a las 2.5 partes por millón
en las chimeneas de salida, además contará con sensores de control de
NOX en las cámaras de combustión y en las salidas de las chimenea
para poder monitorear los porcentajes de NOX, Western Area Power
Administration recibirá estas señales a través de un cable de fibra óptica
que será instalado para tal efecto. El medio de control será un sistema
de lavado de gases.
La subestación contará con transformadores que toman la energía a 18
KV y la transforman a 500 KV. El diseño de la subestación será hecho
en cuanto CFE y Western Area Power Administration concluyan los
estudios de sincronización, transmisión y controles que se están
elaborando actualmente por el departamento de energía de USA a
través de Western Area Power Administration, y que serán revisados
por CFE para su aprobación final.
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DE USO DE SUELO A continuación se describen las evidencias disponibles respecto de la vinculación
del proyecto con los ordenamientos jurídicos aplicables.
Planes de Ordenamiento Ecológico
Para la preparación del Manifiesto se consultaron tanto el Plan Estatal como el
Plan Nacional, en ambos casos, los documentos coinciden en señalar que el
área específica donde se pretende emplazar el proyecto no es considerada
como área prioritaria.
Decretos y programas de manejo de Áreas Naturales Protegidas
El proyecto no se ubica en ningún área natural protegida decretada al
momento de la preparación del Manifiesto. Sin embargo, es menester señalar
que regionalmente el proyecto estará enclavado en una zona que muestra
gran interés desde el punto de vista ambiental, ya que se tienen decretadas las
Reservas de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar y Alto Golfo de
California y Delta del Río Colorado.
Por lo que respecta al territorio norteamericano se ubica el Organ Pipe
National Monument y el Cabeza Prieta Wild Life Refuge, entre otros de
importancia regional.
Planes y Programas de Desarrollo Urbano
o Nivel Estatal
Plan Estatal de Desarrollo Eje Rector 2: Empleo y Crecimiento Económico Sustentable
En la fase de Diagnóstico de este Eje Rector, se determinó que el
estado de Sonora cuenta con importantes ventajas económicas con
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relación a otras entidades del país y a otras regiones del mundo.
Destacan su dotación de recursos naturales; su privilegiada ubicación
geográfica; su amplia infraestructura social y productiva; su estrecha
vinculación con la economía más grande del mundo, y su sólida
estabilidad democrática.
Lo anterior posiciona al proyecto como una alternativa viable para
apoyar la política de la actual administración estatal, pues constituye
un detonante en el sector energético regional.
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora TÍTULO QUINTO
DESARROLLOS INDUSTRIALES, TURÍSTICOS Y CAMPESTRES
CAPÍTULO ÚNICO
DESARROLLOS INDUSTRIALES, TURÍSTICOS Y CAMPESTRES
Artículo 183.- Serán considerados como desarrollos todos aquellos
complejos para cuya realización se requiera
autorización, dictamen, opinión o cualquier otro acto
administrativo semejante, de parte de autoridades
federales y que se vayan a ubicar dentro o fuera de
un centro de población.
Artículo 184.- Las autorizaciones para desarrollos industriales,
turísticos o campestres, se otorgarán por el Gobierno
del Estado de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley, su
reglamento, los programas de desarrollo urbano y las
declaratorias en vigor, una vez que las autoridades
competentes hayan autorizado, dictaminado u
opinado conforme al artículo anterior.
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Artículo 185.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I.- Desarrollos industriales: La conjugación de
elementos tales como suelo, infraestructura, servicios
e instalaciones, que tienen como finalidad el fomento
económico de las distintas regiones del Estado, a
través de la producción de bienes intermedios o
terminados.
Artículo 186.- Los desarrollos industriales, turísticos y campestres, a
que se refiere el artículo anterior deberán contemplar
áreas de donación equivalentes al 10 % de la
superficie total vendible.
En caso de que no sea posible donar la superficie de
terreno respectiva, ésta podrá ser permutada por
pagos en efectivo a un fideicomiso que para la
adquisición de reservas territoriales establecerá el
Gobierno del Estado o, tomando en consideración los
dictámenes técnicos correspondientes, podrá
permutarse la donación por obras de beneficio para la
comunidad. Los desarrollos turísticos que se
establezcan bajo régimen de condominio, no estarán
sujetos al otorgamiento de áreas de donación.
Artículo 187.- Los desarrollos industriales se sujetarán a las
disposiciones que dicten las autoridades federales, de
acuerdo con los requerimientos de cada caso, así
como lo dispuesto en esta Ley y su reglamento. Se
deberá atender además las disposiciones dictadas por
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los ayuntamientos respectivos, en materia de tránsito,
de conformidad con los ordenamientos aplicables.
o Plan Parcial de Crecimiento del Municipio de San Luís Río Colorado
Las siguientes disposiciones normativas y de planificación se tomaron en
consideración para evaluar la pertinencia del proyecto.
Bandos y reglamentos municipales
El sitio del proyecto se sujeta a las disposiciones relativas a la congruencia de
actividades de acuerdo al uso de suelo designado para el sitio de acuerdo al
Plan Municipal de Desarrollo y del Programa Municipal de Crecimiento.
En tal caso, se cuenta ya con un dictamen de factibilidad positivo, en el cual se
indica que el sitio reúne las características necesarias para que en él se
establezca una planta generadora de energía eléctrica de las características
señaladas en el proyecto.
Anexo X.1.6 Dictamen de Factibilidad de Uso de Suelo.
Normatividad aplicable.
o Materia de Agua
Las actividades industriales, en materia de control de aguas residuales,
estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos por cada
tipo de zona:
Zonas I-1: las aguas residuales generadas, antes de cualquier
tratamiento, cumplirán con todos los parámetros señalados
en la NOM-CCA-031-ECOL/1993, a excepción de
temperatura que podrá estar entre 40 y 50 ºC, y pH entre 5
y 10.
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Zonas I-2: las aguas residuales generadas, antes de cualquier
tratamiento, cumplirán con todos los parámetros señalados
en la NOM-CCA-;031-ECOL/1993, a excepción de
temperatura que podrá estar entre 40 y 50 ºC, y pH entre 5
y 10, sólidos sedimentables menores a 20 mg/L y grasas y
aceites menores a 150 mg/L.
Zonas I-3: las aguas residuales generadas, antes de cualquier
tratamiento podrán exceder alguno o varios de los
parámetros señalados en la NOM-CCA-031-ECOL/1993.
o Materia de residuos
El proyecto y las actividades que se implementen durante su ejecución, se
apegaran a lo dispuesto en la Ley General de Prevención y Gestión
Integral de Residuos, asi como las normas aplicables para el manejo de
residuos peligrosos
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IV. DESCRIPCION DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO IV.1 Aspectos Abióticos
IV.1.1 Clima
La totalidad de la subcuenca donde se localiza el proyecto, se
encuentra dentro del tipo de clima muy seco con lluvias en verano,
invierno y escasas todo el año, subtipo muy seco semicálido con
lluvias de verano, porcentaje de precipitación invernal mayor de 10.2
mm. , invierno fresco (BW hw (x´)), según Köppen, modificado por
Enriqueta García.
