INFORME PREVENTIVO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENTO ALTABRISA, MERIDA YUCATAN

INFORME PREVENTIVO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENTO ALTABRISA, MERIDA YUCATAN. MERIDA, YUCATAN, ABRIL DE 2006 Planta ...
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INFORME PREVENTIVO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENTO ALTABRISA, MERIDA YUCATAN.

MERIDA, YUCATAN, ABRIL DE 2006

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Fraccionamiento Altabrisa Construcciones Moyuc S.A de C.V.

CONTENIDO ANTECEDENTES 1.- DATOS IDENTIFICACION a.- Nombre y ubicación del proyecto b.- Datos generales del promovente c.- Datos generales del responsable de la elaboración del informe

2.- REFERENCIAS SEGUN CORRESPONDA a.- Normas Oficiales Mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas o el aprovechamiento de recursos naturales aplicables a la obra o actividad b.- Al Plan parcial de Desarrollo Urbano o de Ordenamiento ecológico en el cual queda incluida la obra o actividad. 3.- INFORMACION DEL PROYECTO O ACTIVIDAD a.- Descripción general de la obra o actividad proyectada b.- Identificación de las sustancias o productos que vayan a emplearse y que puedan afectar el medio ambiente, así como sus características físicas y químicas. c.- Identificación de las emisiones, descargas y residuos cuya generación se prevea, así como las medidas de control que se pretendan llevar a cabo. d.- La descripción del ambiente y en su caso, la identificación de otras fuentes de emisión de contaminantes existentes en el área de influencia del proyecto. c.- La identificación de los impactos ambientales significativos o relevantes y la determinación de las acciones y medidas para su prevención y mitigación. d.- Planos de localización del área donde se pretende llevar a cabo el proyecto. g.- Las condiciones adicionales que se propongan en los términos del Artículo 31 del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental (Artículo 30). 4.- CONCLUSIONES 5.- BIBLIOGRAFIA ANEXOS 3

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INFORME PREVENTIVO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENTO ALTABRISA, MERIDA YUCATAN.

ANTECEDENTES Sin lugar a dudas, los problemas globales de contaminación ambiental han pasado a ocupar hoy, uno de los temas de mayor actualidad debido a la importancia que tienen para la continuidad de la vida en la tierra y la perpetuidad de la especie humana. El deterioro que ha venido sufriendo el ambiente como resultado de la construcción de las obras de infraestructura, fue originalmente de escasas proporciones, tanto por la magnitud y características de las obras, como por su limitación geográfica; pero a medida que se crean nuevas tecnologías o se perfeccionan las existentes, se usan equipos cada vez más grandes y eficientes y la infraestructura se extiende por todo el territorio, la afectación al medio es más intensa, cubre mayor superficie y modifica drásticamente ecosistemas, antes poco alterados. El proceso de desarrollo general está produciendo una serie de efectos secundarios negativos, que se manifiestan con diversos grados de intensidad en las diferentes regiones geográficas, en función de la presión demográfica, de tipo de población, de las actividades básicas de cada área y del nivel alcanzado en dichas actividades. Estos efectos, que adoptan varias formas y pueden agruparse en diversas clases, son principalmente: agotamiento de los recursos, contaminación biológica, contaminación química, perturbación del medio físico y deterioro social. La importancia ambiental que se adjudica a un control apropiado, se ratifica por la necesidad de controlar la contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua, a través de la programas de saneamiento y la implementación de tecnologías que mitiguen las descargas contaminantes al acuífero. La crítica situación del agua en el país requiere de soluciones inmediatas, a efecto de evitar la falta de abastecimiento del líquido para todos los procesos industriales, comerciales, de servicios y habitacionales. En este sentido la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del fraccionamiento Altabrisa, contribuirá a mitigar el impacto de ocasionarían esta agua de continuar con la práctica de verterlas a través de las fosas sépticas y los pozos de absorción. Las políticas urbanas que lleva a cabo el Gobierno del Estado por medio de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (J.A.P.A.Y.) y el H. Ayuntamiento de Mérida contemplan el ejecutar los trabajos necesarios para solucionar las demandas de infraestructura urbana de cualquier desarrollo habitacional. Bajo esta premisa, en el desarrollo habitacional denominado “Altabrisa” que construye la COUSEY en los terrenos de exmonitora, ubicada al noreste de la ciudad de Mérida, se llevará a cabo la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.

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1.- DATOS IDENTIFICACION a.- Nombre y ubicación del proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Fraccionamiento “Altabrisa”, en la ciudad de Mérida, Yucatán. La obra se llevará a cabo en el desarrollo habitacional denominado “Altabrisa”, ubicado en terrenos de la en los terrenos de exmonitora, ubicada al noreste de la ciudad de Mérida, salida carretera Mérida – Cholul, colindante con los fraccionamientos Montecarlo, San Carlos y Aguilas de Cholul. Figura 1.- Localización del sitio en el cual se llevará a cabo la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.

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Figura 2.- Ubicación del Fraccionamiento Altabrisa, en donde se construirá la PTAR. CROQUIS DE UBICACION FRACC. ALTABRISA

Fracc. Altabrisa

b.- Datos generales del promovente Razón Social: CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A DE C.V. Domicilio Fiscal: Av. Jacinto Canek No. 586 Int. 21 X 98, Fraccionamiento Las Fuentes. Mérida, Yucatán. Nombre representante legal: Proteccion de Datos LFTAIPG Dirección:

Proteccion de Datos LFTAIPG

R.F.C. Proteccion de Datos LFTAIPG Tels. Proteccion de Datos LFTAIPG

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c.- Datos generales del responsable de la elaboración del informe Nombre: Proteccion de Datos LFTAIPG Dirección: Proteccion de Datos LFTAIPG

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R.F.C. Proteccion de Datos LFTAIPG CED. PROF: Cel.-

Tel.

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

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2.- REFERENCIA SEGUN CORRESPONDA La Ley de Aguas Nacionales establece en su Artículo 4º, que la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de "La Comisión". En su Artículo 6º, fracción II. Reglamentar el control de la extracción y utilización de las aguas del subsuelo, inclusive las que hayan sido libremente alumbradas, así como de las aguas superficiales. El Artículo 7, fracción VII, declara que es de utilidad pública, el mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su contaminación, la recirculación y reuso de dichas aguas, así como la construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales. Por otra parte, el proyecto se sujeta a los lineamientos técnicos para la elaboración de Estudios y Proyectos de Agua Potable y las disposiciones de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (J.A.P.A.Y.) y el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida. a.- Normas Oficiales Mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas o el aprovechamiento de recursos naturales aplicables a la obra o actividad Las descarga de las aguas residuales tratadas deberán cumplir con la NOM-001SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales y acorde al Título Séptimo, Capítulo 1, Artículo 86 de la Ley de Aguas Nacionales. El manejo y disposición final de los lodos resultantes de los procesos de tratamiento seleccionados alcanzaran la categoría de clase A de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT2004.

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b.- Al Plan parcial de Desarrollo Urbano o de Ordenamiento ecológico en el cual queda incluida la obra o actividad. Plana de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida: Línea Estratégica 3. MÉRIDA, CIUDAD CON CALIDAD URBANA Y AMBIENTAL. Objetivo 7: PRESERVAR EL ACUÍFERO Y MANEJAR ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. •

Modernizar los sistemas domésticos de manejo y disposición de aguas residuales.

El Plan Estatal de Desarrollo, en su capítulo 7, Desarrollo Económico, plantea que el Gobierno Estatal no debe ni puede ser el único actor del desarrollo económico de la entidad, pero que debe ser uno de sus principales promotores y debe orientar y apoyar a los diferentes agentes económicos para propiciar un desarrollo económico apropiado. Así mismo, en su capítulo 7, Fomento Empresarial y Empleo establece como misión y Visión, contar con un Estado altamente competitivo en el que las actividades económicas sean transparentes, eficaces, humanas y éticas, que logren ser fuentes generadoras de empleos dignos y bien remunerados. En este sentido el desarrollo del presente proyecto contribuirá al desarrollo económico de la entidad. A nivel estatal de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Yucatán en su artículo 83 los municipios están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas. En este sentido, corresponde al Municipio, el otorgamiento de la licencia de uso de suelo de la zona de proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Por otra parte, en el punto 6.10, relativo al medio ambiente, el Plan Estatal de Desarrollo, plantea como misión y visión, aspira a una sociedad participativa con cultura ambiental, administrado en la materia con instituciones que estimulen la protección y conservación del medio ambiente en un marco normativo, con eficacia, honestidad y transparencia, y plantea como meta implementar un programa de ordenamiento ecológico territorial del estado de Yucatán. En este sentido, la construcción y operación de la planta tratamiento de aguas residuales del fraccionamiento Altabrisa, se sujetará a la normativa y políticas del ordenamiento ecológico.

3.- INFORMACION DEL PROYECTO O ACTIVIDAD a.- Descripción general de la obra o actividad proyectada •

Información del proyecto

De acuerdo al número de viviendas que considera el plano de lotificación del fraccionamiento, se determina la población del proyecto. 8

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Nº total de viviendas a servir: Nº de habitantes por vivienda: Población del proyecto: Area comercial: Area equipamiento: •

2,141.00 viviendas 5.0 habitantes/vivienda. 10,705 habitantes. 283,884.47 m² 63,504.88 m²

Cálculo del volumen de aguas residuales que ingresará a la planta.

Debido al tipo de desarrollo urbano, clima, demanda de agua potable, hábitos y costumbres de la población a la que se servirá, se considera una dotación promedio de 230 lts./hab./día., para la población, 6 lts/m²/día, para el área comercial y 5 lts/m²/día para el área de equipamiento. De acuerdo con el Manual de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario MAPAS, se establece que la aportación a la red de aguas negras se considera entre el 70% y 80% de la dotación. Para el presente proyecto se considera una aportación de 172.50 lts./hab./día para la población, 5.0 lts/m²/día, para el área comercial y 3.75 lts/m²/día para el área de equipamiento, correspondiente al 75 % de la dotación y el 25 % restante se considera como consumo, riego de parques y jardines, fugas, etc. Dotación : 2,141.00 viviendas X 5.0 habitantes/vivienda X 230 lts./hab./día = 2’216,050.00 lit/día Area comercial: Area equipamiento:

283,884.47 m² 63,504.88 m²

X X

6 lts/m²/día = 1’703,306.82 5 lts/m²/día = 317,524.40

Total = 4’236,881.22 lt/día = 4, 236.88122 m3/día = 1’546,461.6453 m3/año.

