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Proyecto San Antonio 1

© 2013 Geomática Corporación S.A. de C.V. www.geomaticacorporacion.com Proyecto San Antonio

RESUMEN EJECUTIVO Gesa
Protege la naturaleza

RESUMEN EJECUTIVO

1. Nombre del proyecto

Proyecto San Antonio

2. Declaración del avance que guarda el proyecto al momento de
elaborar el estudio de impacto ambiental
Al momento de la elaboración del presente estudio de impacto ambiental, no existe ningún tipo de construcción,
estructura o infraestructura inherentes al proyecto, debido a que es un proyecto constructivo nuevo.

3. Tipo de obra o actividad que se pretende llevar a cabo
El proyecto consiste en la construcción de un sistema hidroeléctrico, para la generación de energía eléctrica sustent-
able y proveniente de fuentes renovables y limpias. El producto de la generación está orientado a la producción inde-
pendiente de energía. El sistema propuesto forma parte de un programa sistemático de desarrollo implementado por
Generación Eléctrica San Antonio S.A. de C.V. (GESA).

El proyecto tiene como objetivo: La generación de energía eléctrica limpia y sustentable, como productor
independiente; y que proviene de fuentes renovables por medios del aprovechamiento de la energía
potencial de un caudal derivado y aprovechado de una corriente de agua superficial, sin necesidad de
almacenamiento; así com su transmisión.

El proyecto consiste en la construcción de dos obras de toma sobre el cauce de los ríos Zempoala y Ateno respec-
tivamente, tres tuberías de conducción, un túnel, un tanque de carga y dos casas de máquinas dotadas de dos turbinas
Pelton cada una, con un desfogue final en la casa de máquinas II que devolverá el agua al Río Zempoala. Igualmente
se considera la construcción de una sub estación y tres líneas de transmisión, dos de servicio del proyecto y una de
entrega al punto de interconexión con la red eléctrica pública de CFE; también se considera la construcción de 3
caminos de acceso a cada obra, y 3 puentes. Además de servicios temporales diversos como almacenes y talleres.

el sistema de generación consta de un doble salto aprovechando los caudales medios anuales de ambos ríos.
El salto inicial tendrá una primer casa de maquinas, y consta de dos obras de toma ubicadas a manera de
estructuras de desvío (con una altura sobre el cauce no mayor a 7.00 m). Estas obras están ubicadas aguas
arriba de la confluencia de ambos ríos. Posterior a cada obra de toma se conducirá el caudal aprovechable
hasta un canal de llamada con una longitud promedio estimada en 150 m cada uno, estos canales cuentan
con un desarenador para evitar en lo posible presencia de partículas en la conducción.

Posteriormente se ubica una estructura de interconexión a la tubería forzada de cada aprovechamiento, a
partir de la cual inicia la conducción propiamente dicha, mediante una tubería de 3 m de díametro para la
conducción Zempoala, y de 1.75 m de díametro para la conducción Ateno. La Tubería de Presión Zempoala

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tiene una longitud de conducción de aproximadamente 3,279 m, con una caída neta del orden de 90 m,
mientras que la Tubería de Presión Ateno tiene una longitud de 574.27 m y una caída neta de 75 m.

Ambas tuberías se unen en la confluencia de ambos ríos y conducen el caudal hasta la primera central hidro-
eléctrica, o casa de maquinas denominada CM.1, por tratarse de una casa de máquinas común para ambas
derivaciones, donde se localizarán las unidades de generación con el siguiente arreglo: 3x5.4 MW y 2x1.4
MW. La central se ubica aguas debajo de la confluencia de los dos aprovechamientos.

Enseguida de la CM.1 se encuentra un canal de conducción de una longitud aproximada de 50 m que per-
mitirá conducir el caudal hasta un tanque de carga, el cual permitirá regular un volumen aproximado de
20,000 m 3 de agua turbinada, el volumen excedente se devolverá al Río Zempoala a través de un canal de
alivio. El tanque cuenta con una estructura que permite conectarse a una Tubería de Recuperación con una
longitud del orden de 3,298 m y un diámetro de 3.20 m, que conducirá el caudal hasta una segunda Casa
de Máquinas superficial, denominada CM.2. La caída neta entre el tanque de carga y la central CM.2 es del
orden de 120.59 m.

Previo a la casa de maquinas, se contempla la construcción de un túnel con una longitud total de 260.15 m
y dimensiones de 7 m de ancho por 7 m de alto. A la salida de la CM.2 se encuentra un canal de desfogue
que permitirá el regreso del agua al aprovechamiento alfa, el Río Zempoala.

