PONENCIA IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR ZONA AGUACATERA EN LOS ACUÍFEROS APATZINGÁN Y COTIJA.

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Transcripción de la presentación:

PONENCIA IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR ZONA AGUACATERA EN LOS ACUÍFEROS APATZINGÁN Y COTIJA

Introducción Objetivos del estudio Caracterización de acuíferos Metodología propuesta Escenarios de análisis Matriz de impacto ambiental Conclusiones Referencias

Derrama económica Michoacán: $17, millones de pesos. Producción (Ton) México1,467,837 República Dominicana387,546 Colombia303,340 Otros (47 Paises)2,551,697 Total Mundial4,710,420 SIAP, SAGARPA, 2014 FAOSTAT, 2013 Superficie (Ha) Michoacán127, Jalisco14, México7, Otros (24 Estados)26, Total175, SIAP, SAGARPA, 2014 Representa el 2.12% del territorio estatal. Producción (Ton) Michoacán1,219, Jalisco100, México64, Otros (24 Estados)135, Total Nacional1,520,694.50

o Franja aguacatera sobre 10 Acuíferos del Estado de Michoacán. o Área de estudio: Acuíferos Apatzingán y Cotija, contienen el 51.58% de aguacatera estatal. o 75% de aguacatera esta concentrada en 7 municipios. o El 25% restante sobre 41 municipios. o Michoacán es un Estado altamente aguacatero.

PARTICULARES o Obtener el volumen de recarga natural hacia los acuíferos. o Calcular la disponibilidad hídrica de la zona aguacatera. o Determinar las zonas donde es factible el cultivo del aguacate en base a sus características edafológicas, agroclimáticas, topográficas e hídricas. o Evaluar el impacto ambiental que produciría la zona aguacatera en los acuíferos Apatzingán y Cotija en condiciones de máximo crecimiento. o Determinar los parámetros que limitan el crecimiento de la franja aguacatera. o Determinar las condiciones actuales y futuras de la franja aguacatera por municipio. GENERAL Evaluar el impacto ambiental que produce la zona aguacatera en los acuíferos Apatzingán y Cotija.

ACUITARDO COTIJA Región Hidrológica18 Balsas, Cuenca Río Tepalcatepec, TipoAcuitardo Área2, Km 2 Transmisividad0.009 m 2 /s Coef. almacenamiento0.002 Cantidad municipios10 ACUÍFERO APATZINGÁN Región Hidrológica18 Balsas, Cuenca Río Tepalcatepec, TipoAcuífero libre Área5, Km2 Transmisividad0.012 m 2 /s (Alta) Coef. almacenamiento0.01 Cantidad municipios14 14% área estatal

Cálculo de la Recarga Natural en función: o Extensión actual o Extensión futura (máximo crecimiento de zona aguacatera) o Variación del Uso de Suelo

DETERMINACIÓN DE PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL Y MENSUAL 90% de precipitación concentrado en periodo de lluvias (junio- Octubre) Mapa de Isoyetas Precipitación CotijaApatzingán Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

Mes Acuífero Cotija Apatzingán Escurrimiento (mm) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Escurrimiento = Precipitación * Coeficiente de escurrimiento Ce_ Apatzingán 0.08 Ce_ Cotija 0.20

I T = P (1-Ce) Mes Acuífero Cotija Apatzingán Infiltración (mm) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

USO CONSUNTIVO: + Evaporación del suelo + Transpiración de las plantas + Construcción de tejidos MÉTODO DE BLANEY- CRIDDLE Temperatura Horas de sol diarias El tipo de cultivo Duración de su ciclo vegetativo Temporada de siembra Zona E ti = Kc i * f i K ti = T i

CALCULO DE USO CONSUNTIVO CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA E ti = Kc i f i = Kc i * fifi Usos Consuntivos (mm) CotijaApatzingánAguacatera Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