Gasto = 4,236.88122 m3/día X 0.75 = 3,177.661 m3/día = 1’159,846.234 m3/año. Cabe señalar que el sistema de tratamiento proyectado es un sistema cerrado, es decir únicamente se tratarán las aguas de tipo doméstico. •

Descripción del sistema de tratamiento que se planea construir

La Planta para Tratamiento de Aguas Residuales para el fraccionamiento Altabrisa es un sistema de tratamiento de tipo biológico aeróbico, con base en Lodos Activados, para un caudal de 50 lps. El sistema de tratamiento se inicia con la llegada de las aguas residuales a la última caja de inspección o pozo de visitas, a 4.7 metros de profundidad con respecto al nivel terminado de terreno. Entra a una etapa de Tratamiento Primario (canal de desbaste grueso), con el fin de proteger los equipos y de evitar la entrada al sistema biológico de material no biodegradable 9

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(palos, plásticos, etc.). Los sólidos retenidos en el Tratamiento Primario serán retirados de la planta de tratamiento y dispuestos con los otros residuos sólidos del fraccionamiento. Luego del Tratamiento Primario (rejilla tipo canastilla) se ubica un Cárcamo de Bombeo, desde donde se alimenta a cuatro hidrocribas estáticas para remoción de sólidos finos. Las aguas libres de sólidos gruesos y arenas entrarán a los Tanques de Aereación donde es sometida al proceso de conversión de materia orgánica en gas carbónico (CO2) y agua, así como en nuevo material celular (bacterias, protozoarios, etc.), de tipo aeróbico, denominado comúnmente Lodo. El agua pasa entonces a los tanques de sedimentación o clarificación denominados Clarificadores Secundarios o Clarificadores Finales, donde el lodo se asienta por su propio peso y el agua clarificada pasa luego a una etapa de desinfección, antes de su disposición final. El sistema cuenta con cuatro Tanques de Aereación y ocho Clarificadores Finales (iguales) operados en paralelo, con el fin de dotar al sistema de tratamiento de una mayor flexibilidad, facilidad de puesta en operación y mantenimiento del sistema. El agua clarificada pasa a través de un sistema de aplicación de cloro y luego a un Tanque de Contacto donde se permite un tiempo de contacto adecuado entre el agua y el desinfectante antes del vertido final a la red de retorno de aguas residuales para ser distribuida a los pozos de inyección. El lodo biológico retenido en cada Clarificador Final es retornado a los Tanques de Aereación correspondiente, inmediatamente anterior, mediante una bomba sumergible especialmente seleccionada para el manejo de lodos, con el fin de mantener la concentración de biomasa apropiada dentro del sistema. La planta cuenta con un tanque para el almacenamiento, espesado, y digestión de los lodos (Digestor de Lodos), una vez que llegue el momento de retirar del sistema el exceso de lodos que se ha producido. Los lodos, ya digeridos y estabilizados, serán deshidratados a través de un filtro prensa de placas y luego retirados de la planta para utilizarlos como acondicionadores de suelos en áreas verdes cercanas a la planta o dispuestos en el Relleno Sanitario de la ciudad o en el sitio final que indique la autoridad competente. • Ventajas técnicas del proceso El proceso de tratamiento aeróbico de aguas residuales, por medio de Lodos Activados tiene, las ventajas siguientes: Es un proceso intensivo de tratamiento, en otras palabras, requiere poca área. Es un proceso altamente eficiente, capaz de entregar un efluente (agua tratada) con menos de 30 mg/L de Demanda Bioquímica de Oxígeno, DBO5, y de Sólidos Suspendidos Totales, SST. El proceso de puesta en operación del sistema es bastante rápido, permitiendo tener un efluente de buena calidad luego de una o dos semanas de haber sido puesto en operación. No produce olores molestos a los vecinos que habitan en las inmediaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 10

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El sistema de Aereación Extendida utilizado da mayor flexibilidad al proceso de Lodos Activados, tolerando el sistema mayores variaciones hidráulicas y orgánicas. Es un proceso bastante conocido en nuestro medio • Bases de diseño Como punto de partida se asume que a la planta de tratamiento NO entrarán aguas pluviales, aguas residuales industriales, ni aguas contaminadas con productos tóxicos o de muy lenta degradación. Para el diseño de la PTAR se han tomado como base los siguientes datos: Tabla 1.- Características del influente; Parámetro Demanda bioquímica de Oxígeno Sólidos Suspendidos Totales Grasas y Aceites Nitrógeno Total Fósforo Total Coliformes Fecales

Concentraciones promedio 300 mg/l 200 mg/l 80 mg/l 80 mg/l 20 mg/l 11,000 NMP/ 100ml

Tabla 2.- Características del efluente: Parámetro Demanda bioquímica de Oxígeno Sólidos Suspendidos Totales Grasas y Aceites Nitrógeno Total Fósforo Total Coliformes Fecales

Concentraciones promedio 30 mg/l 40 mg/l 15 mg/l < 15 mg/l < 5 mg/l 240 NMP/ 100ml

Los lodos resultantes de los procesos de tratamiento seleccionados alcanzaran la categoría de clase A de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-2004. • Descripción de las unidades del Sistema de Tratamiento; El sistema de tratamiento a instalar consta de las siguientes unidades básicas: Tratamiento Primario A la entrada de las aguas residuales se cuenta con una rejilla tipo canastilla de limpieza manual con sistema de izaje eléctrico y grúa viajera manual para extraer tanto dicha 11

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canastilla como las bombas del cárcamo de bombeo, dicha rejilla será de 75 cm de ancho por 75 cm de largo y una altura de 75 cm. Cárcamo de Bombeo La salida del Tratamiento Primario descarga directamente – por gravedad - dentro de un cárcamo de bombeo de 46.5 m3 de capacidad útil. El Cárcamo está equipado con seis (6) bombas sumergibles, cuatro de ellas de operación normal, y las otras dos servirán como respaldo (Back Up). Desde esta estación de bombeo se regula la entrada de agua residual a las unidades siguientes. El Cárcamo de Bombeo está equipado con bombas marca Tsurumi con motores de 7.5 HP a 220 Voltios trifásico, de operación automática acorde con el nivel de agua dentro del Cárcamo. Cada bomba puede manejar 25 lps de agua residual contra una CDT de 12.15 metros. Tanque de Aereación Para el sistema de Lodos Activados se ha optado por trabajar con un sistema en Aereación extendida completamente mezclado, con el fin de optimizar la producción de lodos (biomasa) en exceso y de dotar al sistema de mayor flexibilidad, es decir, con capacidad para manejar variaciones hidráulicas y orgánicas en el agua de llegada. Las siguientes son las características más importantes del sistema seleccionado: 3

Volumen total del tanque de Aereación 2,303.25 m

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Volumen total de cada tanque de Aereación 575.81 m Tiempo de retención celular 24 d Rata de recirculación de lodos 36 % Tiempo de residencia hidráulico 13 horas Requerimiento de Oxígeno de todo el sistema 1,653.36 kg/d Relación F : M (alimento a microorganismos) 0.21 l/d Carga Volumétrica 0.56 kg DBO /m

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Cada Tanque de Aereación (4) está dotado con dos (2) sistemas de Aereación mediante aspiración de aire, marca TSURUMI modelo 75-TR2, operando a 220 voltios trifásico, con una potencia nominal de 7.5 HP. Los equipos de Aereación suministrados pertenecen a la categoría de “Aereadores de tercera generación”: son equipos de aspiración de aire, totalmente sumergidos dentro del tanque de Aereación. Debido a esto, los equipos no presentan ningún tipo de ruido y utilizan de manera óptima la energía eléctrica que es suministrada al equipo, no solo para transferir al agua el oxígeno requerido sino para mezclar de manera continua el contenido del tanque de Aereación. Tanques de Clarificación Los Clarificador Secundarios (8), han sido diseñados con base en los siguientes parámetros: • Caudal a Tratar 6.25 Lps • Concentración de SST a la entrada 2,670 mg/L • 12

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Carga Superficial 8 m /m .d Consultoría, Gestión, Estudios y Proyectos Ambientales Ing. Felipe de Jesús Pérez Dzul

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Altura hidráulica 2.4 m



Área efectiva de sedimentación 10 m



Carga de sólidos al clarificador 145.30 kg/m /d

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Los Clarificadores son del tipo Lamella (o de alta tasa), con flujo ascendente y dotado con placas inclinadas a 60º con respecto a la horizontal. Cada Clarificador ha sido dividido en dos (2) unidades exactamente iguales. Cada Clarificador cuenta con 40 placas planas de PVC, de 6 mm de espesor, de 122 cm de largo y 244 cm de ancho, igualmente espaciadas entre sí. La alimentación al Clarificador se hace por la parte inferior de la unidad, el agua atraviesa de manera ascendente las placas, y es recolectada en la parte superior de la unidad en una canaleta de sección rectangular, con 15 cm de ancho, 15 cm de alto y 4.1 cm de largo. A 3

caudal promedio, la carga en vertederos es de 32.10 m por cada metro lineal de vertederos al día. Los lodos retenidos en cada Clarificador serán retornados a los Tanques de Aereación inmediatamente anterior, con el fin de mantener la concentración de biomasa deseada dentro del mismo. Para ello, cada Clarificador cuenta con una bomba para retorno de lodos, de tipo sumergible, marca Tsurumi, con motor de 1.0 HP a 220 Voltios. Se tienen ocho (8) bombas para retorno independiente de lodos. Las bombas de retorno de lodos operan de manera continua y están ubicadas en los Cárcamos de Bombeo de lodos construidos junto a cada Clarificador. Tanque de Contacto con Cloro El agua que abandona el Clarificador se pone en contacto con cloro líquido (NaOCL) y luego entra en el Tanque de Contacto, donde permanece el tiempo necesario para poder lograr una desinfección adecuada del agua tratada. La planta usara dos (2) bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio con capacidad para manejar – cada una de ellas - 166 lt/día. Cada Tanque de Contacto (2) tiene un volumen total útil de 45 m3, lo cual permite un tiempo de contacto de 30 minutos a caudal promedio de alimentación a la planta. Tanque para almacenamiento, espesado y digestión de Lodos Si la PTAR opera de manera continua bajo las condiciones de diseño, se deberían eliminar 3

139.14 kg de sólidos suspendidos totales (SST) por día, equivalentes a 13.78 m por día de lodos: éstos se eliminarán desde la línea de retorno de lodos con una concentración de 10 g/l de SST. Estos lodos serán almacenados, espesados y digeridos (o estabilizados) en un tanque de digestión aerobia con un tiempo de residencia de 10 días. El tanque tiene un 3

volumen útil de 130 m , abierto a la atmósfera y dotado con un equipo de Aereación TSURUMI modelo 55-BER con motor de 5.5 HP a 220 voltios trifásico. Secado de Lodos Luego de digeridos o estabilizados, los Lodos serán secados a través de un filtro prensa de placas previo acondicionamiento químico con polímero catiónico hasta alcanzar un 65% de humedad y podrán luego utilizarse como acondicionadores de áreas verdes del mismo fraccionamiento, o en suelos agrícolas o forestales cercanos a la misma. Como última 13

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alternativa, los lodos secos podrán llevarse al Relleno Sanitario de la ciudad o al sitio que dispongan las autoridades correspondientes. Los lixiviados generados durante la deshidratación de los lodos regresan – por gravedad – a la planta de tratamiento para su tratamiento. Figura 3.- Diagrama de flujo del proceso de tratamiento.

CO B

AS E

PA

RA

TINA

Equipos Electromecánicos La PTAR del fraccionamiento Altabrisa cuenta con los siguientes equipos electromecánicos: Seis (6) bombas de alimentación al sistema, cuatro en operación y dos en Stand By, con capacidad para manejar - cada una de ellas - un caudal de 25 Lps contra una CDT de 12.15 metros. Se emplearán Bombas marca Nabohi, con motor de 7.5 HP a 220 voltios trifásico. Estas bombas operarán – a caudal máximo de entrada – por espacio de 20 minutos por hora. Ocho (8) Aireadores por aspiración de aire, marca TSURUMI modelo 75-TR2, equipados con motores de 7.5 HP a 220 voltios trifásico, para los Tanques de Aereación. 14

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Un (1) Aireador por aspiración de aire, marca TSURUMI modelo 55-TR2, equipado con motor de 5.5 HP a 220 voltios trifásico, para el Digestor de Lodos. Ocho (8) bombas para la recirculación interna de lodos desde los Clarificadores hacia los Tanques de Aereación, marca Nabohi, equipadas con motores de 0.75 HP a 220 voltios trifásico. Estas bombas operan de manera continua. Un (1) compresor de ayuda para el filtro prensa de placas, marca Evans o similar, equipado con motor de 3.7 HP a 220 voltios trifásico. Planta de emergencia, para asegurarse que la Planta de tratamiento continuará funcionando en caso de una falla en el suministro de energía eléctrica, se contará con una planta generadora de emergencia. Disposición final de las aguas tratadas. Las aguas residuales tratadas serán conducidas a través de la línea de retorno, esta línea de retorno fue construida con tubería de P.V.C., para alcantarillado sanitario. Esta red llevará las aguas residuales a los pozos profundos de inyección, para ser vertidas al subsuelo, a las aguas salobres con el objeto de evitar que estas retornen a la superficie y contaminen el acuífero. Cabe señalar que tanto la línea de retorno como de alcantarillado sanitario, para la recolección de las aguas residuales domésticas, forma parte de la infraestructura básica del desarrollo habitacional y fue construida por el propio fraccionador. Los pozos de inyección de las aguas tratadas tendrán una profundidad de 120 m, ademado con tubería de 10” de diámetro, lisa hasta los 54 m (sello sanitario), la cual se determinó en base a los estudios geohidrológicos e hidrogeoquímicos y ranurada de los 52 a los 120 m. para evitar que las aguas residuales contaminen el acuífero. Figura 4. línea de retorno de aguas tratadas

PO ZO 10

POZO 9 POZO 7

PO ZO 6

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POZO 8

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Figura 5.- Diseño de los pozos de inyección

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b.- Identificación de las sustancias o productos que vayan a emplearse y que puedan afectar el medio ambiente, así como sus características físicas y químicas. A) ETAPA DE CONSTRUCCION Durante la etapa de construcción se emplearán, materiales de construcción, polvo de piedra, cal hidratada, grava, gravilla, cemento, varillas de acero, alambre, alambrón, madera, malla de acero, pinturas y solventes. Para la operación de maquinarias y equipos; aceites, grasas y lubricantes para la operación de las maquinarias.

B) ETAPA DE OPERACION Durante la etapa de operación de la planta de tratamiento, hipoclorito de sodio como desinfectante de las aguas tratadas. Eventualmente se utilizarán aceites y lubricantes para la planta de emergencia. Enseres de mantenimiento de caseta y baño; jabones, detergentes, ácidos de uso doméstico.

c.- Identificación de las emisiones, descargas y residuos cuya generación se prevea, así como las medidas de control que se pretendan llevar a cabo.

A) ETAPA DE CONSTRUCCION Polvos, gases y humos. El empleo de equipos, maquinarias y vehículos generaran eventualmente emisiones de gases producto de la combustión a la atmósfera, en este sentido se exigirá que estos realicen la verificación de emisiones de gases a la atmósfera, así mismo se tendrá un programa de mantenimiento de las mismas, con el objeto de mitigar las emisiones.

Tabla 3.- Emisiones nominales que emitirán algunas de las maquinarias utilizadas durante la etapa de construcción de la planta de tratamiento.

Maquinaria

Monóxido de

Óxido de Nitrógeno

Oxidos de sulfuro

carbono Motoconformadora

11.7 Kg/120 H-M 14.3 Kg/120 H-M

1.17 Kg/120 H-M

17.5 Kg/640 H-M 69.5 Kg/640 H-M

6.2 Kg/H-M

C-17 Tractor D-8 17

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Ruido La operación de las maquinarias y equipos generará ruidos, sin embargo estos no representan un impacto significativo, dado que son de tipo temporal y la zona no esta habitada. Sin embargo al personal que laborará en la obra se le dotará de audífonos para prevenir posibles afectaciones. Desechos sólidos En cuanto a los desechos sólidos los que se generan en la obra serán de dos tipos, los derivados del proceso constructivo que según la norma de la CMIC alcanzan rangos del 3% al 10%, según su naturaleza, mismos que serán recolectados periódicamente por cuadrillas especialmente instruidas para tal efecto. Con relación a la basura doméstica su generación estimada en 30 kilogramos por día, será recolectada y dispuesta por el organismo del municipio encargado de su proceso final. Restos de vegetación de desmonte de árboles de no más de 2.50 m los dispondrá el contratista de la preparación del sitio. Bolsas de cemento y cal que serán dispuestos en contenedores por parte del contratista. Pedacería de fierro, tablaroca, material eléctrico, plomería, PVC, aluminio, lámina y acero, serán dispuestos en contenedores y recolectados para su disposición final por la empresa que presa que presta el servicio de recolección de residuos sólidos. Aguas residuales. Las aguas residuales que se generarán, corresponden a los baños portátiles que se instalarán en la obra. La disposición final de estará aguas residuales estará a cargo de la empresa que presta el servicio de renta de baños portátiles.

B) ETAPA DE OPERACION Ruido. Durante la operación de la planta de tratamiento, el funcionamiento de las bombas y aereadores, en el cárcamo de aguas crudas y tanques de aeración, y los empleados para la recirculación de los lodos, puede generar contaminación por ruido, sin embargo se espera que la emisión de ruido sea mínima dadas las características de las bombas seleccionadas y a que los equipos de aereación, los cuales son de tipo sumergible, por lo que las mismas aguas amortiguan los ruidos durante su operación. Así mismo, para evitar amortiguar la emisión de ruido hacia el exterior de las instalaciones, se contempla dentro del proyecto la reforestación en el perímetro de la planta, la construcción de una barda perimetral, así como una zona de amortiguamiento entre la cerca perimetral de la planta y las viviendas. La operación de la planta de emergencia de energía eléctrica, es otra de las actividades en donde se puede generar ruido, sin embargo esta actividad es esporádica, a demás de que se instalará una planta con protección acústica. 18

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Humos, gases y polvos (Olores) Otra posible forma de contaminación o emisión que puede surgir en la operación de la planta son los malos olores. Este problema se minimiza ya que dentro del proceso no se considera en alguna etapa el tratamiento anaerobio, por lo que no hay formación y emisión al medio ambiente, por tanto no hay emisión de gases de invernadero a la atmósfera. Por otra parte, por tratarse de un proceso aerobio, con las cantidades apropiadas de oxíneo dentro del sistema se minimiza la generación de olores en el sistema. Como se mencionó anteriormente, el proyecto contempla la reforestación de las áreas de colindantes a la planta de tratamiento y se tiene considerado una zona de amortiguamiento entre la cerca perimetral y las viviendas. Residuos sólidos. Se generarán dos tipos de residuos sólidos, una la que se recolectará del área de servicios y de oficina, la cual consistirá básicamente en papel de oficina, sanitario, residuos de alimentos, cáscaras de frutas, vegetales, cereales, restos de café, cenizas. Así mismo, se generarán residuos sólidos orgánicos producto de la deshidratación de los lodos generados en la planta de tratamiento. Se estima que estos residuos representan el 90% del total de basura que se genera diariamente. Una parte de estos residuos será utilizada como mejorador de suelo en las áreas verdes de las instalaciones y la otra parte será dispuesta en los sitios que indiquen las autoridades correspondientes. El otro tipo de residuos sólidos que se generarán, en su mayoría de origen inorgánico, proviene del área de producción e incluye botellas y frascos de vidrio, latas de acero con cubierta de estaño, botes de plástico, contenedores de agua, contenedores de cloro, detergentes, mangueras, así como residuos de embalaje y jardinería. Aguas residuales. La operación de la planta de tratamiento generará, cuando este operando a su capacidad de diseño; 3,177.661 m3/día de aguas residuales tratadas. Para prevenir la contaminación del acuífero, éstas aguas en la última etapa del proceso se harán pasar a través de un tanque de contacto de cloro, para reducir al máximo eliminar los microorganismos coliformes y serán vertidas a través de pozos de inyección, al subsuelo, en el manto salino, para que por diferencia de densidades esta agua no retornen.

d.- La descripción del ambiente y en su caso, la identificación de otras fuentes de emisión de contaminantes existentes en el área de influencia del proyecto. El municipio de Mérida se ubica en la región centro - norte del estado de Yucatán, Una de sus características más relevantes es tener un relieve sensiblemente plano, con una inclinación hacia el Norte. 19

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Tipo de clima: El clima consiste en un conjunto de condiciones meteorológicas que son típicas de una determinada región o lugar dentro de un intervalo de tiempo definido. El clima de un lugar se define por los elementos climatológicos; temperatura, evaporación, precipitación, insolación o radiación solar, así como la velocidad y dirección del viento y la variación de es estos elementos esta en función de los factores climatológicos como pueden ser; la orografía, la continentalidad, la distancia a la costa, entre otros. La información utilizada para la descripción del clima, corresponde al observatorio meteorológico de la ciudad de Mérida, dependiente de la Comisión Nacional del Agua.

Estación Lat °N. Lon. °W Elev. (m) Periodo Observatorio de 21° 57’ 89° 39’ 10 1960 - 2001 Mérida Los datos son tomados del observatorio de Mérida, de la Comisión Nacional del agua. tomado como referencia De acuerdo con la clasificación de Koppen, modificada por E. García (1987), el tipo de clima que predomina en la región de Mérida, es el más seco de los climas cálidos subhúmedos, con lluvias en verano. Se caracteriza por ser la más húmeda tanto en el verano como en el invierno, hecho que se aprecia en las elevadas temperaturas medias mensuales que se registran a lo largo del año. Su fórmula climática es Awo(i')g, y la particularidad que lo define como tal es el valor relativo al cociente p/t (precipitación /temperatura), que es de 36.7. Temperatura media. Es el elemento que más ha sido estudiado y considerado el que caracteriza el clima de un lugar. La temperatura es el resultado de la radiación solar y de los movimientos de la atmósfera, es la forma más práctica para medir el factor calor, requisito primordial para que se desarrollen los procesos vitales de los seres vivos. La temperatura media anual en el área del proyecto varía de 23.0° C a 28.8° C El régimen es casi uniforme en toda la zona del proyecto, con una variación máxima de 5.8° C. ESTACION

Temperatura mínima Temperatura media anual (°C) anual (°C) de 23.0 26.1

Observatorio Mérida Variación media mensual de la temperatura (°C)

media Temperatura máxima media anual (°C) 28.8

Precipitación promedio anual. Es el segundo elemento utilizado para caracterizar el clima en una región. Para las condiciones tropicales es la componente más dinámica. A diferencia de regiones que se ubican en las latitudes medias, en la región de estudio no están definidas las cuatro estaciones del año, sino más bien se caracteriza por un periodo lluvioso que va de mayo a noviembre, un periodo de transición que va de diciembre a febrero y una estación con escasa pluviosidad durante los meses de marzo y abril. 20

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En esta región, la precipitación es originada por dos sistemas meteorológicos principales; durante el verano (de mayo a noviembre) es originada por el ingreso de masas de aire de origen tropical, provenientes del golfo de México y mar Caribe, es decir son lluvias de tipo convectivo, mientras que durante el invierno la precipitación es originada por el desplazamiento de masas de aire frías, frentes fríos, provenientes de latitudes altas. Durante este periodo se tienen lluvias menos intensas, es decir poco volumen en un periodo más largo de tiempo. La variación de la precipitación a lo largo del año depende en gran medida de los fenómenos meteorológicos estacionales y de los sistemas de circulación locales. En general, el régimen de precipitación mensual en la zona de estudio, muestra un comportamiento bimodal, es decir una estación lluviosa que va de mayo a noviembre y una estación menos lluviosa, de diciembre a abril. Durante el verano se registra el 80 % de la precipitación total anual. Los meses de mayor precipitación, durante la estación lluviosa son junio, septiembre y octubre, mientras que los meses de julio y agosto sonde escasa pluviosidad, lo que denota la canícula o veranillo, característica de la región. Variación anual de la precipitación (mm), de 1960 a 2001. Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. mm

33.2

22.5

20.5

25.8

64.5

151.2

155.3

166.6

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

180.5

107.2

44.7

38.2

200

Precipitación media mensual (mm)

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

O ct

Nov

Dic

Figura 5.- Distribución mensual de la precipitación (mm), promedio mensual de 1960 a 2001 La variación interanual de la precipitación depende en gran medida de los sistemas meteorológicos que afectan en escala regional y global; el ENOS y ciclones tropicales entre 21

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otros. De acuerdo con el método de Thiessen la precipitación media anual en la estación de estudio es de 1050.1 mm. Sin embargo en los años de 1988 y 1995, y 2002, la precipitación anual fue superior a la media histórica, debido al impacto de los ciclones Gilberto, Roxanne y Opal e Isidore, respectivamente. Variación interanual de la Precipitación (mm), de 1960 a 2001. Precipitación Estación Media anual Periodo Húmedo Mérida

Periodo

Seco

(mm)

(mm)

(%)

(mm)

(%)

1010

828.2

82

181.8

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Intemperismos severos. Uno de los fenómenos meteorológicos más destructivos y que tienen gran incidencia en la península de Yucatán son los huracanes. La presencia de los ciclones en la Península se distribuye en los meses de febrero a noviembre, concentrándose principalmente en los meses de junio a octubre, y presentándose una mayor actividad en septiembre que ha registrado 39 eventos en el periodo de 1886 a 1996. Destaca el año de 2005, durante el cual se originaron en la cuenca del Atlántico 26 ciclones tropicales con nombre. En la Península de Yucatán han ingresado 108 ciclones en el período de 1886 a 1996 según datos históricos del Servicio Meteorológico Nacional. Considerando los 108 eventos presentados en el periodo de 1886 a 1996 se tiene que en promedio se presentan prácticamente un ciclón cada año en toda la Península de Yucatán. Por la naturaleza de estos fenómenos, sus efectos destructores más importantes se reflejan (por la gran precipitación que representan en un corto periodo de tiempo) en la acumulación de cantidades de agua que exceden la capacidad natural de drenaje, provocando en inundaciones en las partes bajas y planas de extensas zonas. Los huracanes que más daños han causado en la región son: el Allen en 1980, el Gilberto en 1988, el Opal y el Roxanne en 1995 y el Isidore en el año de 2002. Geomorfología y geología. El estado de Yucatán se distingue por ser una de las porciones territoriales más recientes de la plataforma penínsular, en su mayor parte emergida por sobre el nivel de las aguas marinas durante el terciario (inferior y superior) y en menor medida en el cauternario. De acuerdo a los trabajos de varios autores como Sapper (1899), Bonet (1960), así como los análisis de imágenes de satélite LANDSAT, la península de Yucatán se divide en cuatro provincias geomorfolórcicas: zona costera, planicie interior, cerros y valles y cuencas escalonadas. La zona costera comprende las áreas con playas de barrera y lagunas de inundación, además de una serie de bahías someras, asociadas con sistemas de fracturas, se ubica a lo largo de las costas de la margen oriental.

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La planicie interior, donde se ubica el área de estudio, se extiende hacia la porción noroccidental de la península de Yucatán, en la porción central al norte de la sierrita de Ticul, presenta geoformas que van desde oquedades de disolución a dolinas y cenotes, con desarrollo cárstico maduro y juvenil. Cuencas escalonadas comprende cuerpos de agua, cenotes, cúpulas microdomos cársticos, suelos gruesos en las cuencas, poco relieve y manantiales. Se extiende hacia el noreste y sur del estado de Quintana Roo, presenta un desarrollo cárstico maduro temprano, asociado a las mismas estructuras de bloques afallados. En cuanto a geología, la península de Yucatán es una extensa plataforma de poca inclinación, situada a unos cuantos metros arriba del nivel medio del mar, no obstante, al sur de la sierrita de Ticul asciende a 150 m. sobre el nivel medio del mar y cobra mayor altura en la porción centro sur de la misma. Las calizas son planas, sin relieve y la secuencia geológica está comprendida por rocas carbonatadas del periodo terciario, con un espesor arriba de 1,000 m. De altura, cubriendo a carbonatos y evaporitas del cretácico. Las calizas jóvenes del pleistoceno y reciente se encuentran cerca del Golfo de México, el cual representa una gran cuenca de depósitos de carbonatos. Desde el punto de vista de su composición se caracteriza por ser una extensa y sólida masa de naturaleza calcárea, producto de la consolidación de sedimentos fósiles, conformados por residuos conchíferos de origen marino, constituídos, a su vez por carbonatos de calcio y de magnesio, bajo las formas de calcita, dolomita y aragonita (Duch, 1991). No obstante su notable homogeneidad en cuanto a origen, modo de formación química y mineral, el sustrato geológico del estado de Yucatán, muestra marcadas diferencias morfológicas, al grado que es posible identificar fácilmente cuando menos tres tipos principales de roca acaliza: 1) la roca calcárea exterior; 2) Las calizas blandas subsuperficiales y 3) los arenales costeros (Duch, 1991) Descripción breve de las características del relieve. La Península de Yucatán se distingue por su configuración relativamente plana, su escasa elevación sobre el nivel del mar, la ligera inclinación general de sus pendientes, de sus leves contrastes topográficos; presenta una altura sobre el nivel del mar que varía entre los 3 y 20 m. y no ostenta formaciones orográficas propiamente dichas. La topografía se caracteriza por ser sensiblemente plana en su macrorrelieve, con ligeras ondulaciones. En su microrrelieve se manifiestan pendientes que fluctúan entre el 3 y el 5%. El relieve en la zona de estudio se caracteriza por una planada con ligeras ondulaciones y alturas topográficas entre los 8 y los 10 metros sobre el nivel del mar. La región está inmersa en la zona geológica con evolución cárstica incipiente (Duch, 1988) con características topográficas poco marcadas, y un manto freático a reducida profundidad. El relieve se caracteriza por la alternancia de formas planas y formas cóncavas y convexas que le dan una configuración ligeramente ondulada con desniveles no mayores de 5 metros entre las salientes y las depresiones. Precisamente por su baja altura sobre el nivel del mar, los acuíferos aparecen a relativamente poca profundidad, sean estos subterráneos o expuestos a cielo abierto por hundimientos o en ciertos casos por extracción de material calizo para la construcción. De acuerdo con Contreras (1958) y Duch, 1991, en el análisis del relieve y la hidrología del estado de Yucatán, se pudo reconocer el hecho de que no obstante la escasa elevación por 23

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encima del nivel medio del mar en toda su extensión, a medida que una determinada porción territorial se localiza a una mayor altitud, los desniveles entre las formaciones que caracterizan su paisaje son cada vez más contrastantes, más pronunciados son los declives, más desarrolladas las formaciones subterráneas y a mayor profundidad se encuentran los acuíferos. El área se encuentra en la zona de transición asísmica y se ve fuertemente afectada por la dilución de la roca caliza y la fracturación térmica, así como la predisposición a la erosión de sus suelos por la remoción de la cubierta vegetal. Tipos de suelos presentes en el área y zonas aledañas. Debido a las características morfológicas e hidrológicas correspondientes a una zona de planicie interior, solo se desarrollan suelos "in situ" por la nula presencia de pendientes y además la carsticidad y fracturamiento de la roca provoca que el suelo formado sea transportado por las aguas pluviales a través de las dolinas y fracturas, por lo que el espesor del suelo del área de estudio es muy delgado y está constituído por terrenos de la era terciaria, altos en materiales consolidados subexplotados. De acuerdo con la carta edafológica de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP-DETENAL, 1981) el tipo de suelo presente en el área del proyecto es el denominado rendzina y en la clasificación maya este tipo de suelo equivale al box lu' um y al pus lu'um cuando se trata de rendzinas negras; ka' an kab cuando se refiere a luvisol/lixisol/cambisol. Más del 80% de los suelos de la zona están conformados por los llamados tzek'el chaltun (suelos con laja y pedregosidad) en sitios específicos se pueden notar manchones de uno u otro tipo de estos suelos que coexisten en proporciones variadas (Duch, 1988). Así, como en otros muchos lugares, en el estado de Yucatán existe una notable correlación entre la configuración fisiográfica y la morfología de los suelos, y que por lo regular ella deriva de relaciones causales evidentes. Sin embargo, no hay que soslayar la influencia de presencias climáticas diferenciales sobre los procesos de formación de los suelos, ni hay que olvidar que existen asociaciones geográficas entre la fisiografía y el clima, que aun sin llegar a manifestarse como relaciones recíprocas de causa y efecto, indudablemente actúan de manera combinada sobre la morfología de los suelos. Composición del suelo (clasificación de FAO) De acuerdo a la clasificación FAO/UNESCO, el área de estudio se conforma por suelos de tipo rendzina que se caracterizan por ser ricos en materia orgánica, no muy profundos y arcillosos; con el tipo luvisol que es susceptible a la erosión debido a su poco espesor y el tipo litosol que no es adecuado para agricultura. En el tipo de suelo rendzina, los mecanismos edáficos, vegetales y de drenaje, tienen acción sobresaliente, por lo cual se clasifican en el orden interzonal. Las rendzinas negras y rojas y los suelos rojos calcáreos pertenecen al suborden calomórficos. En esta clasificación se coloca a los suelos que se forman exclusivamente de material basal de naturaleza calcárea. Los suelos de este suborden son generalmente estables en casi todo el perfil, debido a las grandes concentraciones de iones de Calcio, carbonato de calcio y materia orgánica. Los que se clasifican en el grupo de rendzina, son suelos litogenéticos, o sea endodinamorfos ya que las propiedades químicas del material basal o roca madre predominan sobre la propiedad genética del clima, razón por que se clasifican dentro del orden interzonal.

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El terreno tiene gran capacidad de infiltración. El 70% del volumen llovido es retenido por las rocas que yacen arriba de la superficie freática y gradualmente extraído por la transpiración de la planta; el 20% del mismo volumen constituye la recarga efectiva de los acuíferos, la cual transita por el subsuelo y regresa a la superficie por conducto de la vegetación. Hidrología (rango de 10 a 15 kms.) La Península de Yucatán es una unidad Geológica constituida por calizas y dolomítas de alta permeabilidad, así como de yesos y anhidritas altamente solubles. La elevada precipitación pluvial, la gran capacidad de infiltración del terreno y la reducida pendiente topográfica favorecen la renovación del agua subterránea de la península y propician que los escurrimientos superficiales sean nulos o de muy corto recorrido. Al sur de la península se manifiesta un drenaje incipiente que desaparece en resumideros o en cuerpos de agua superficial. La ausencia de escurrimientos superficiales en el estado se compensa con los abundantes depósitos de agua subterránea. No obstante, a últimas fechas, esta aparentemente inagotable fuente de agua dulce ha comenzado a dar claras muestras de abatimiento en su potencial debido a intrusión de mantos salinos. En general, las diversas manifestaciones que se aprecian en la superficie del terreno, como son los cenotes a cielo abierto y muchas aguadas, de alguna manera tienen que ver con la hidrología subterránea, pues la mayor parte del agua que aporta la precipitación pluvial penetra hacia el subsuelo por las fisuras de la coraza calcárea superficial, para aparecer de nuevo en acuíferos expuestos a manera de resurgencias (Duch, 1991). El espesor saturado de agua dulce crece tierra adentro, es menor de 30 metros en una faja de 20 km desde las costas y, de 30 a 50 m., en el resto de las llanuras. En las partes altas, alcanza profundidades mayores a los 100 metros. Conforme aumenta la profundidad en el subsuelo, el contenido de sales disueltas en el agua subterránea se incrementa hasta alcanzar concentraciones muy altas, hacia las costas son muy parecidas, tanto en cantidad como en distribución iónica a las presentadas en el agua de mar. En el subsuelo el agua sigue diferentes trayectorias de flujo, controladas por el desarrollo o evolución del carst. La génesis y desarrollo de la carstificación está relacionada con las fluctuaciones eustáticas del nivel medio del mar durante las últimas glaciaciones. Los cambios del nivel base del flujo, generaron diferentes zonas de carstificación y propiciaron mayor desarrollo del carst en los materiales más antiguos y hacia niveles más profundos. La idea de la extensa losa calcárea, bajo el aspecto de extensas llanuras y sabanas cubiertas de vegetación tropical, con manchones boscosos y salpicaduras del verde pajizo de los cultivos del henequén tiene mucho de artificio; la losa o placa es la cobertura de una complicada cuenca hidrológica de mantos acuíferos y corrientes subterráneas, que se comunican con el mar y que forman horizontalmente grandes cavernas de profundidad variable hasta los 60 m. sobre capas arenosas; mientras, que la contraplaca, o suelo estructural, está formada por un cimiento de rocas arcillosas impermeables.

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En la porción centro y norte de la península de Yucatán, no existen ríos, y el agua de lluvia y de condensación, se percola en los suelos subsuperficiales, formándose un manto freático muy cerca de la superficie. Estas corrientes subterráneas ocasionalmente disuelven las calizas superficiales, dando lugar a los "cenotes", que son verdaderas grutas de grandes dimensiones, con sus techos y parámetros laterales revestidos a veces por estalactitas y estalagmitas. De la cantidad total de agua que llega a la superficie del terreno por efecto de la lluvia y demás meteoros acuosos, una parte corre libremente por la superficie, dando lugar al principio de erosión, otra se evapora volviendo a la atmósfera y la restante se infiltra a través de las arenas, gravas, las tierras o hendiduras de las rocas compactas, volviendo algunas veces a aparecer formando los manantiales naturales o desapareciendo en el interior de la tierra para volver a salir por el fondo de los mares. El nivel del agua en los mantos freáticos coincide aproximadamente con el nivel del mar, con una tendencia a aumentar conforme se avanza desde la costa hasta la tierra firme. La Comisión Nacional del Agua, CNA, en su estudio del Modelo de Comportamiento del Acuífero de la ciudad de Mérida, menciona que en Mérida, a casi 40 km. de la costa, el nivel freático se encuentra entre 2.5 y 1.2 m. por arriba del nivel medio de mar. En el caso de la zona de estudio se encuentra en la zona topohidrológica de terrenos ondulados con acuíferos someros de 7 a 10 m. El primer manto de agua pluvial percolada es de fácil acceso, pues se localiza entre los 3 y 21 m. El segundo manto se ubica entre los 30 y 50 m. y es el que se utiliza para consumo humano y para abastecer unidades de riego. Como ya se anotó, la Península de Yucatán no cuenta con un sistema hidrológico superficial: sólo se llegan a presentar pequeñas escorrentías en los suelos halomórficos cercanos a la costa. Lo anterior se debe a la fácil filtración del agua hacia los estratos calizos más profundos por el escaso relieve topográfico, la ligera inclinación de la pendiente, la alta permeabilidad de los materiales del subsuelo y la abundante fracturación y fragmentación de la coraza calcárea superficial (Duch, 1988). La geología es calcárea, de calizas permeables con fuerte disolución hídrica superficial e interna, dado su origen marino y formación reciente. Por su geología y topografía la zona carece de corrientes y cuerpos de aguas superficiales, con excepción de algunas aguadas y ciénagas en el litoral. Drenaje subterráneo La circulación natural del agua en el subsuelo de la entidad es controlada por la estructura geológica; por la distribución espacial de la recarga y por la posición del nivel base de descarga. La alimentación del acuífero ampliamente distribuída en el área, genera el flujo que partiendo de la porción suroriental del estado, se dispersa hacia el norte, el noroeste. Siguiendo estas direcciones preferenciales, el agua circula buscando su salida; en el trayecto, una parte importante es extraída por la vegetación nativa; el resto sigue su curso subterráneo, escapando al mar a lo largo de 320 kilómetros de litoral. Debido a la gran transmisividad del acuífero, el gradiente de flujo es pequeño: de 4 a 15 centímetros por kilómetro; consecuentemente, la elevación del nivel freático sobre el nivel del mar es menor que 2 m en una faja de 15 a 40 km de ancho a partir del litoral, de 2 a 4 m en la porción central del estado y de 10 m en su borde suroriental, a 175 kilómetros de la costa. 26

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Los períodos de recarga y descarga del acuífero provoca oscilaciones estacionales de nivel de agua, el cual se abate durante el estío y asciende durante la temporada de lluvias. La magnitud de la oscilación es de unos cuantos centímetros en la porción norte y centro de la entidad y se ve influenciada por las mareas en la faja costera, la evapotranspiración y los cambios atmosféricos. Esto produce variaciones piezométricas diarias y estacionales que van desde unos cuantos centímetros, hasta varios decímetros. A pesar de su escasa magnitud, estas pequeñas oscilaciones son de una gran importancia porque provocan fuertes cambios de la interfase salina; en consecuencia, producen variaciones importantes en el espesor aprovechable del acuífero ya que, en respuesta a un abatimiento de escasos 10 cm la interfase salina asciende 4 m. en el mismo sitio. El uso principal en las áreas aledañas es para abastecimiento público, para uso comercial y doméstico. Rasgos Biológicos. Vegetación. La vegetación del Estado de Yucatán ha sido transformada desde tiempos inmemoriales por la mano del hombre. Como resultado de ello es muy difícil en la actualidad encontrar vegetación en sus estados originales, es decir vegetación que haya crecido espontáneamente (no cultivada ni afectada significativamente), durante un período relativamente grande (más de 100 años). El principal tipo de vegetación que se observa en casi cualquier parte del Estado, es de tipo secundario, derivado del uso, manejo y sustitución de la vegetación original que, alguna vez cubrió la parte norte de la Península de Yucatán. Este tipo original era básicamente una selva baja caducifolia de acuerdo con Miranda y Hernández (1963), donde la vegetación pierde todas sus hojas durante la temporada seca que coincide con la floración de muchas especies que constituyen este tipo de comunidad vegetal. Tipo de vegetación de la zona. La vegetación encontrada en las áreas aledañas al sitio coincide con la descripción de una selva baja caducifolia, la cual según Flores y Espejel, 1994, se caracteriza por estar constituido de árboles con una altura no mayor de 13 m que tienen como característica principal la de perder sus hojas en la época seca del año. En el área de estudio, ya no se encuentran vestigios ni reductos de la vegetación original, ésta se limita a la representación de una serie de etapas sucesionales secundarias que van de los dos a los seis años de recuperación después de haber sido desmontadas y abandonadas las actividades productivas. Por tanto, el área se puede situar dentro de los límites de la selva baja caducifolia, en las que los elementos estructurales sobresalientes son especies arbóreas que no rebasan los ocho metros de altura. Tomando en cuenta la estructura y composición de especies, en el área se pudieron diferenciar dos etapas sucesionales, una de no más de tres años, compuesta por hierbas y arbustos, y otra arbustivo-arbórea de hasta cuatro metros de altura, densa y de troncos delgados; no se encuentran epifitas ni bejucos. La composición florística es muy rica pero se observó con mayor frecuencia a Gymnopodium floribundum; la presencia de troncos y la escasa altura de los árboles hacen suponer que la vegetación tiene alrededor de cinco años de recuperación. 27

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En esta situación uno de los elementos florísticos más importantes son las leguminosas, familia a la cual pertenecen muchas de las especies presentes, debido a la competitividad de estas plantas por las pobres condiciones de los suelos. Tabla 3.-Tipo de vegetación de la zona Especie Nombre común Bourreria pulchra Bakalche' Cordia dodecandra Ciricote Tecoma stans Xk'aan lol Bursera simaruba Chakaj Eupatorium odoratum Tokaban Pluchea odorata Chaal che'

Familia Boraginaceae Boraginaceae Bignoniacea Burseraceae Compositae Compositae

Viguiera dantata

Tajonal

Compositae

Bonamia brevipedicellata Cucurbita lundelliana Andropogon plomeratus Acacia pennatula Caesalpinia yucatanensis Leucaena leucocephala Lysiloma latisiliquum Mimosa bahamensis Piscidia piscipula Senna racemosa Senna villosa Sida rhombifolia Gymnopodium floribundum Colubrina greggii Solanum rudepannum Waltheria americana

Solenar Calabacilla Ch'it su'uk Chimay Taak'in che' Waaxin Tsalam Sak catsim Ja'abin Kaan lol Saal che Chilib tux Ts'iits'il che' Pimienta che' Uukuch Sak xiw

Convolvulaceae Cucurbitaceae Gramineae Leguminosae Leguminosae Leguminosae Leguminosae Leguminosae Leguminosae Leguminosae Leguminosae Malvaceae Polygonaceae Thamnaceae Solanaceae Sterculiaceae

Principales asociaciones vegetacionales y distribución. Otras especies son Bonamia brevipedicellata, Bourreria pulchra, Caesalpinia yucatanensis, Eupatorium odoratum L., Gymnopodium floribundum, Lantana camara, Mimosa bahamensis, Pisonia aculeata, Senna villosa, Senna racemosa, Sida rhombifolia, Solanum rudepannum, Tecoma stans, Unvillea ulmacea, Vigera dentata. Aunque no se puede hablar de un proceso de extinción como tal, es necesario recalcar que la vegetación en peligro de extinción o prácticamente extinta es la selva de transición que Miranda describía en 1956 y que de las especies que la formaron, al menos hay extinción local o agotamiento de la especie en forma local.

Fauna. De acuerdo a lo observado y a través de la bibliografía especializada, se determino la fauna característica de la zona. 28

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Tabla 4.- Especies nativas de la zona del proyecto. CLASE ORDEN NOMBRE CIENTÍFICO ANFIBIA Bufonidae Bufo marinus B. valliceps Hylidae Tripion petasatus Bolitoglosa yucatana REPRILDAE Ameiva undulata undulata Anolis ustus ustus Iguanidae Basiliscus vittatus Ctenosaura acanthura Sceloporus chryssostictus Drymarchon corais Suborden melanurus Serpientes Conophis lineatus concolor Tantilla moesta Micrurus fulvius fulvius M. affinis alienus AVES Falconiformes Coragypus atratus atratus Asturina nitida plagiata Circus cianeus hudsonius AVES Galliformis Colinus nigrogularis nigrogularis Columbiformes Columba flavirostris flavirostris Columbigallina passerina pallescens Leptotila verreauxi fulviventris Caprimulgiform Nyctidromus albicollis es yucatanensis Apodiformes Chaetura gaumeri Micropodiforme Amizilis yucatanensis s yucatanensis Coraciformes Momotus lessoni exiguus Piciformes Cholonerpes yucatanensis Passeriformes Xpphorynchus flavigaster yucatanensis Myarchus yucatanensis Polioptila albiventris Euphonia hirundinaca Richmondena cardinalis yucatanicus Callothrus aenus involucratus 29

NOMBRE COMÚN Sapo Sapo común Rana arbórea Salamandra yucateca Lagartija (cancalaz) Camaleón Basilisco rayado (toloc) Iguana (huh) Lagartija Culebra ratonera Culebra guardacaminos Culebra cabeza negra Coralillo Coralillo (chac ib can) Zopilote negro Gavilán Gavilán ratonero Codorniz cuello negro Paloma silvestre Tortolita Tórtola Tapacaminos Golondrina Colibrí yucateco Mumato de Yucatán (toh) Pájaro carpintero Prañero yucateco Mosquero yucateco Perlita yucateca Chichinbacal de capa Cardenal Tordito

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CLASE MAMÍFEROS

ORDEN Marsupiala Rodentia

MAMÍFEROS

Lagomorpha Edentata

NOMBRE CIENTÍFICO Didelphis yucatanensis yucatanensis Heterogeomys hispidus Rattus rattus alexandrinus Mus musculus musculus Sylvilagus floridanus yucatanicus Dasypus novemcinctus mexicanus

NOMBRE COMÚN Zarigüeya Tuza Rata gris Ratón doméstico conejo de yucatán Armadillo (huech)

Especies amenazadas o en peligro de extinción. En la Tabla 2.4 se enuncian las especies endémicas y en peligro de extinción reportadas para México presentes en el Estado de Yucatán, debiendo enfatizar aquí que, las afectaciones a las poblaciones de dichas especies dentro del área de influencia del proyecto bajo análisis, fue ocasionada en otro momento como producto de actividades desarrolladas desde tiempo atrás (henequén, ganadería y la propia urbanización). Tabla 5. Fauna considerada en peligro de extinción en el estado de Yucatán. Especies Categoría Mamíferos Rara Amenazada Peligro X Cryptotis nigriscens Musaraña X Coendu mexicanus Zorro espín X Potos flavus Mico de noche X Tamandua mexicana Hormiguero X Eira barbara X Galictis vittata Cabeza de viejo X Felis onca Grisón X Felis yagouaroundi Tigre o Jaguar X Felis pardali Leoncillo X Felis wiedii Ocelote X Trichechus manatus Tigrillo X Manati X Tapirus bairdii Tapir o dato Ateles geoffroyi Mono araña X Reptiles X Eretmochelys imbricata Tortuga carey X Chelonia mydas Tortuga Blanca X Tortuga caguama Caretta caretta Tortuga maymula Rhinoclemmys aereolata Pr Trachemys scripta X Ctenosaura similis Tortuga jicotea X Boa constrictor Iguana rayada X* Elaphe haescens Boa X* Imantodes tenuissimus Culebra ranera X I. gemmistratus Cordelilla Aves: 30

Crax rubra

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Hocofaisán Pato real

Cairina moschata

X

c.- La identificación de los impactos ambientales significativos o relevantes y la determinación de las acciones y medidas para su prevención y mitigación. A.- Identificación de Impactos en la etapa de construcción. Hidrología superficial. Las condiciones naturales de escurrimiento del agua superficial serán afectadas en forma adversa no significativa por las actividades de desmonte y despalme del sitio. Aunque por las características propias del suelo en toda la península, carente de escurrimientos superficiales, dada la alta permeabilidad del terreno y la elevada evaporación, el principal efecto sobre las aguas superficiales ocurriría al modificar el coeficiente de permeabilidad del terreno. Los efectos derivados del trazo elegido y de los movimientos de tierra que se producen durante el corte y relleno pueden afectar el régimen de escorrentías, modificando el patrón de escurrimiento natural y las características del drenaje, sin embargo, en el área del proyecto, dada sus características, este carece de cuencas de recepción que puedan generar corrientes de aguas naturales por lo tanto este impacto se califica como adverso no significativo.

Suelo. La construcción y conservación de vialidades plantea importantes problemas debido a que generalmente están alojados en un medio dinámico. Los suelos están sometidos a un proceso más o menos intenso de erosión, que tiene dos orígenes: por un lado el natural, provocado por el viento, la lluvia, las corrientes naturales y otros agentes erosivos, que intemperizan y desmoronan el suelo (sobre todo en una zona cárstica como la Península de Yucatán), y por otro lado el inducido, debido a una sobreexplotación de un suelo que como fue explicado puede considerarse un recurso natural particularmente escaso en Yucatán. El factor suelo se verá alterado debido a las actividades de desmonte y despalme, así como por los cortes y rellenos, considerado como un impacto de orden adverso significativo con medidas de mitigación, debido a que causarán erosión en el suelo. La remoción de la cubierta vegetal y las obras propias de preparación del sitio modifican de manera permanente las propiedades físicas y químicas del suelo, alterando su compactación, porosidad, estratificación y pH. Dentro del mismo elemento, el asentamiento y compactación, durante los rellenos se verán alterados de manera adversa no significativa con medida de mitigación. Esto se dará también por la acción de desmonte debido a que modifica la permeabilidad del suelo, siendo este un impacto puntual. Las características geomorfológicas, así como el relieve y la topografía de la zona se verán modificadas permanentemente de manera adversa por las actividades de corte y relleno, así como por las explosiones necesarias que se lleven a cabo, siendo estos efectos sin 31

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mitigación y su magnitud es no significativa con una extensión puntual, temporal y sin medida de mitigación. El movimiento de materiales y su depósito para los rellenos cambiará la disposición estratigráfica de las capas de suelo y roca del lugar, así como su compactación, con lo que se alterarán las condiciones geológicas. Por lo antes mencionado, el elemento suelo será alterado de manera permanente, pero el resultado final tendrá un valor social mayor que el que ahora tiene. Por otra parte, el área que se limpiará para la construcción de la PTAR está formada por vegetación secundaria y por terrenos que antes fueron usados para actividades henequeneras, actualmente en deterioro. Por otra parte, al considerarse dentro del citado plan el establecimiento de sistemas de recolección de las aguas residuales servidas y su tratamiento antes de ser vertidas al subsuelo, lejos de representar un problema de contaminación, representa una medida de mitigación de la contaminación que se ha venido dando por el uso de la fosa séptica y la descarga de las aguas residuales a través de pozos de absorción. • Atmósfera En la etapa de preparación del sitio, las acciones de limpieza, así como la operación del equipo, provocarán ruido en intensidad duración y repetición, ocasionando un impacto adverso no significativo y con medida de mitigación, ya que este efecto será puntual y temporal. Por otra parte, la operación de maquinaria y equipo durante la construcción la planta de tratamiento, así como las acciones de transporte de materiales y tráfico vehicular, provocarán polvos, humos y ruido, generando un impacto adverso no significativo y con medida de mitigación. • Ecosistemas Al eliminar la vegetación existente en terreno se fraccionarán los hábitats y comunidades, perdiendo su unidad, para deteriorarse progresivamente y desequilibrar también el funcionamiento de los ecosistemas vecinos, al recibir éstos la inmigración de las especies animales expulsadas, que llegan a ejercer presiones sobre las cadenas alimentarias, dando lugar a desajustes y a la degradación del medio. A esto hay que añadir el hecho de que al iniciar las actividades de la PTAR, se aumentará el tráfico en las áreas vecinas aun no pobladas. Estas acciones se han calificado como impacto adverso significativo con medida de mitigación. Cabe aclarar que este impacto será mínimo en comparación con el que se producirá al irse poblando el fraccionamiento. Sin embargo como se ha mencionado este evento, producto de la actividad antropogénica, está contemplada en el Plan de desarrollo Municipal de Mérida y el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio. • Flora La perturbación que la obra pudiera producir en el medio es de dos tipos; una que se debe a la localización de la planta de tratamiento y otra que obedece a los numerosos elementos indirectos: la eliminación de la vegetación existente, el corte más o menos amplio y profundo que en ocasiones se hace en el terreno natural para alojar las obras de construcción, las excavaciones laterales que se usan como bancos de préstamo, las obras de los sistemas de 32

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protección y drenaje, la erosión de los taludes y la degradación de la vegetación del medio circundante, acciones evaluadas como adversas significativas con medida de mitigación. Las actividades de roza, tumba y quema ocasionará la pérdida de hábitats naturales de especies faunísticas, principalmente insectos, reptiles, aves y algunos pequeños mamíferos de la zona, que son obligados a desplazarse a otros lugares o bién son eliminados junto con la vegetación. Este cambio en la dinámica de las poblaciones de animales tiene implicaciones directas en el área del proyecto y en áreas aledañas, esta actividad se considera parte mismo de la del desarrollo habitacional. En sí las obras civiles tienen un impacto adverso significativo sobre la fauna silvestre, que tiende a minimizarse tanto porque no es evidente para la población de usuarios de las mismas, como por la dificultad de cuantificarlo; este impacto se da a cuatro niveles: 1. En el proceso de construcción de la obra civil 2. Por los impactos posteriores provocados por la misma obra cuando ésta entra en operación, básicamente fraccionamiento de ecosistemas. 3. Al abrir acceso al furtivismo en zona antes inaccesibles 4. Impacto directo por atropellamiento de poblaciones silvestres que una y otra vez intentan cruzar los caminos y áreas abiertas que se interponen en sus rutas naturales. • Elementos de la composición Por sus características y las limitaciones con que deben construirse, las obras civiles de tal magnitud en un medio no poblado pueden llegar a obstaculizar la visual y afectar el aspecto estético del conjunto, como resultado de la introducción de un elemento extraño que generalmente no se integra en forma armónica al paisaje. Esta perturbación se produce cuando el diseño es ajeno a los elementos del medio, tanto los naturales como los creados por el hombre, y se acentúa con el impacto que producen en forma aislada o combinada los diferentes factores de deterioro. En el caso que nos ocupa, la PTAR ejercerá un impacto adverso significativo, con medida de mitigación. • Empleo Las actividades de desmonte y limpieza del sitio en la preparación del terreno beneficiarán a la entidad, con la generación de empleos de carácter temporal. El uso de maquinaria y equipo en esta etapa impactará de manera positiva, ya que requerirá de operadores de las mismas, así como de mantenimiento, lo cual significa generación de empleos aun cuando sea temporal. Durante la construcción de la Planta de Tratamiento se ocuparán albañiles, electricistas, soldadores, carpinteros, operadores de maquinarias y prestadores de servicios, en este sentido el impacto es positivo.

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B.- Identificación de los impactos en la etapa de operación de la PTAR • Hidrología subterránea Los contaminantes antropogénicos consistirán en aguas residuales, grises y jabonosas generadas por los usos de sanitarios, las cuales serán recolectadas a través de la red de alcantarillado sanitario y conducidas a la planta de tratamiento. Esta actividad representa un impacto positivo, dado que con la construcción y operación de la planta de tratamiento se evita el uso de fosas sépticas y la descarga directa de las aguas residuales al acuífero, a través de los pozos de absorción. Por otra parte, la descarga de las aguas residuales se realizará a través de una red de pozos de inyección con profundidades de 120 m, es decir en el subsuelo donde las aguas son salobres y tienen una mayor capacidad de asimilación de los contaminantes que pudieran contener las aguas vertidas, lo que evitaría la contaminación de los acuíferos que subyacen la zona de estudio. Cabe señalar que las aguas que se inyectarán a los pozos deberán cumplir con las normas oficiales en la materia. Los lixiviados originados por la deshidratación de los lodos será recirculada al sistema para su tratamiento, por lo que no tendrán impacto alguno en el acuífero. • Suelo Durante la etapa operación de la PTAR, se generará residuos sólidos orgánicos, lodos digeridos y estabilizados originados, que representarán un 80% del total de basura que se genera diariamente. Estos lodos como se mencionó estarán digeridos, estabilizados y deshidratados y serán dispuestos en el sitio que indiquen las autoridades competentes. No se depositarán en el lugar. Por otro lado, estos lodos o biosólidos, dada sus características pueden emplearse como mejorador de suelos, generando con ello un impacto positivo. Otros residuos que se generarán durante la operación de la planta y que pueden contaminar el suelo son los residuos sólidos inorgánicos que incluye botellas y frascos de vidrio, latas de aluminio para refresco, botellas de plástico; envases, mangueras; papel y cartón. En caso de no clasificar y disponer adecuadamente los residuos causará un impacto adverso significativo. En este sentido es importante para prevenir la contaminación permanente del suelo depositar los residuos sólidos en contenedores y disponerlos en los sitios que indique la autoridad competente. Para mitigar la erosión del suelo por la construcción de la planta de tratamiento se considera dentro del proyecto la creación de áreas verdes en la periferia. Adicionalmente el desarrollo habitacional Altabrisa contempla, como lo establece • Atmósfera Ruido: En general el problema de contaminación acústica, puede generarse a partir de la operación de bombas en el cárcamo de bombeo y de sopladores durante el proceso de aereación de las aguas residuales. Estas actividades se consideran adversas no significativas, ya que 34

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como se ha mencionado, se emplearán equipos sumergibles, lo que favorece la mitigación del ruido que ocasionaría su operación. Otra atenuante a esta forma de contaminación es que se contará con una zona de amortiguamiento en la periferia de las instalaciones. Otra fuente de contaminación, eventualmente los constituye la operación de la planta generadora de energía de emergencia. Olores: Por la naturaleza misma del proyecto eventualmente se puede tener la emisión de malos olores a la atmósfera. Para prevenir que estos olores causen malestar entre los colonos que habitarán en el desarrollo, el proyecto contempla la reforestación en la periferia de las instalaciones, así como la conservación de un área de amortiguamiento entre la cerca perimetral y las viviendas. • Fauna

Habrá un impacto directo durante la etapa de operación por tráfico vehicular, lo cual ocasionará el atropellamiento de algunas especies que intentarán cruzar el área que se interpone en sus rutas naturales. Este último factor tiende a minimizarse, sobre todo en el trópico porque la evidencia desaparece rápidamente. Un estudio de la "Human Society" realizado en toda la Unión Americana, reveló que en un solo día fueron atropellados más de un millón de vertebrados; 600,000 aves, 380,000 mamíferos y 80,000 reptiles; es seguro que en ecosistemas tropicales estas cifras pudieran ser mayores (para tramos de largo y especificaciones equivalente), dado que la cantidad y diversidad animal es mucho mayor que en áreas templadas. No obstante, la superficie en cuestión es mucho menor que los estudiados, por lo que el número de animales afectados disminuye, además de ser una zona que ya ha sido perturbada por actividades agrícolas, se califica como adverso no significativo. • Empleo Generará empleos permanentes durante la operación, al requerir técnicos para desempeñar las actividades de serigrafía, seguridad y vigilancia además de empleados administrativos. • Calidad de vida Este aspecto va asociado a la salud del trabajador acorde a las condiciones laborales apropiadas, que esta asociada al manejo de aguas residuales de origen doméstico. Por tanto sí hay un efecto negativo en su salud a largo plazo si no se aplican medidas de salud ocupacional en su ambiente laboral, por lo que se califica como impacto adverso significativo con medida de mitigación. A.- Medidas de mitigación de los impactos en la etapa de construcción. • Suelo Para minimizar los impactos productos de las actividades constructivas que involucran movimiento de tierra, excavaciones, tala de la cubierta vegetal, etc. se considerá la aplicación de las siguientes medidas: Durante la operación de excavado, se debe retirar la tierra orgánica y acopiarla en lugares no contaminados, para poder optimizar su uso y reutilizarla con posterioridad. 35

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A la hora de definir la ubicación de los apoyos, se evitarán las laderas de fuerte pendiente, para evitar procesos erosivos y de deslizamiento de taludes. En zonas de pendiente acusada, se evitará en lo posible reducir la superficie de explanación, los terraplenes y los movimientos de tierras. Para evitar cualquier tipo de contaminación al suelo, se deben disponer los residuos producidos en función de su naturaleza. Es decir disponer de contenedores tanto para residuos sólidos orgánicos como inorgánicos. Se señalizarán convenientemente los caminos de acceso establecidos, de manera que sólo se utilicen éstos para el trasiego de maquinaria y/o personal de obra. El uso del suelo en la zona de obras será el mínimo posible y no se ocupará mayor superficie que la que defina la Dirección de Obra. En caso de utilizar instalaciones auxiliares, el suelo sobre el que se instalen, debe protegerse contra posibles afecciones. La protección del mismo dependerá del tipo de instalación. Como en fase de proyecto no está prevista la necesidad de las mismas, será responsabilidad del contratista proteger las características del suelo pertinentemente, si dichas instalaciones se llevan a cabo. Se realizará la retirada y acopio de la tierra vegetal para su posterior recuperación y aprovechamiento. Para evitar el deterioro durante su conservación, se evitará el apilamiento en montículos mayores de 3 m, así como su mezcla con materiales inertes. En el caso de que transcurran más de dos meses antes de su reutilización, será necesario realizar una reforestación para que se conserven las propiedades físicoquímicas del suelo. Al inicio de la obra se comprobará la correcta señalización de los caminos y de las áreas de actuación. De esta manera se optimizará la ocupación el suelo, así como posibles afecciones sobre el mismo y sobre la vegetación del entorno. • Atmósfera La calidad del aire es un importante factor ambiental que es necesario salvaguardar y proteger, utilizando todas las herramientas precisas para su conservación. En la fase de obras, tal factor ambiental es muy susceptible de verse impactado, por lo que deben tomarse las correspondientes medidas. En época seca y fuerte viento, se procederá al riego de estabilización con agua de las vialidades de tierra y de los acopios de tierra, para minimizar las generaciones de partículas. En el transporte de tierra se cubrirá la carga de los camiones con lonas y se lavarán las ruedas de los vehículos y maquinaria que pasen por pistas de tierra una vez que vayan a salir del área de actuación, con el fin de evitar la emisión de partículas al aire. Se exigirá a los contratistas que las maquinarias y los vehículos utilizados, hayan pasado las inspecciones reglamentarias y que cumplan con la legislación vigente en materia de emisiones y de ruidos. Para reducir las emisiones sonoras, los vehículos y maquinaria de obra adecuarán su velocidad en situaciones de actuación simultánea. 36

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A.- Medidas de mitigación de los impactos en la etapa de Operación de la Planta. Durante la etapa de operación de la planta para mitigar los impactos posibles se plantea lo siguiente: Atmósfera. Para evitar los olores en la llegada de las aguas residuales crudas, el cárcamo de bombeo se diseñó para un tiempo de residencia inferior a los 30 min, para evitar que con el estancamiento empiece a entrar en fase anaeróbica y con ello la formación de gas natural y malos olores. No se considera en ninguna parte del proceso la digestión anaerobia, por tanto no hay formación de gas natural y no hay emisión a la atmósfera de gases de efecto de invernadero. Las bombas y los sopladores están diseñados de tal manera que se tenga la cantidad de oxígeno suficiente en los tanques de aereación, que asegura que no en ningún momento se tendrá condiciones anaerobias. Durante la operación de las bombas, la generación de ruido será minmizada hacia el exterior del predio donde se construirá la planta, ya que se tiene considerado reforestar en la periferia de la planta y una zona de amortiguamiento entre la cerca perimetral y las viviendas. Por otra parte los sopladores que se utilizarán en el proceso de tratamiento de las aguas residuales, son de tipo sumergible. Con ello las aguas amortiguan el ruido que estos equipos pudieran ocasionar. La reforestación dentro del perímetro de la planta, ayudará a mitigar la posible contaminación que pudiera generarse, por emisiones a la atmósfera. Adicionalmente, el Desarrollo Altabrisa, tiene considerado el establecimiento de zonas de áreas verdes. Suelo. Para prevenir la contaminación del suelo, se tendrán contenedores de residuos sólidos distribuidos en los terrenos de la planta, con el objeto de que el personal que opera la planta, separe los residuos sólidos en cuando menos orgánicos e inorgánicos, y los entregue a la empresa que realiza el servicio de recolección de residuos sólidos. Los lodos provenientes del proceso de tratamiento, una vez digeridos y deshidratados, una parte se usará como mejorador de suelos en las áreas verdes de las instalaciones y la otra parte será depositado en el sitio que indiquen las autoridades correspondientes. Las aguas residuales tratadas serán vertidas a los pozos de inyección, a través de la red retorno de las aguas residuales. De acuerdo con el diseño de la planta de tratamiento, las aguas residuales producto del tratamiento deberán cumplir con la normativa. Los lixiviados de producto de la deshidratación de los lodos serán recirculados a la planta para su tratamiento. 37

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La línea de retorno de las tratadas a los pozos de inyección será hermética para, para evitar la infiltración de las aguas residuales a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. d.- Planos de localización del área donde se pretende llevar a cabo el proyecto. Se anexan los planos de localización de ubicación del sitio en el cual se llevará cabo la construcción de la planta de tratamiento, así como de la distribución de las unidades del proceso de tratamiento. g.- Las condiciones adicionales que se propongan en los términos del Artículo 31 del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental (Artículo 30). Para al disposición de las aguas tratadas, se descargarán a través de una red de retorno construida con tubería de P.V.C de 8” de diámetro. Esta línea de retorno distribuye las aguas residuales tratadas a 10 pozos de inyección (se anexa croquis con las características de los pozos). 4.- CONCLUSIONES Se concluye que globalmente hablando, que el impacto de la obra será benéfico, generará empleos permanentes durante la construcción y operación. Las afectaciones a las poblaciones de especies dentro del área de influencia del proyecto bajo análisis, fueron ocasionadas en otro momento como producto de actividades propias de la mancha urbana, por lo que el actual proyecto no afectará a sus poblaciones de forma directa y significativa. El área que ocupará el proyecto, difícilmente se encuentra actualmente en la ruta de desplazamiento de especie alguna, sobre todo por la fuerte actividad de carácter urbano que se ha venido desarrollando en la zona del proyecto y en sus inmediaciones. Por otra parte, la operación de la planta contribuirá de manera significativa a la prevención de la contaminación del acuífero, al eliminarse el uso de fosas sépticas y posos de absorción en cada uno de los domicilios, y la depuración de las aguas residuales antes de ser vertidas al sitio de disposición final. Dadas las condiciones generales de deterioro que presentaba de antemano el área analizada, el tipo específico de obra de que se trata, y en el supuesto de que se cumpla tanto con la normativa como con las medidas de mitigación descritas, es posible concluir que el impacto ambiental de la planta es positivo y si bien presenta un impacto negativo, es puntual, bajo y de ámbito local. Es posible llegar a esta conclusión a partir de tres consideraciones generales, ampliamente discutidas a lo largo del presente estudio: • Dadas las condiciones generales de deterioro que presenta el área analizada. • Dada la naturaleza del proyecto, que constituye en si mismo una mitigación de la operación tal como se da en la actualidad. 38

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• Dado que la operación del proyecto no implica la generación de residuos que no se puedan manejar adecuadamente en la actualidad. 5.- BIBLIOGRAFIA Wastewater Engineering: Treatment, disposal and reuse. Second Edition. Metcalf and Eddy. Reviewed and edited by George Tchobanoglous. California, USA. 1985 Constitución Política del Estado de Yucatán. Gobierno del Estado de Yucatán. Plan Estatal de Desarrollo, Yucatán 2002 - 2007. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ley de aguas Nacionales y su Reglamento, Comisión Nacional del Agua, 2004. Duch G.J, 1991. Fisiografía del Estado de Yucatán, Universidad Autónoma de Chapingo, México, D.F. Miranda, F. Y E.. Hernández X. 1963. Los tipos de vegetación de México y su clasificación. Boletín de la Soc. Bot. De Mex., 28:29-179

ANEXOS

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