Ambas Casas de Máquinas estarán interconectadas a una misma línea de transmisión. Para lograr esto, en
la casa de maquinas 1 (CM.1) existirá una subestación elevadora adjunta (SE.1) para pasar la energía gen-
erada de 13.2 Kv a 115 Kv. Mediante una línea de transmisión de servicio (LT.1) de 2,300 m se realizará una
interconexión con la línea de transmisión principal del proyecto, o línea de transmisión de entrega (LT.E).
Esta primera interconexión se realizará en un cuadro de maniobras o de “switcheo” (SW). Para el caso de
la CM.2, la energía generada se transmitirá a través de una línea eléctrica de 13.2 Kv de 663.43 m hasta
una segunda subestación elevadora (SE.2) para alcanzar 115 Kv, y de ahí mediante una segunda línea de
transmisión de servicio (LT.2) se interconectará la línea de transmisión de entrega en cuadro de maniobras
(SW). A partir de ahí, la línea de transmisión de entrega, con una longitud de 17.3 Km estará interconectada
a un circuito de la Red de Distribución Nacional, operada por la Comisión Federal de Electricidad ubicado
en la subestación Zacapoaxtla.

De acuerdo a la memoria ejecutiva del proyecto: se ha desarrollado una propuesta de trazo de caminos de
acceso, que incluyen tres puentes, a las diferentes componentes del proyecto para garantizar su construc-
ción. La longitud estimada de caminos de acceso es de 11.72 Km.

El desarrollo del proyecto se localiza en una microcuenca delimitada para el análisis ambiental del mismo, cuyo nom-
bre adquiere el mismo del cauce principal. La microcuenca Zempoala pertenece a la subcuenca del Río Tecuantepec,
la que pertenece a la cuenca del río Tecolutla. Se ubica en la porción nororiental del estado de Puebla, comprendiendo
una gran porción de los municipios de Xochitlán de Vicente Suárez, y Zoquiapan; y en menor magnitud Atlequizayan
y Zapotitlán de Méndez; la línea de transmisión se emplaza principalmente en Nauzontla y Zacapoaxtla dónde se
encuentra la subestación para realizar la interconexión.

El ámbito natural del proyecto presenta un gradiente altitudinal diverso, teniendo altitudes que van desde
los 80 msnm en posición oriental y de salida de la microcuenca delimitada, hasta los 3,100 msnm en la parte
suroeste de la microcuenca. Este rango altitudinal permite apreciar en un mismo sitio varios ecosistemas
representativos de la vertiente del golfo de la República Mexicana: Selva mediana subperennifolia, Bosque

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10. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN QUE PRETEN-
DAN ADOPTAR, LAS CUALES DEBERÁN RELACIONARSE CON
LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS.
Para identificar los sitios donde deban ser aplicadas, la clasificación inicial de las medidas propuestas se hará
en función de las zonas de impacto identificadas en el capítulo anterior:

a) A.A.- Impactos en área de afectación directa del proyecto (área de sitio de derivación,
tanque de sedimentación y carga, portales de entrada y salida del túnel, tubería de presión,

casa de máquinas y subestación, trazo de la línea eléctrica; y la zona de amortiguamiento

de 1Km alrededor de las obras).

b) AI.- Impactos en área de influencia aguas debajo de la obra de toma y Sistema Ambiental
Regional.

Las medidas de mitigación han sido clasificadas de la siguiente manera:

1. PR.- Medidas de Prevención.- aquellas obras o acciones tendientes a evitar que el impacto se mani-
fieste.

2. MI.- Medidas de Mitigación.- aquellas obras o acciones propuestas para lograr que el factor ambien-
tal bajo análisis se mantenga en una condición similar a la existente, siendo afectada lo menos posible por la
incidencia del proyecto.

3. RE.- Medidas de Restauración.- acciones o medidas que buscan recuperar, en la medida de lo po-
sible, las condiciones ambientales anteriores a la perturbación, remediando los cambios al ambiente, por lo
que su aplicación es posterior a la aparición de los efectos del impacto ambiental.

4. CO.- Medidas de Compensación.- acciones o medidas que compensen el impacto ocasionado cu-
ando no existen alternativas para su prevención, mitigación o restauración. Estas medidas deberán ser pro-
porcionales al impacto ocasionado.

5. CN.- Medidas de Control.- su propósito es asegurar el cumplimiento de acciones correctivas sobre
ciertos factores ambientales y/o acciones del proyecto.