El clima es cálido y muy seco; las lluvias más importantes se
presentan durante el otoño y el invierno. Los vientos dominantes
soplan de Oeste a Este.
La temperatura media anual es de 27.7°C, mientras que la
temperatura mínima extrema es de -6.5°C y la temperatura máxima
extrema alcanza los 58.5°C.
La precipitación media anual es de 79.9 mm. y la evaporación media
anual es de 2,296 mm.
IV.1.2 Geología y Geomorfología
El material geológico sobre el cual se asienta el área de estudio
corresponde a materiales recientes típicos de la región, tales como
suelos del periodo cuaternario, principalmente eólico y aluvial, los que
a continuación se describen:
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Suelos Eólicos.
Se forman por el acarreo de arenas y polvos suspendidos en el viento
y se acumulan en la superficie al caer o ser arrastrados. Hay dos tipos
de depósitos eólicos: de dispersión y acarreo. Las arenas eólicas se
caracterizan por tamaños de 0.15 a 0.30 mm y por una cantidad
significativa de granos bien pulidos.
Las arenas eólicas contienen una porción insignificante, en
comparación con la roca madre, de minerales y componentes
estables y pesados. Los depósitos eólicos surgen en varias
condiciones climáticas, pero especialmente en regiones áridas.
Producen barjanes (forma móvil del relieve de desiertos y
semidesiertos), dunas y otras formas de acumulación.
Suelo Aluvial-Deluvial.
Se forman por la acción conjunta de corrientes fluviales y el lavado
deluvial de las laderas. Se originan en las porciones inferiores de
valles o barrancos, por alternancia de la acumulación aluvial, durante
las crecidas, y deluvial en el estiaje.
Se caracterizan por una clasificación débil, lo mismo que por el
pulimento de los detritos, y una alternancia en perfil, de capas
correspondientes a facies esencialmente de acumulación aluvial
(guijarros-arenas) y deluvial (arcillo-arenosas).
La región de estudio se ubica dentro de la provincia fisiográfica
Llanura Sonorense, dentro de la subprovincia Desierto de Altar, que
se caracteriza por la clase de sistema de topoformas de campo de
dunas típico y no presentar ninguna fase.
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Por estar ubicada sobre una mesa arenosa en el Desierto de Altar, el
área presenta una sola pendiente suave que oscila entre 0 y 2%. Sólo
una delgada franja, que limita a la mancha urbana con el margen del
Río Colorado, marca una diferencia del nivel, en un rango de entre 5 y
15%. El cambio de nivel de suelo en esta franja es significativo ya que
llega a alcanzar 15 metros de diferencia.
La suavidad de las pendientes del terreno sobre las cuales se asienta
el área urbana ha propiciado su expansión con baja densidad
poblacional y prácticamente sin restricciones, debido a elementos
naturales, con la excepción de la franja de desnivel al poniente del
área urbana.
Anexo X.2.3 Mapa Geológico
Anexo X.2.4 Mapa Topográfico
IV.1.3 Suelos
La situación del sustrato edáfico va muy ligado a la condición de la
geología y demás condiciones ambientales que aquí prevalecen,
siendo en este caso la combinación de dos tipos de suelos
dominantes como son: Regosol calcárico + Regosol eútrico de
textura gruesa sin alguna fase.
Regosol eútrico.
Estos suelos pueden desarrollar en muy distintos climas y con
diversos tipos de vegetación, en este caso de matorrales. Se
caracterizan por no presentar capas distintas, en general son claros y
se parecen a la roca que los subyace, cuando no son profundos.
Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su uso
agrícola está principalmente condicionado a su profundidad y al
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hecho de que no presenten pedregosidad. Son de susceptibilidad
variable a la erosión.
Regosol calcárico.
Son suelos que se pueden encontrar en muy distintos climas y con
diversos tipos de vegetación. Se caracterizan por no presentar capas
distintas. En general son claros y se parecen bastante a la roca que
los subyace, cuando no son profundos. Se encuentran en las playas,
dunas y en mayor o menor grado, en las laderas de todas las sierras
mexicanas, muchas veces acompañadas de litosoles y de
afloramientos de roca o tepetate.
Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su uso
agrícola está principalmente condicionado a su profundidad y al
hecho de que no presenten pedregosidad. Son de susceptibilidad
variable a la erosión. Específicamente la subunidad calcárico son los
más fértiles de los regosoles.
Anexo X.2.5 Mapa Edafológico
IV.1.4 Hidrología Superficial y Subterránea
El área de estudio pertenece a la Región Hidrológica 8 denominada,
Sonora Norte, que comprende la zona del Desierto de Altar-Bámori,
compuesto por dunas donde los escasos escurrimientos que se
originan en la sierra de Tinajas Altas se pierden.
Anexo X.2.6 Mapa Hidrológico de aguas superficiales
La acumulación periódica de agua y la fuerte evaporación que se
presenta en la región, propician en los suelos, que contengan
importantes contenidos de sales y sodio que los limita para las
prácticas agrícolas.
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De los análisis químicos efectuados a muestras de agua superficial,
el 60% de estas reportaron un total de sólidos disueltos superior al
límite de agua tolerable, 1,400 mg/l.
El principal uso del agua superficial es el agrícola, ya que contribuye
al riego, en menor escala a actividad pecuaria, doméstica y
recreativa.
El distrito de riego 14 Río Colorado, Baja California y Sonora,
comprende amplia extensión, funciona combinadamente con agua
superficial y subterránea. La primera se distribuye mediante un
sistema hidráulico compuesto por la presa derivadora José María
Morelos; las represas Matamoros, Galeana, Km 27 y Bonassini, el
sifón Sánchez Mejorada y una gran red de canales. El agua
subterránea se aprovecha por medio de pozos profundos.
La disponibilidad de agua superficial reduce el aprovechamiento del
agua proveniente del río Colorado, única corriente de importancia;
los volúmenes utilizados recargan el acuífero que se encuentra
sobreexplotado.
La permeabilidad del terreno es uno de los factores del
escurrimiento, ya que dependiendo de esta característica, el agua
precipitada se infiltra en menor o mayor medida, lo que regula la
cantidad de agua que fluirá o se retendrá superficialmente.
Las condiciones del área estudiada arrojaron que existen materiales
muy permeables. Esto debido al tipo de substrato que se conforma
el área, cuyas características físicas permiten el paso del agua,
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como se mencionó anteriormente son suelos de origen aluvial y
eólico que presentan textura media y gruesa.