Mes Acuífero Cotija Apatzingán Recarga (mm) Enero00 Febrero00 Marzo00 Abril00 Mayo00 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre00 Diciembre00 Anual Recarga Natural = Infiltración – Uso Consuntivo Lamina (mm) Volumen (Hm 3 )

Recarga Natural = Infiltración – Uso Consuntivo Lamina (mm) Volumen (Hm 3 )

Recarga Natural = Infiltración – Uso Consuntivo Lamina (mm) Volumen (Hm 3 ) Recarga Natural (Hm3) CotijaApatzingán Ene00 Feb00 Mar00 Abr00 May00 Jun Jul Ago Sep Oct Nov00 Dic00 Anual

Construir un Raster con el rango optimo para cada parámetro Multiplicar todos entre si, donde el valor será “1” para zonas donde cumpla cada parámetro y “0” para donde no cumpla 2° ESCENARIO DE ANÁLISIS

1.ALTITUD (msnm) 2. TEMPERATURA °C 2° ESCENARIO DE ANÁLISIS 3. TIPO DE SUELO (FAO) 4. PRECIPITACIÓN MÍNIMA NECESARIA 5. LATITUD El área de cultivo se encuentra bastante extendida y comprende áreas de producción entre los 32° de latitud norte y los 36° de latitud sur, llega a regiones de Norteamérica como California y Florida y de Sudamérica como Argentina y Chile. (Campos Campos, 2012)

Acuífero Área Aguacatera Actual (Has) Área Aguacatera Futura (Has) Área Acuífero (Has) Aguacatera actual en acuífero % Aguacatera futura en acuífero % crecimiento Aguacatera % Cotija24, , , Apatzingán23, , , Total47, , , Crecimiento Máximo de la Zona Aguacatera 2° ESCENARIO DE ANÁLISIS

Se calcula la recarga con el nuevo mapa de uso de suelo 2° ESCENARIO DE ANÁLISIS

COMPARACIÓN ENTRE LAS CONDICIONES ACTUAL Y FUTURA Incremento 15%Incremento 44%

COMPARACIÓN ENTRE LAS CONDICIONES ACTUAL Y FUTURA Disminución 4% Disminución 3.8%

COMPARACIÓN ENTRE LAS CONDICIONES ACTUAL Y FUTURA Incremento 25% Incremento 7%

COMPARACIÓN ENTRE LAS CONDICIONES ACTUAL Y FUTURA Disminución 33% Disminución 27%

o Salidas de agua por bombeo o Salidas por evapotranspiración 24

BALANCE ACTUAL ACUÍFERO COTIJA Entradas (Rt) – Salidas (Dt) = Cambio de Almacenamiento (ΔVs) Entradas = Rn + Eh + Rrr Entradas = = Hm 3 Salidas = Sm + Sb + Sev + Sfs Salidas = Sfs Cambio de almacenamiento= ( ) – ( Sfs) = Sfs Hm 3 25

BALANCE ACTUAL ACUÍFERO APATZINGÁN Entradas (Rt) – Salidas (Dt) = Cambio de Almacenamiento (ΔVs) Entradas = Rn + Eh + Rrr Entradas = Eh + 40 = Eh Hm 3 Salidas = Sm + Sb + Sev + Sfs Salidas = Sfs Cambio de almacenamiento= ( Eh) – ( Sfs) 26

Mes Infiltración (mm) Uj Aguacate (mm) Infiltración -Uj (mm) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Lluvias Secas Anual RECARGA EN LA ZONA AGUACATERA, ACUÍFERO COTIJA