Algunas acciones requerirán una combinación de varias de las anteriormente citadas medidas, por lo que
deberá prevalecer el criterio de que es mejor prevenir que mitigar y ésta es mejor que tener que remediar,
dejando las acciones de compensación para aquellas situaciones en donde no hay otra opción.

Adicionalmente se contempla un grado de prioridad de la aplicación de la medida propuesta, según los
efectos negativos del impacto ambiental y el valor de sinergismo que presenta sobre otros componentes.
Esto permite dilucidar qué medidas resultan de urgente aplicación y qué medidas requieren la atención pro-
longada durante un proceso de monitoreo frecuente. Todas las medidas de mitigación adquieren carácter
de obligatorio según la resolución de impacto ambiental que emita la SEMARNAT, y según lo establecido en

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la legislación en la materia y las supletorias que correspondan. El valor de la medida de mitigación se utilizará para el cálculo del valor ambiental de las
medidas, y el efecto modificatorio en la calidad ambiental neta; así mismo para la calificación del desempeño de la calidad ambiental propuesta en el
Programa de Seguimiento de la Calidad Ambiental del proyecto.

Desglose de las medidas de mitigación que deberán aplicarse al proyecto.

SISTEMA AM-
BIENTAL DEL
PROYECTO

FACTOR AMBIENTAL
DESCRITO

ATRIBUTOS AMBIEN-
TALES ANALIZADOS

DESCRIPCIÓN DEL
IMPACTO MEDIDA ÁMBITO TIPO

PRIORI-
DAD

INDICADOR
DE DESEM-

PEÑO

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

OBRAS DE TOMA

Medio Físico Geomorfología Modificación de taludes
naturales

Se realizarán cortes al
talud natural y se esta-
bilizará el terraplén con
barreras vivas.

·En general suavizar con bermas las pendientes
de los cortes y terraplenes, y cubrir posterior-

mente con suelo fértil.
AA CO 0.5 M3 de corte MENSUAL

·En cortes con problemas de estabilidad, donde
no haya suelo capaz de sostener vegetación, pro-
teger con malla y concreto lanzado para contener

el material fragmentado.

·En cortes con alturas superiores a 10 metros
utilizar bermas para aumentar la estabilidad del

talud.

M2 de estabili-
zación

·Para taludes rocosos inestables se podrá colocar
malla metálica galvanizada, anclada y colocar

hidrosiembra u otra técnica similar; aumentar el
ancho de los acotamientos para recepción de
los desprendimientos o bien colocar muros de

contención.

·Colocar redes metálicas, drenes y cunetas en la
cabeza del talud.

·En la base del talud usar filtros (agregados poro-
sos o geotextil) para controlar los deslizamientos.

Línea de paisaje
Será evidente la con-

strucción

·Realizar la repastización de los taludes, y si no
se afecta su estabilidad, restaurar el talud de
acuerdo a la diversidad florística del entorno,

siendo hasta donde sea posible, la instalación de
especies arbóreas.

AI MI 0.18
M2 de superfi-

cie tratada
MENSUAL

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SISTEMA AM-
BIENTAL DEL
PROYECTO

FACTOR AMBIENTAL
DESCRITO

ATRIBUTOS AMBIEN-
TALES ANALIZADOS

DESCRIPCIÓN DEL
IMPACTO MEDIDA ÁMBITO TIPO

PRIORI-
DAD

INDICADOR
DE DESEM-

PEÑO

PERIODO DE
MEDICIÓN

Economía Economía individual

Se incrementa el flujo de
efectivo por la creación
de nuevos empleos que
derraman económica-
mente en las localidades
cercanas al proyecto.

Economía local

Se mejora la economía
regional y se incrementa
el gasto en servicios y
materiales.

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11. Programa calendarizado de ejecución de obras.

Calendarización de obras del proyecto

Las actividades respectivas de los programas ambientales se ejecutarán de manera paralela a la construcción
y operación del proyecto.

Etapas y Actividades
Etapa de Planificación
Estudios de campo
Proyecto ejecutivo
Gestión y financiamiento
Construcción
Trazo y nivelación
Desmonte y despalme
Obras hidráulicas
Obras electromecánicas
Obras de acceso
Operación y mantenimiento
Abandono y rehabilitación de sitios de obra

E
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D 2014 2015 2016 2017 2018

desde 2011

desde 2011

desde 2011

a partir de 2013

de los sitios de construcción

a partir de 2015 durante 60 años

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