El área de estudio queda incluida dentro del acuífero más importante
de la zona que es de tipo libre, incluye además el valle de Mexicali
y la región de la mesa de San Luis.
Su origen es por fenómenos tectónicos, los cuales forman una fosa
con fallas escalonadas, rellenada a principios del terciario por lutita-
arenisca; y a fines del terciario por sedimentos deltáicos como
arcilla, limo, arena y grava.
En la zona de San Luis la calidad del agua, en relación a sólidos
sedimentados, presenta una concentración máxima registrada que
oscila entre 700 a 950 ppm., la cual se registró en la porción sur,
oriente y poniente del valle, mientras que la mayor concentración de
sales se ubica hacia el cauce del río Colorado.
De manera general se estima que en el valle donde se ubica este
proyecto, el volumen de extracción de agua subterránea ha variado
de 800 millones de metros cúbicos en los años cincuentas a 1,188
millones en los últimos ciclos.
Debido a que la recarga media anual se considera de
aproximadamente 700 millones de metros cúbicos, existe una
sobreexplotación del 70%, lo que está provocando el abatimiento
progresivo de los niveles estáticos a un ritmo de 0.5 m/año, como
promedio.
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En épocas de bombeo, que comprende las dos terceras partes del
año, los niveles estáticos de los pozos, localizados en la mitad sur
del valle, se encuentran entre 5 y 15 m bajo el nivel del mar, con lo
que se invierte la dirección del flujo y propicia la intrusión salina.
Es importante mencionar que toda esta área se encuentra vedada,
permitiendo solo el alumbramiento de aguas para uso doméstico y
pecuario. La fecha en que inicia la zona de veda en todo el estado
de Baja California fue el 15 de mayo de 1965; posteriormente una
ampliación de la zona de veda del Distrito de Riego del río
Colorado, decretada el 22 de mayo de 1969.
Unidades Geohidrológicas.
Para determinar las unidades encontradas en la zona se tomaron en
cuenta observaciones en campo así como características físicas de
las rocas y materiales granulares.
Así tenemos que el área de estudio queda incluida dentro de la
unidad de materiales no consolidados con posibilidades altas. La
región mesa arenosa de San Luis Río Colorado, asentado sobre
materiales del cuaternario, suelos aluviales y eólicos principalmente,
presenta niveles estáticos de 30 m, mientras que la calidad del agua
es tolerable, de acuerdo a la clasificación aquí utilizada.
Hacia el este del área , la región del desierto de Altar queda
englobada en la unidad de materiales no consolidados con
posibilidades medias, que se encuentra constituida por
conglomerado del terciario y cuaternario, ambos con fragmentos
redondeados y subredondeados, mal clasificados, empacados en
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matriz arenosa y con presencia de carbonato de calcio, presentan
fracturamiento escaso; con bajo grado de intemperismo.
Específicamente el desierto de Altar dominado por material eólico
presenta porosidad y permeabilidad alta y debido a la poca
precipitación quedo aquí en esta unidad.
IV.2 Aspectos Bióticos
IV. 2.1 Vegetación Terrestre
En la región de San Luís Río Colorado existe el tipo de vegetación
de matorral desértico asociado a zonas de dunas. El tipo de
vegetación presente en el área de estudio es el de Vegetación de
Desiertos Arenosos.
Este tipo de comunidad vegetal está formada principalmente por
arbustos que se agrupan por manchones sobre las dunas de arena
de los desiertos áridos, fijándolas progresivamente. La mayor parte
de su superficie no tiene un uso aparente, aunque es importante la
actividad ganadera y cuando existe agua para riego se pueden
convertir en zonas agrícolas.
Ninguna de las anteriores especies de flora están bajo alguna
categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001.
Entre las especies de interés comercial se encuentran los pastizales
que se encuentran su mayor uso en la ganadería extensiva.
Algunos de los componentes principales en esta comunidad son
Larrea tridentata, Ambrosia dumosa, Dalea emoryi, Hilaria rigida,
Atriplex spp., entre otros.
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Se realizó un muestreo en el área de estudio obteniendo así la
cobertura de Larrea tridentata, que fue la única especie perenne al
momento del mismo. Se obtuvo una densidad de 37 individuos por
hectárea y una cobertura de 67.97 m2 por hectárea.
Anexo X.2.7 Mapa de Usos de Suelo y Vegetación
Uso potencial forestal
La capacidad de uso forestal se juzga a través de la posibilidad de
aprovechamiento de la vegetación natural, ya sea del total de los
individuos o parte de ellos para la obtención directa o indirecta de
diversos productos. Las clases se definen en función de la
naturaleza y condición de la vegetación, que determina el carácter y
la orientación económica que se pretende hacer con los productos
que ofrece la vegetación natural.
En este caso el área de estudio se ubica dentro de una región donde
las condiciones determinan a las tierras como no aptas para uso
forestal, es decir son terrenos en los que no existe vegetación
aprovechable para fines forestales, o bien la naturaleza y condición
de ella no permite su aprovechamiento para este fin.
Uso potencial agrícola
La capacidad de uso agrícola de la tierra se juzga a través de la
posibilidad de substituir en el terreno la vegetación natural por
especies vegetales domesticadas para aprovechamiento diverso,
éstas pueden variar regionalmente. Las clases se definen en función
de la forma en que se efectúe la labranza de la tierra y de la forma
en que se pueda suministrar agua a los cultivos.
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Los resultados arrojados en el área determinan que estos terrenos
permiten la realización de las prácticas de labranza con maquinaria
agrícola y es posible en ellos obtener cuando menos dos ciclos
agrícolas en el año, debido a la cantidad y distribución de lluvias o a
que las condiciones del terreno permiten el establecimiento de obras
de riego.
Las condiciones ambientales arrojan que el desarrollo de los cultivos
en el área sea de una aptitud media, es decir no logran satisfacer
completamente sus requerimientos. Lo anterior se deja sentir
mediante la obtención de menores rendimientos, mayores
dificultades para desarrollar el tipo de utilización y mayores costos
de producción, en relación a los terrenos que presentan una aptitud
alta frente a la misma alternativa de uso.
Los procedimientos de labranza, que se refieren a las prácticas
agrícolas y los instrumentos y otros materiales utilizados con el
propósito de llevar a cabo las distintas actividades del proceso de
producción; arrojan una aptitud alta, es decir las condiciones
ambientales satisfacen plenamente los requerimientos de esta
utilización.
El suministro de agua es un criterio técnico que se refiere al carácter
de la fuente de aprovechamiento de la humedad que requieren las
plantas cultivadas durante el año y de acuerdo a los resultados
arrojados el nivel de aptitud es alto, es decir las condiciones
ambientales en el terreno satisfacen plenamente los requerimientos
de este tipo de utilización.
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Por último tenemos que los requerimientos de agua son altos, este
terreno está en una región muy seca, donde la precipitación es baja,
lo que no permite llevar a cabo la agricultura de temporal.
Uso potencial ganadero
La capacidad de uso de la tierra con fines pecuarios, se juzga a
través del uso de la vegetación cultivada o silvestre, para alimentar
sobre el terreno a herbívoros domésticos; así entonces, los criterios
que definen las clases de capacidad de uso pecuario, se refieren a la
naturaleza y condición de la vegetación, por un lado, y por otro a las
condiciones del terreno, en la medida en que ellas permitan el
establecimiento de praderas cultivadas, y la movilidad del ganado en
el área.
Este terreno específicamente queda agrupado en tierras aptas para
el desarrollo de praderas cultivadas, las condiciones del terreno
permiten la sustitución de la vegetación natural por pastizales
cultivados, en la medida en que se puedan desarrollar las prácticas
necesarias para la labranza de la tierra, y el suministro de agua a las
praderas se garantiza por la factibilidad de establecer obras de riego
o bien por la adaptabilidad de los componentes de las praderas a las
condiciones climatológicas regionales.
IV.2.2 Fauna
Las especies presentes en el área del proyecto, presentan mayor
influencia del terreno urbano inmediato que de comunidades nativas,
dada la perturbación pre-existente en el área.
No existen en esta área especies animales con potencial de ser
aprovechadas económicamente ni con valor cinegético.
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IV.3 Paisaje
La zona muestra una imagen típica de la zona desértica: grandes extensiones
de terreno y escasa vegetación, a esta imagen hay que añadir la presencia de
pocos rasgos antropogénicos que propician mas la imagen de desolación.
Resaltan sin embargo, la presencia de la carretera federal No. 2, la estructura
de la línea fronteriza y las obras de extracción de agua.
IV.4. Medio Socioeconómico
IV.4.1 Descripción del Municipio
El municipio de San Luis Río Colorado se encuentra enclavado en la
zona noroeste del estado de Sonora, dentro del Distrito de Altar. Al
norte colinda con el condado de Yuma, Arizona, Estados Unidos de
Norteamérica; al sur con el Golfo de California, al este con Plutarco
Elías Calles y Puerto Peñasco, al oeste con el municipio de Mexicali,
Baja California y el tramo final del Río Colorado.
Cuenta con una extensión territorial de 8,412.75 km2 que representa
al 4.5 por ciento de la superficie total del Estado. El centro de
población de San Luis Río Colorado se localiza en el extremo
Noroeste del estado de Sonora, justo al Este del límite interestatal con
Baja California definido por el Río Colorado, así como al Sur del límite
internacional con el estado norteamericano de Arizona.
IV.4.2 Vías y Medios de Comunicación
La comunicación terrestre con el resto del estado de Sonora, así
como la intensidad de intercambio de bienes y servicios, es
relativamente débil en virtud de la distancia extensa a través del
desierto de Altar.
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El centro de población se encuentra a una distancia de 622 kilómetros
de Hermosillo, la capital del estado, y a 200 kilómetros de Sonoyta,
municipio de Plutarco Elías Calles. La vía del ferrocarril Sonora-Baja
California se encuentra a una distancia de 41 kilómetros al sur, con
una estación en el poblado Luis B. Sánchez.
Lo anterior contrasta con un alto grado de integración económica con
la ciudad de Mexicali, Baja California y con la ciudad de Yuma,
Arizona, particularmente en relación al abasto de bienes de consumo
y servicios, ya que, geográficamente, la ciudad de San Luis Río
Colorado se encuentra en las áreas de cobertura de mercado de los
centros mencionados.
IV.4.3 Demografía
A continuación se presentan las estadísticas más representativas de
los factores socioeconómicos que existen en la localidad de San Luis
Río Colorado:
Son 378 localidades las que integran el Municipio. De acuerdo con
cálculos basados en datos censales de las últimas décadas, se
estima que el área urbana de San Luis Río Colorado cuenta con una
población estimada de 126, 645 habitantes.
Como se observa en la tabla No. 1, de la población total, 63, 323 son
hombres y 63 322 son mujeres; deduciendo así, que el porcentaje de
hombres y mujeres en esta localidad es alrededor de 50% para
ambos.
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Entre 1930 y 1990 el ritmo de crecimiento que muestra la población
es variable; la década de los cincuenta es cuando se registra el
incremento sin precedentes, a una tasa media anual de crecimiento
de 15.0%. Entre 1980-90 la velocidad de crecimiento sufre una
disminución significativa, registrándose una tasa de 5.5% la mayor y
2.2% la menor. Actualmente la tasa media de crecimiento anual es de
2.77% y presenta una densidad poblacional del 17.2 hab/km2.
Tabla No. 1 que muestra la población total del municipio de San Luís
Río Colorado:
Población:
126 645
Femenina 63 322 masculina 63 323
Fuente: XII Censo general de población y vivienda 2000
A continuación se presenta la distribución por edades de la población
de San Luís Río Colorado:
Rango de edad Num. de habitantes 0-4 42 656 15-19 12 011 20-64 65 520 65 y mas 5 430
Fuente: XII Censo general de población y vivienda 2000
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Distribución de la población por rangos de edad
34%
10%
52%
4%
0-4 años15-19 años20-64 años65 años y mas
La población productiva se encuentra distribuida dentro del rango de
edades de 20-64 años, lo cual equivale al 52% de la población total.
La economía tradicional de la ciudad esta constituida por las
siguientes actividades:
Agricultura:
La agricultura cuenta con una superficie total de 29,355
hectáreas, de las cuales 27,915 son de riego, 53 de temporal y
1,387 de medio riego. De la superficie total, 14,480 has. son de la
pequeña propiedad y 14,875 has. de propiedad ejidal En los
últimos años, la agricultura del Municipio se ha diversificado con
el cultivo de algodón y de hortalizas impulsado por el repunte en
el precio internacional de sus productos.
En la actualidad se siembra anualmente 5,000 has. de vegetales
destacando los cultivos de cebollín, coliflor, rapíni, melón,
espárrago, calabacita y otras hortalizas, así como en frutales tales
como el dátil, durazno, vid y el higo.
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Ganadería:
La actividad ganadera se practica en 800,000 hectáreas de
agostadero con una población de 2,547 cabezas de ganado
bovino, beneficiando a 263 productores. Su principal objetivo es la
producción de becerros al destete para su exportación a los
Estados Unidos de Norteamérica.
Industria:
La industria es la segunda actividad de importancia en la
economía del municipio, 28 plantas industriales dan ocupación a
8,046 empleados. Los tipos de empresas son: metal-mecánica,
electrónica, plástico, textil, fábrica de muebles y alimentos.
Comercio:
El comercio es la actividad más importante para la economía
municipal, ya que junto al sector servicios genera 15,870
empleos, lo que representa el 46% de la población ocupada.
La actividad se práctica en 1,672 establecimientos comerciales
entre los que destacan abarrotes, farmacias, mueblerías,
ferreterías, tiendas de ropa, zapaterías y locales de artesanías.
Turismo:
Una de las actividades económicas con mayor potencial de
desarrollo es el turismo, ya que se cuenta con recursos naturales
diversos que lo hacen atractivo tanto para el turista nacional como
internacional. Dentro de sus atractivos naturales destacan el
Golfo de Santa Clara y la región volcánica del Pinacate
considerada como reserva de la biosfera.
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En lo que se refiere a infraestructura turística, se cuenta con 19
hoteles con 675 cuartos, trailer park con 150 espacios, 36
restaurantes y 20 bares. El personal ocupado asciende a 2,324
personas.
La población económicamente activa es de 82 533 habitantes y
se ocupa de la siguiente manera:
Actividad económica Num. de habitantes
Sector secundario 15 699 Sector terciario 23 589 Empleados u obreros 32 188 Jornaleros o peón 4 605 Por cuenta propia 6 956 desempleados 504
Fuente: XII Censo general de población y vivienda 2000
Ocupacion de la población económicamente activa
Sector secundario
Sector terciario
Empleados uobrerosJornaleros o peón
Por cuenta propia
desempleados
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Los ingresos de la población ocupada se distribuyen de la
siguiente forma:
Ingresos Num. de habitantes Sin ingreso 736 Menos de un salario mínimo mensual 2 215 1-2 salarios mínimos mensuales 13 755 2-5 salarios mínimos mensuales 17 495 mas de 5 salarios mínimos mensuales 10 655
Fuente: XII Censo general de población y vivienda 2000
Ingresos de la población ocupada
Sin ingreso
Menos de un salariomínimo mensual1-2 salarios mínimosmensuales
2-5 salarios mínimosmensualesmas de 5 salariosmínimos mensuales
Los servicios de salud, en San Luís Río Colorado, se encuentran
distribuidos como se muestra a continuación:
Servicio de salud Num. de habitantes Derechohabiente a servicio de salud 59 319 Sin derechohabiente a servicio de salud 65 301 Derechohabiente al IMSS 49 950
Fuente: XII Censo general de población y vivienda 2000
Cabe mencionar que existen instituciones privadas y publicas que
otorgan el servicio de segundo nivel en el municipio, por tal
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motivo se considera que la población sin derechohabiente a
servicio de salud se encuentra abierta a tales instituciones.
Por otra parte, el municipio de San Luís Río Colorado cuenta con
una población con discapacidad de alrededor de 2 139
habitantes.
En cuanto al tema de la educación, el municipio cuenta con una
infraestructura de 52 jardines de niños, 77 primarias, 19
secundarias, 8 escuelas de bachillerato, 11 de profesional medio
y a nivel licenciatura se encuentra el Centro de Estudios
Superiores del Estado de Sonora. Dicha infraestructura se
considera suficiente para atender la demanda, sin embargo se
requiere la rehabilitación de aulas en todos los niveles.
Factores Socioculturales
El crecimiento físico del área urbana de San Luis Río Colorado
presenta dos barreras significativas: la primera de ellas es el área
destinada a uso agrícola que se extiende sobre una franja de
Norte a Sur sobre el margen del Río Colorado; la segunda barrera
consiste en el límite político definido por la línea divisoria
internacional con Estados Unidos de Norteamérica.
Entre los elementos del medio construido, destaca la existencia
de un sistema de acueductos o canales de riego que transportan
el agua desde un conjunto de pozos, localizados al oriente, hasta
los campos agrícolas del Valle de San Luis.
Aunque la mayoría de los canales no presentan limitaciones a la
expansión del área urbana en razón de su reducida sección,
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destaca el canal principal que circunda el Sur del área de estudio
y constituye una tercera barrera significativa.
Por lo tanto, el área susceptible para el desarrollo urbano futuro
se ubica al Este del centro de población, sobre una amplia
superficie en la cual no existen restricciones topográficas, ni
zonas destinadas a la explotación agrícola.
IV.5. Diagnóstico Ambiental
El área en la cual se establecerá el proyecto, como ya se ha mencionado
anteriormente, se localiza en una zona desértica, en la cual no existen
asentamientos humanos que pudieran verse afectados por la operación del
mismo, de igual manera la biodiversidad del área de interés es muy baja y las
especies presentes no se encuentran en ninguna categoría de protección.
El predio donde se pretende llevar a cabo el proyecto se encuentra
constituido como propiedad privada, por tales motivos no funciona como
punto de reunión, recreación o de aprovechamiento colectivo.
Así mismo, en el área del proyecto y en la zona de influencia, no existen
patrimonios históricos como monumentos o vestigios arqueológicos,
históricos, artísticos o culturales, que pudieran verse afectados por las obras
del proyecto.
El proyecto constituye un desarrollo de grandes dimensiones que generará
empleos directos e indirectos a los habitantes de San Luis Río Colorado, lo
cual brindará grandes beneficios económicos a la región por lo cual se puede
afirmar que hay un alto nivel de aceptación por parte de la población del
lugar.
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V. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Para la identificación y valoración de impactos ambientales para el presente
proyecto se recurrió a la construcción de una Matriz simple, mediante la cual se
determinaron las interacciones que se presentarían entre las actividades
realizadas en las distintas etapas que componen el proyecto y con los elementos
del sistema ambiental.
De esta Matriz de Identificación de Impactos (Anexo X.3.1), se determinó que la
mayor incidencia de impactos serán recibidos en los elementos abióticos del
sistema ambiental, así como en los elementos socioeconómicos. En cuanto a las
actividades del proyecto, de manera general todas las etapas y sus respectivas
actividades generan impactos.
Ahora bien, dada la importancia de la determinación de los elementos del sistema
ambiental que serán más afectados, así como la determinación de las actividades
del proyecto que generarán mayor cantidad de impactos, se realizó una valoración
de impactos utilizando una escala sencilla que permitiera dar mayor certidumbre a
la evaluación de impactos. La escala utilizada se muestra en la siguiente tabla:
Escala de Valores
Valor Cuantitativo Valor Cualitativo
2 Impacto Positivo Alto 1 Impacto Positivo Bajo 0 Sin Impacto -1 Impacto Negativo Bajo -2 Impacto Negativo Alto
La asignación de valores se realizó tomando en cuenta la evaluación del sistema
ambiental de la zona del proyecto, y considerando también las actividades del
proyecto, la frecuencia de uso, medidas propuestas ex profeso para el monitoreo y
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control de contaminantes, entre otros elementos. El resultado de la valoración se
muestra en la Matriz de Valorización de Impactos (Anexo X.3.2).