ESCENARIOS DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA EN EL CRECIMIENTO DE LA FRANJA AGUACATERA EN EL ACUÍFERO COTIJA Ccp = (lamina de recarga + Lamina de escurrimiento)/ lamina faltante de uso consuntivo ACUÍFERO COTIJA DATOS Escurrimiento anual S=24,LL=178 mm202 Recarga anual(mm) Faltante de Uso Consuntivo (mm) Aguacatera actual (Has)24, Futura Aguacatera (Has)118, Coeficiente de área por temporal1.5 Escenarios Uso lamina Superficial (%) Uso Lámina Subterránea (%) CcpCr Futura Aguacatera (Has) Aguacatera actual (Has) Crecimiento (Has) 1100% , , , % , , %50%0.1425, %50%0.1323, Crecimiento máximo 82%, 96,754 Has Crecimiento máximo recomendado 40%, 48,377 Has Crecimiento actual 21%, 25,077 Has

RECARGA EN LA ZONA AGUACATERA, ACUÍFERO APATZINGÁN Mes Infiltración (mm) Uj Aguacate (mm) Infiltración -Uj (mm) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr e Octubre Noviembr e Diciembre Lluvias Secas Anual

ESCENARIOS DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA EN EL CRECIMIENTO DE LA FRANJA AGUACATERA EN EL ACUÍFERO APATZINGÁN Ccp = (lamina de recarga + Lamina de escurrimiento)/ lamina faltante de uso consuntivo ACUÍFERO COTIJA DATOS Escurrimiento anual S=6,LL=58 mm64.05 Recarga anual(mm)64.60 Faltante de Uso Consuntivo (mm) Aguacatera actual (Has)23, Futura Aguacatera (Has)78, Escenarios Uso lámina Superficial (%) Uso Lámina Subterránea (%) CcpCr Futura Aguacatera (Has) Aguacatera actual (Has) Crecimiento (Has) 1144%130% , , % , , %50%0.065, , %50%0.054, , Crecimiento máximo 27%, 16,934 Has Crecimiento máximo recomendado 11%, 8,606 Has Crecimiento actual 30%, 23,174 Has

Se analiza el impacto ambiental completo para la zona aguacatera más representativa de los acuíferos Apatzingán y Cotija, la cual se encuentra concentrada en los municipios de Tancítaro, Peribán y Los Reyes. Estudio realizado con el programa IMPRO v.4. Este está diseñado expresamente para realizar el "Estudio de Impacto Ambiental" de un proyecto y sus alternativas de forma sistemática, ordenada y de acuerdo con el contenido que fija la legislación vigente. MEDIOFACTORSUB FACTOR Abiótico Aire Calidad Contaminación Ruido Suelo Calidad Cantidad Permeabilidad Agua Calidad Escorrentía Infiltración Cantidad Superficial Cantidad Subterránea. Geomorfología Forma del relieve Estabilidad Biótico Flora Cobertura vegetal Diversidad Especies en status Fauna Hábitat Diversidad Especies en status Movimientos locales Ecosistema Calidad Cantidad Efecto de borde SocioeconómicoSocio economía Empleo Economía local Cambio de uso del suelo Obras y actividades (árbol de acciones) Factores que sufrirán transformación

Matriz de identificación de impacto ambiental

N º DE I MPACTO V ALOR P ESO V ALOR F INAL 3. Calidad del suelo-Aplicación de Fertilizantes Calidad del suelo- Aplicación de fertilizantes Permeabilidad-Construcción de ollas de agua Calidad del agua-Aplicación de fertilizantes Cobertura vegetal-desmonte Composición-Desmonte Hábitat-Retiro de residuos Composición- Obras de construcción Especies status-Poda de arboles Movimientos locales-Desmonte Calidad del ecosistema-Replanteo Calidad del suelo-Desmonte Calidad del Suelo-Construcción de ollas de agua Calidad del suelo-Obras de construcción Cobertura vegetal-Excavaciones Especies Status-Obras de construccion Calidad del agua- Obras de construcción Movimientos locales-Obras de construccion Forma de relieve-Obras de construcción Calidad del agua-Riego Calidad del suelo-Riego Hábitat-Desmonte infiltración-construcción de ollas de agua Infiltración-Instalación de sistemas de riego Composición-Limpieza de Maleza Contaminación del aire-Desmonte Contaminación del aire-Aplicación de abonos organicos Contaminación del aire-Fumigación Calidad del aire-Desmonte Escorrentia-Desmonte Infiltración-Desmonte Cantidad Superficial de agua-Desmonte Cantidad de agua Subterránea-Desmonte Cantidad de agua Subterraneas-Construcción de ollas T OTAL P UNTUACIÓN : VALOR DE IMPACTO AMBIENTAL V impacto < 300 : ACEPTABLE 300 < V impacto <500 : MITIGACIÓN V impacto > 500 : NO APTO V impacto < 300 : ACEPTABLE 300 < V impacto <500 : MITIGACIÓN V impacto > 500 : NO APTO