Con base en los resultados numéricos, se construyeron dos gráficos que
permitirán observar de manera más clara los elementos del sistema ambiental que
reciben impactos de mayor intensidad.
En tal sentido tenemos en la figura No. 1, misma que muestra los impactos
ambientales generados en los elementos del sistema, inicialmente se establece el
criterio de que los impactos de baja intensidad son aquellos comprendidos entre el
rango de -5 y 5, entre los cuales se tienen los impactos negativos en la atmósfera,
suelo, flora, fauna y calidad del hábitat, siendo el suelo el que presenta impactos
de mayor intensidad debido a la modificación física y cambio en el uso del mismo
que se llevara a cabo. Dentro de los positivos solo se presenta impacto en el
paisaje.
En cuanto a los impactos de mediana intensidad, se tienen aquellos entre el rango
de 5 a 20, positivo y negativo, del cual el análisis solo arroja que el elemento agua
se verá favorecido con el desarrollo de este proyecto debido a que el mismo
contempla alternativas de reuso y tratamiento de las mismas, aunque si se utilizará
agua de pozo para los servicios del personal.
Por lo que respecta a los impactos de alta intensidad, superior a las 20 unidades
de magnitud, se tiene en este caso el elemento socioeconómico como el que
muestra los mas altos valores debido a que el proyecto será una fuente de trabajo
y por lo tanto de mejora de la calidad de vida de los habitantes de San Luís Río
Colorado. No se presentaron impactos negativos de media ni alta intensidad
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Atmósfera Agua Suelo Paisaje Flora Fauna Calidad delHábitat
Sociales Economía
Elementos del Sistema
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Figura 1. Impactos Ambientales que serán recibidos por el Sistema Ambiental,
durante la implementación del proyecto.
Ahora bien, en la figura No. 2, que muestra los impactos generados por las
actividades del proyecto, se observa que la construcción de la obra civil es la que
genera el mas alto impacto debido a que modifica la estructura del hábitat, cambia
el paisaje y afecta los elementos abióticos de la zona.
En la etapa de operación, la generación de energía es la actividad que muestra
niveles más altos en la intensidad de impactos que genera, seguido por el
arranque y paro programado, lo anterior debido a que este proceso genera una
desestabilización en el sistema de generación de energía que propicia un mayor
consumo (relativo a la operación normal), de insumos y por ende emite mayor
cantidad de contaminantes, afectando de manera global al sistema ambiental.
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Un aspecto importante a resaltar, es el hecho de que el proyecto mismo considera
desde su diseño la incorporación de sistemas de control y monitoreo para el
manejo de emisiones y residuos. Aunque estos se aplicarán durante la etapa de
operación y mantenimiento, resulta ser un efecto positivo debido a que se
implementarán planes y programas y se llevarán a cabo monitoreos que
permitirán llevar a cabo un control de los mismos.
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Actividad del Proyecto
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Figura 2. Impactos generados por las actividades que se realizarán en
las diferentes etapas que componen el Proyecto.
Particularmente en el caso de las emisiones de Oxido de Nitrógeno (NOX), se
contempla realizar monitoreo en tiempo real de forma tal que se mantengan
concentraciones por debajo de los 2.5 ppm. Límite establecido en el Estado de
California, EUA, y para el cual no existe referencia en México.
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Por lo que respecta a la etapa de clausura y abandono los impactos que generará
son primordialmente positivos para el sistema ambiental, donde es observable que
la restitución de la vegetación favorecerá y propiciará que el sistema inicie un
proceso paulatino de recuperación para retornar a la condición clímax que en el
caso de una zona desértica como en la que se pretende establecer el proyecto es
crítico por la fragilidad que presentan los vínculos que en el se desarrollan.
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VI. PROPUESTA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS Las medidas de mitigación que se proponen para el proyecto y que se incluyen en
el presente documento, estarán enfocadas a aquellos impactos negativos que son
susceptibles de mitigar mediante prácticas sencillas.
Atmósfera
En el caso de los impactos a la atmósfera durante las etapas de preparación del
sitio y la de construcción, será necesario desarrollar e implementar un programa
de riego de las áreas de maniobra de la maquinaria, para minimizar las emisiones
de polvo.
Asimismo implementar un programa de mantenimiento permanente de la
maquinaria y equipo generador de emisiones, con el fin de asegurar que éstas se
mantengan dentro de límites aceptables y asimilables por el ambiente.
Durante la etapa de operación y mantenimiento, como se mencionó antes, el
proyecto ya considera las medidas de monitoreo y control de emisiones. En tal
sentido, no se proponen nuevas alternativas a las señaladas.
Agua
Por lo que respecta a las etapas de preparación del sitio y construcción no es
factible minimizar o mitigar los impactos que se generarán por el uso de este
recurso, debido a que no será recuperable una vez que se consuma. Sin embargo,
la alternativa más adecuada es la de utilizar únicamente agua tratada, con lo que
se mantiene disponible el recurso para su uso por la población sin afectar la
disponibilidad de esta.
En cuanto a la etapa de operación y mantenimiento, el proyecto considera la
implementación de un sistema de acondicionamiento de agua proveniente de la
Planta Municipal de Tratamiento de Aguas Residuales.
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Esto permitirá que la implementación y puesta en marcha del proyecto no afecte la
disponibilidad del recurso para los usos actuales. Con base en lo anterior, no se
contempla el proponer alternativas adicionales a las propuestas para la utilización
de agua en el proyecto.
Suelo
En cuanto a este elemento del sistema ambiental, está claro que los procesos
constructivos son los mayores causantes de impactos para el recurso. Es, sin
embargo, notoria la imposibilidad de proponer alternativas de mitigación para los
impactos que se causarán.
Se tiene, sin embargo, la posibilidad de restaurar el mismo al concluir la vida útil
del proyecto. Aunque las consecuencias de dicha restauración no serán visibles
en el corto o mediano plazo.
Flora y Fauna
Es destacable el hecho de que el sitio no muestra una biodiversidad importante,
sin embargo ecológicamente las especies presentes permiten la continuidad de los
flujos de energía y materia en la zona.
Al respecto y considerando los resultados de la evaluación, se tiene como
resultado que los impactos que se generarán no serán de consideración,
primordialmente por el hecho de que el área que ocupa el proyecto no es grande.
Se prevé que el sistema asimile el impacto en estos elementos sin que se note
una perturbación de importancia en el sistema ambiental regional.
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VII. PRONÓSTICO AMBIENTAL Como resultado del análisis de la información del proyecto, así como los
componentes del sistema ambiental y las posibles interacciones que se
pronosticaron durante la evaluación de impactos, se tiene que el proyecto
generará impactos residuales de consideración en el suelo, debido al hecho de
que la estructura será permanente por un periodo considerable de tiempo.
En tal sentido los procesos naturales que ocurren en el suelo serán interrumpidos
propiciando la modificación, al menos localmente, de los flujos de materia y
energía.
Es destacable por otra parte que el proyecto incorpore sistemas de monitoreo y
control de emisiones a la atmósfera, así como sistemas para el uso y tratamiento
de aguas residuales, en ambos casos el proyecto propiciará la mitigación de sus
mismos impactos, evitando la generación de impactos residuales.
Por lo que respecta a la flora y fauna, no se prevén impactos residuales debido a
su escasa presencia en el sitio. Aunque desde el punto de vista de la calidad del
hábitat, la eliminación o ausencia de éstos elementos si se verá disminuida
acumulando de tal forma impactos residuales que invariablemente se sumarán a
aquellos señalados en el elemento suelo.
A guisa de conclusión, el proyecto si generará impactos en el sistema ambiental
teniendo un énfasis en el suelo donde causará impactos negativos no mitigables,
así como impactos de tipo residual. Sin embargo, el mismo sistema podrá
absorber el resto de los impactos que se causarán durante la implementación del
proyecto, toda vez que estos impactos son de baja intensidad y de tipo localizado.
El mismo proyecto constituye un detonante importante para la zona en materia de
generación de energía, lo que favorecerá la creación de mercados locales,
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regionales e internacionales. Es por ello destacable que desde el punto de vista
social y económico se favorezca una mejor calidad de vida a nivel local y regional.
Por lo tanto, se concluye que el proyecto denominado PLANTA GENERADORA
DE ENERGÍA – CENTRAL CICLO COMBINADO GEDESA I es factible de
realizarse desde el punto de vista ambiental y social, en los términos propuestos
desde el diseño del proyecto.
Asimismo y tomando en cuenta los posibles cambios al momento de ejecutarlo,
será necesario reevaluar los planteamientos de diseño y las alternativas de
mitigación propuestas inicialmente y como resultado del presente estudio, a la luz
de información más actualizada y de posibles cambios en la normatividad
ambiental aplicable.
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VIII. ANÁLISIS DE RIESGO De manera general este tipo de instalaciones deben ser sometidas
constantemente a un análisis de riesgo durante las diferentes etapas que
contempla, esto con el fin de prevenir la incidencia de cualquier evento que pueda
representar la pérdida de vidas humanas y daños a infraestructura e instalaciones.
Por lo que respecta al aspecto ambiental, en el caso del proyecto que nos ocupa,
es de vital importancia evaluar las consecuencias de una posible falla en los
sistemas de control de emisión de contaminantes que propicien la liberación
descontrolada de estas sustancias, así como de los posibles fallos en operación
que resulten en la creación de condiciones inseguras con consecuencias fatales.
Los siguientes son los aspectos que se consideran prioritarios:
Análisis de Diseño
Con apoyo del personal encargado del diseño de la planta, se revisarán los
Manuales de Ingeniería de la planta para conocer la filosofía de diseño de la
planta.
En este sentido, el análisis se enfoca a determinar desde el punto de vista
estructural y de diseño, los casos en que podría ocurrir un incidente con las
consecuencias referidas antes, de manera específica se evalúan las áreas que
por fatiga, deterioro o falta de mantenimiento pudieran representar un foco de
riesgo.
Diagrama de Tubería e Instrumentos
Por lo que concierne a los sistemas de conducción de fluidos, y los
instrumentos, se analizan las condiciones planteadas en el diseño para
determinar si el control del proceso es adecuado y suficiente, y si es posible
modificarlo para eliminar riesgos y mejorar la operación.
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Diagrama de Flujo de Proceso
El análisis de los diagramas de flujo de proceso permitirá conocer
cuantitativamente los flujos que circulan por toda la planta, a fin de determinar
si los sistemas o equipos tienen la capacidad necesaria para manejar esos
flujos.
Asimismo, permite reevaluar los equipos de control propuestos en el diseño de
la planta, para considerar las condiciones reales de operación, modificar los
programas de mantenimiento y maximizar la seguridad en la instalación.
Análisis de Proceso
En este caso, se realiza una revisión del Manual de Operación para conocer la
tecnología de proceso y sus características, consiste en análisis detallado que
permita identificar las actividades con potencial de fallo.
Asimismo se realiza una evaluación de la información contenida en el Manual,
relativa a los procedimientos que se deben seguir de manera normal para
operar la planta y se compara con aquella que se les proporciona a los
trabajadores y con las actividades que realmente se realizan como parte del
trabajo diario. Este análisis permite determinar sesgos en la información
disponible y permite determinar elementos críticos para atender, con el fin de
prevenir la ocurrencia de un incidente.
Inspección física de las instalaciones
Conforme se desarrolle el trabajo constructivo, y se tengan instalados los
diferentes equipos y maquinaria, es necesario que se efectúen inspecciones
para comprobar que las instalaciones están de acuerdo al diseño o si han
sufrido cambios y con que objeto, así también determinar si han ocurrido daños
por negligencia o sabotaje.
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Estas inspecciones permitirán determinar también la posibilidad y viabilidad de
actualizar y/o modificar las instalaciones, así como para determinar si se han
violado normas y/o especificaciones que originen riesgos.
Historial de calibraciones (tuberías, torres, recipientes, válvulas de seguridad)
Se analizará para indicar si los equipos y sistemas y sus tuberías de conexión
están en condiciones de resistir las condiciones de trabajo, o si han llegado a
su límite de retiro para las condiciones de operación actuales.
Historial de cambios y modificaciones (procesos, equipos, sistemas)
Se analizará para indicar si ha habido deficiencias de diseño o
especificaciones, o si se empleo una filosofía de diseño inadecuada que pueda
resultar en accidentes peligrosos.
Historial de eventos (siniestros, accidentes, daños)
Se revisará para indicar la necesidad de realizar cambios en el diseño o
especificaciones y de adoptar nuevas medidas de seguridad necesarias. Se
comprobará también si ha habido violaciones a normas, especificaciones o
procedimientos.
Historial de mantenimientos (predictivo, preventivo, correctivo)
Se revisará para en su caso se reestructuren las políticas de mantenimiento y/o
el cambio de especificaciones para garantizar mayor tiempo de vida y
operación de los equipos y sistemas.
Organigrama para la operación de las unidades de proceso
Previo al arranque de operaciones, se evaluarán las estructuras laborales que
se aplicarán durante la operación de la planta, con el fin de determinar si la
organización de la fuerza de trabajo es adecuada.
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Dentro de este análisis del organigrama se determinará la capacidad técnica
requerida para cada puesto, con el fin de tener un marco de referencia que se
utilizará para verificar si los conocimientos del personal son los adecuados para
el manejo de la tecnología y los equipos del proceso. Deberá adaptarse la
información técnica para la comprensión precisa de todo el personal según su
nivel de conocimientos.
En este caso, se buscará contar con programas de capacitación diseñados
para las operaciones de la planta, con el fin de asegurar que el grado de
preparación técnica del personal sea acorde con los niveles requeridos según
sus actividades.
Análisis de accidentes y estadísticas de siniestralidad
Las estadísticas actuales en México, posicionan al sector energético en octavo
sitio en cuanto a personal expuesto a riesgo2; sin embargo no se cuenta con
evidencias específicas al subsector generador de energía eléctrica, lo que
imposibilita para establecer una línea base.
Con esta consideración se plantea la necesidad de que se desarrolle e
implemente una base de datos donde se registren los incidentes y accidentes
que tienen consecuencias al ambiente y a los trabajadores, para determinar
con ello las tendencias por área operativa, formular medidas de contingencia y
atención y poder evaluar de manera específica el cumplimiento de las acciones
correctivas.
De los aspectos considerados previamente y la información disponible al nivel de
avance del proyecto, se tiene que algunos de estos podrán ser evaluados
2 IMSS. 2005. Información estadística en salud, Riesgos de trabajo, trabajadores e indicadores por división de actividad económica
(1) y tipo de riesgo.
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únicamente hasta que se concluya con el diseño constructivo, de manera tal que
permita replantear las condiciones y reevaluarlas a la luz de nueva información.
Es posible al menos determinar que las condiciones de riesgo para el proceso,
estarán ligadas primordialmente por el uso del gas natural como combustible para
la operación de los generadores.
En este tenor, es necesario tener las siguientes consideraciones:
El abastecimiento del combustible será de manera continua a través de una
línea de abastecimiento de 24 kilómetros de longitud, interconectado a la red
de gas natural operado por Baja Norte.
Al momento no se cuenta con las especificaciones técnicas de la línea de
suministro, por lo que la evaluación del riesgo que implica el suministro estarán
planteadas con base en supuestos técnicos operativos genéricos a los
proyectos similares.
El análisis de riesgo se enfoca a evaluar la posibilidad de un fallo en las
válvulas de interconexión en la Planta, de manera tal que impliquen la
liberación de una cantidad considerable del combustible, con el potencial de
incendio y explosión.
No se evalúa la posibilidad de que se presenten intoxicaciones masivas. Esto
basado en dos supuestos: (1) No existe población establecida en la zona que
pudiera resultar afectada; y (2) El riesgo de incendio y explosión rebasa en
efectos al de intoxicación.
Con las consideraciones anteriores se tiene que, de presentarse un fallo en el
sistema de interconexión de la línea de suministro de gas natural, o durante la
alimentación de las turbinas, se tendrían los efectos siguientes:
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Explosión por gases no confinados:
En el caso de liberaciones accidentales y de baja intensidad, se presentaría un
100% de fatalidades en el punto inmediato al sitio de la conflagración (radio de
un metro). En el caso de los daños a infraestructura se tienen los siguientes
valores:
Daños esperados Distancia de
la explosión (radio -m-) En población expuesta3 En estructuras
65.0 Daños ocasionales a ventanas
10.0 Ruptura mínima de cristales (10%)
4.0 a 7.0 Ruptura de cristales al 100%
4.0 Daños parciales, que impiden su uso
4.0 Algunas lesiones Colapso parcial de paredes
1.0 a 4.0 Efectos auditivos (perdida auditiva temporal en un 90%) y lesiones física de consideración por objetos proyectados
Postes de electricidad, telefonía arrancados, daños y destrucción parcial de edificaciones
1.0 100% de fatalidad Probable destrucción total en edificaciones
Por lo que respecta a liberaciones continuas sin control, es decir una escalada
en el incidente anterior que signifique que no se apliquen las medidas de
control y que lleven a la ocurrencia de un evento de grandes magnitudes,
tenemos que el rango de fatalidades abarcaría un radio de 100 m, y se tendrían
daños en ventanas en un radio de 11 kilómetros, otros daños:
Daños esperados Distancia de la explosión
(radio -m-) En población expuesta En estructuras 11,000 Daños ocasionales en ventanas. 1500 Daños parciales en ventanas y techos
360 a 590 Lesiones fìsicas Demolición parcial de construcciones Destrucción completa y parcial de ventanas
320 Efectos auditivos (perdida auditiva temporal en un 90%) y lesiones física de consideración por objetos proyectados
Daños en estructuras no reforzadas
200 a 250 Destrucción de postes de telefonía y electricidad y daños estructurales en edificios
180 Probable destrucción total
3 Aunque se señaló que no existe población expuesta, es importante resaltar los daños que esta sufriría por la conflagración
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Daños esperados Distancia de la explosión
(radio -m-) En población expuesta En estructuras 135 Destrucción total 100 100% de fatalidad
Flamazo sin explosión En este caso se analizó un escenario donde solo se presentó un flamazo por
una liberación accidental del gas natural, en cualquier punto de la operación.
Se determinó que un flamazo podría tener un alcance de 325 m, desde el punto
de liberación y hasta el punto máximo de daño. Asimismo, en tales casos.
Con base en este resultado se tiene que la ubicación de las áreas de oficinas,
cuarto de control de proceso, maniobras, almacenes, equipos para respuesta a
emergencia, así como otras actividades no relacionadas con la operación
directa de la planta y que impliquen la presencia de personal o material crítico
para la actividad, se ubiquen en un rango mayor a los 650 m, contados a partir
del límite externo de la planta generadora de energía.
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X. ANEXOS
ANEXO X.1 Documentos probatorios
1.1 Acta Constitutiva
1.2 Registro Federal de Contribuyentes
1.3 Comprobante de la Representación Legal
1.4 Comprobante del domicilio para oír y recibir notificaciones
1.5 Título de Propiedad del Predio
1.6 Dictamen de Factibilidad de Uso de Suelo
ANEXO X.2 Planos y Mapas
2.1 Mapa de localización general del proyecto
2.2 Mapa de localización específica del proyecto
2.3 Mapa Geológico
2.4 Mapa Topográfico
2.5 Mapa Edafológico
2.6 Mapa Hidrológico de aguas superficiales
2.7 Mapa de Usos de Suelo y Vegetación
2.8 Mapa Hidrológico de aguas subterráneas
ANEXO X.3 Memoria fotográfica del sitio
ANEXO X.4 Matrices de Evaluación de Impactos
4.1 Matriz de Identificación de Impactos Ambientales
4.2 Matriz de Valoración de Impactos Ambientales
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