ACUÍFERO COTIJA Importante volumen de recarga en el periodo de lluvias (Junio-Octubre) de Hm 3 Importante volumen de escurrimiento de Hm 3 Acuífero Cotija se encuentra con disponibilidad de agua subterranea Zona aguacatera solo recarga en Julio, Agosto y Septiembre Importancia del bloque forestal para el equilibrio hidrológico Se comprobó que el cambio de uso de suelo de bloque forestal a huertos de aguacate afecta al balance hidrológico. El crecimiento de la zona aguacatera esta limitado por la disponibilidad de agua, ya que la demanda supera la oferta para un crecimiento máximo Se llegó a la conclusión de que debido a la gran capacidad del suelo para retener la humedad (suelos Andosoles), precipitaciones hasta de 1,400 mm anuales (estación 16088, PERIBÁN), temperaturas medias de 17 °C y elevaciones en un rango de 950 a 2,400 Msnm, disponibilidad de agua. El acuífero Cotija es y tiene potencial para seguir siendo número uno a nivel mundial en producción de aguacate tipo Hass.

ACUÍFERO APATZINGÁN Para el acuífero Apatzingán se concluye que tiene dos zonas importantes de recarga, las cuales están localizadas en la parte noreste y sureste, estas zonas pertenecen a la parte centro del municipio de Tancítaro y Aguililla, oeste de Nuevo Parangaricutiro y noreste de Coalcomán La recarga solo tiene lugar en el periodo de lluvias (junio-octubre), aunque en la franja aguacatera solo se presenta en los meses julio, agosto y septiembre de cada año. El rio Tepalcatepec constituye una tercer zona de importancia para la recarga, ya que genera una recarga permanente. El acuífero Apatzingán recarga un volumen total anual por el orden de 923 Hm 3 y este es prácticamente igual al volumen de salida, por lo cual no cuenta con disponibilidad de agua subterránea para nuevos aprovechamientos. Existe una sobre explotación en la parte sureste de la ciudad de Apatzingán, debida a la concentración de pozos existentes en esa área, de tal forma que se puede clasificar como una sobrexplotación localizada.

ACUÍFERO APATZINGÁN Se encontraron nuevas zonas factibles para cultivar aguacate al suroeste del acuífero, en los municipios de Coalcomán, Aguililla, Apatzingán y Tumbiscatio, las cuales se determinó serían zonas de riego todo el año. no tiene disponibilidadEl Acuífero Apatzingán sí está siendo sobreexplotado por la intensa actividad agrícola que se desarrolla sobre él, no tiene disponibilidad de agua subterránea para nuevos Aprovechamientos. La forma en que se desarrolla la actividad agrícola en la zona aguacatera no es amigable con el medio ambiente, por lo que es indispensable integrar un plan a largo plazo de transición hacia la sustentabilidad en la producción de aguacate, que participe en el manejo adaptativo de los recursos naturales, que promueva el uso de tecnologías agroecológicas con base a una agricultura sustentable.

MARIO A. HERNÁNDEZ HDEZ. SONIA T. SÁNCHEZ QUISPE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO