SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 20
M.C. JOSÉ MARÍA LEÓN VILLALOBOS
marzo, 2014
POSTGRADO DE EDAFOLOGÍA
CAMPUS MONTECILLO
CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES
CON
SISTEMAS DE CAPTACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA
XXII Diplomado Internacional
Sistemas de Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia (SCALL)
ANTECEDENTES
•La riqueza forestal de muchos países en el mundo, incluido México, se encuentra
amenazada, en el periodo de 1990 a 2000 se perdieron anualmente cerca de 9
millones de hectáreas de bosques (FAO, 2005).
•Se reconoce como uno de los factores que inciden en la pérdida de los bosques y
los recursos naturales a los incendios (propiamente la alteración de los regímenes
del fuego) (Matthews et al., 2000; PNUMA, 2003).
•Debido al cambio climático los incendios ocurrirán con un ciclo de
variaciones espectaculares lo que es un desafío para la operación de los
organismos encargados del control de incendios forestales (FAO, 2007; Seijo, 2009).
•A nivel país, en 1998 se presentaron un total de 16 443 incendios y afectaron
849 632 ha y en el año 2011 se presentaron 14 124 con una superficie siniestrada
de 956 405 ha.
ANTECEDENTES
Figura 1. Superficie afectada por incendios
forestales en el periodo 1996 – 2011 en
México. Fuente: CONAFOR, 2011.
Figura 2. Número de incendios forestales en el periodo
1996 – 2011 en
México. Fuente: CONAFOR, 2011.
ANTECEDENTES
•En la Zona Oriente se destacan los municipios de Ixtapaluca, Amecameca,
Chalco y Tlalmanalco por el número de incendios (Fernández y Montaño, 2009;
González, 2011).
•Los incendios forestales en el estado de México se combaten con brigadas y con
el apoyo de helicópteros: el Agusta 119 tipo Koala con un tanque con 1200 L
(PROBOSQUE, 2007) y uno Bell 205 o un Bell 212, con la finalidad de apoyar la
extinción de los incendios (Moreno, 2011). Sin embargo, en la mayoría de los
casos el agua se debe transportar con pipas desde la población más cercana
hasta un tanque armado, lo anterior tiene grandes implicaciones a nivel de tiempo y
eficiencia del helicóptero.
•En la actualidad el control aéreo de incendios forestales no tiene el impacto
esperado.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La disponibilidad de sitios para abastecerse de agua en áreas cercanas a los
incendios es una de las limitantes para el uso de los helicópteros y se requiere
implementar una estrategia basada en Sistemas de Captación del Agua de
Lluvia (SCALL) para el abastecimiento oportuno de agua a los helicópteros
considerando la eficiencia de la aeronave, los incendios forestales, la precipitación
pluvial, el conocimiento local y experto sobre el control de incendios forestales en los
municipios con mayor incidencia de incendios en el oriente del estado de México:
Chalco, Tlalmanalco e Ixtapaluca.
OBJETIVOS
a) La selección y tratamiento geográfico mediante SIG de las
variables que condicionan la macrolocalización del SCALL y su
integración de estas variables mediante un método multicriterio.
b) El diseño de SCALL para el control aéreo de incendios forestales
en los municipios de Chalco, Tlalmanalco e Ixtapaluca y la
conformación de una red de SCALL para la recarga del helicóptero de
manera eficiente y oportuna.
DISEÑO Y SECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Mapa de aptitudes obtenido con el Método de Combinación Lineal Ponderada
y estandarizado en una escala de 0 a 10.
VELOCIDAD DE
VIENTO
Georeferenciación de 8
EMAS
Interpolación con IDW y
reclasificación con la escala
de Beauffort.
456 registros de incendios (2005 – 2010)
Mapa de densidad de incendios
(Point Density).
Digitalización de caminos en
imágenes SPOT 5
Mapa con el módulo de
distancia euclidiana
Precipitación:
Longitudes de registro de cada
estación con 90 % de
probabilidad y ajustes a
funciones distribución así como
cálculo de Tr para 1.1 años.
Se aplicó el método de Curva
Numérica de manera distribuida:
Estaciones
georreferenciadas
Interpolación con IDW
4 Clases
Ponderación de atributos con el método de suma y recíproco: 0.13, 0.33, 0.07, 0.27 y 0.2.
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA
a) Se obtuvieron velocidades de 29 a 117 km/h. Las mayores velocidades de viento
se encontraron al norte del área de estudio; la zona óptima para establecer
SCALL se definió en áreas con velocidades de 29 – 49 km/h.
b) Los mayores volúmenes de escurrimiento superficial se identificaron al sur del
municipio de Tlalmanalco (415 – 667 m3
); al norte las más escasas (163 – 280
m3
).
c) Los mayores valores de evaporación se ubicaron cercanos a las zonas urbanas
(1745 – 1968 mm). El 47.32% del área de estudio se ubicó en la clase 1080 –
1302 mm, la de menor evaporación.
d) Respecto de la densidad, se encontraron de 0 a 3.3 incendios/Km2
. La clase
mejor representada fue la de 0 a 0.8 incendios/Km2
(78.10%). La seleccionada
como óptima fue la de 2.4 – 3.3 incendios/Km2
.
Escala
de
aptitud Superficie
Representación
en el territorio
(ha) (%)
4 939.51 1.33
5 21 512.43 30.49
6 13 579.11 19.24
7 14 383.71 20.39
8 14 229.45 20.17
9 5829.93 8.26
10 85.86 0.12
70 668 100%
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA
DISEÑO Y SECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Una Red de Sistemas de Captación del Agua de Lluvia para Control de
Incendios Forestales en 9 pasos.
1. Selección de Estaciones Meteorológicas y tratamiento de los datos de precipitación pluvial
a) Longitud de registro de las estaciones. b) Se seleccionaron las funciones de distribución según sus coeficientes
de variación y oblicuidad y c) la precipitación mensual con Tr de 1.25 años y probabilidad del 80%.
2. Cálculo de la Precipitación Neta.
Donde:
PN = precipitación neta (mm).
P = precipitación al 80% de probabilidad
(mm).
η = eficiencia de captación del agua de
lluvia.
.
3. Cálculo de la demanda de agua.
Donde:
Demanda = demanda de agua para el control de
incendios forestales (m3
).
AN = agua necesaria, calculada en 10 000 L ha-1
.
SI = superficie incendiada (ha), proveniente de un
registro histórico y sólo para incendios a partir de
5 ha (el control aéreo de incendios se hace a
partir de esta superficie).
% CAIF = porcentaje crítico de atención de incendios
forestales definido en 10.
1000 = factor de conversión de litros a metros
cúbicos.
DISEÑO Y SECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN
DISEÑO Y SECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN
UNA FÓRMULA DE DEMANDA VERSATIL
Número de
brigadistas
Eficienciaenel
combatede
incendios
DISEÑO Y SECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN
4. Cálculo del área efectiva de captación.
Donde :
Aec = área efectiva de captación (m2
).
Demanda anual (m3
).
PN = precipitación neta (m).
5. Cálculo del volumen del sedimentador.
 
 
Donde:
Vol. sedimentador = volumen del sedimentador
(m3
).
Aec = área efectiva de captación de lluvia (m2
).
Id = lluvia máxima registrada en 24 horas (m).
6. Cálculo del diámetro y longitud de
tubería.
Donde:
D2
= diámetro de la tubería (m)
Qc = gasto en 30 minutos (m3
s-1
)
V = velocidad propuesta (ms-1
)
Π = 3.1416
7. Cálculo del sistema de almacenamiento.
 
Donde:
V.S.A. = volumen del sistema de
almacenamiento (m3
).
Aec = área efectiva de captación (m2
).
Ll máxTr
= lluvia máxima en 24 horas para un
periodo de retorno determinado (m).
DISEÑO Y SECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN
8. Microlocalización de los sitios para establecer SCALL.
• Aptitud territorial para establecer SCALL.
• Evaluación Rural Rápida para definir con precisión los sitios donde ubicar los
SCALL.
9. Criterios a considerar.
• Norma Técnica de Puntos de Agua Específicos para la extinción de incendios
forestales (VAERSA, 2007).
• Entrevista con el coordinador de vuelo de la CONAFOR en el estado de México.
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA SEGUNDA
ETAPA
1. Selección de Estaciones Meteorológicas y tratamiento de los datos de precipitación pluvial.
La precipitación mensual acumulada con periodo de retorno de 1.25 años y probabilidad del 80% de ocurrencia se calculó en 370.07 y
653.59 mm para las estaciones de Ávila Camacho y San Rafael.
2. Cálculo de la Precipitación Neta.
La Precipitaciones Netas (PN) calculadas fueron de 283.07 y 500.00 mm para las estaciones de Ávila
Camacho y San Rafael, respectivamente.
3. Cálculo de la demanda de agua.
 
 
Municipio
10% de la superficie
incendiada (ha)
Agua requerida para el
control de incendios (m3
)
Volumen evaporado (m3
) Demanda total de agua
(m3
)
Chalco 28.8 288 29.08 317.08
Tlalmanalco 44.9 449 39.64 488.64
Ixtapaluca 60.3 603 21.37 624.37
4. Cálculo del área efectiva de captación.
Impermeabilización de laderas y muro de altura de 0.30 m.
Municipio Aec total
(m2
)
Aec ajustada
(m2
)
Aec modular
(m2
)
Chalco 1056.94 1100 ‡
Tlalmanalco 977.29 1000 ‡
Ixtapaluca 2081.22 2100 700
5. Cálculo del volumen del sedimentador.
Variables Municipio
Unidades Ixtapaluca Chalco Tlalmanalco
Longitud total m 8.30 10.00 9.50
Profundidad m 1.5 1.7 1.5
Volumen - CEPIS m3
16.38 29.07 22.28
Volumen según CIDECALLI – CP m3
20.77 32.63 28.17
6. Cálculo del diámetro y longitud de la tubería.
Se obtuvieron diámetros de 5.67, 9.53 y 10.61 pulgadas para los SCALL de Ixtapaluca, Chalco y
Tlalmanalco y se adoptaron diámetros comerciales de 6, 10 y 12 pulgadas. Las longitudes fueron de
11.27, 14.07 y 14.07 m.
-Válvula de salida para el agua almacenada.
7. Cálculo del Sistema de Almacenamiento.
Las lluvias máximas (Ll max) estimadas con periodo de retorno de 10 años y 90% de probabilidad de
no excedencia fueron de 398.13 y 479.27 mm, para las estaciones 15018 AC y 15106 SR. Los
volúmenes fueron de 280, 440 y 480 m3
para Ixtapaluca, Chalco y Tlalmanalco.
- Depósitos flexibles, dotados de una cisterna de 5000 L y salida de excedencias.
Municipio Volumen
(m3
)
Diámetro
(m)
Altura
(m)
Profundidad
de soterrado
(m)
Chalco 501 12.32 3.38 1.69
Tlalmanalco 501 12.32 4.22 2.11
Ixtapaluca 295 10.56 4.22 2.11
8. Microlocalización de los sitios para establecer SCALL de control de incendios forestales.
Municipio Paraje Restricciones
Ixtapaluca Huilapan El sitio se ubica en el Parque Nacional Izta-Popo, por lo que las actividades constructivas deben ser de
bajo impacto.
Vegetación circundante en regeneración, después de haberse detenido la tala clandestina.
Vandalismo frecuente en el área.
  Tezontlalpan Vandalismo potencial.
Afluencia importante de gente durante el mes de diciembre por encontrarse al paso del camino de
peregrinaje a la ciudad de México.
El terreno es ejidal, por lo que la propuesta deberá someterse a la asamblea de ejidatarios.
  Llano Grande Autorización del Parque Nacional Izta-Popo pues algunas de sus instalaciones ocupan el predio.
Chalco Paso del conejo
 
El terreno es ejidal, por lo que la propuesta deberá someterse a la asamblea de ejidatarios.
Vandalismo potencial.
Tlalmanalco Tres cruces El sitio se ubica en el Parque Nacional Izta-Popo, por lo que las actividades constructivas deben ser de
bajo impacto.
Vandalismo potencial.
9. Red de SCALL para control aéreo de incendios forestales.
CONCLUSIONES GENERALES
• Se generó una red de SCALL para control de incendios forestales, integrada por cinco sitios
que fueron definidos en función de la demanda de agua, de la evaluación rural rápida y de los
recorridos de campo con base en la propuesta del CIDECALLI – CP, se emplearon
probabilidades de lluvia y lluvias máximas, SIG, conocimiento local y conocimiento experto. Es
un método prometedor que arroja buenos resultados; los parajes visitados para validación
fueron calificados con la categoría de alta aptitud.
• En la estimación de la Precipitación Neta se ajustaron los datos de lluvia a funciones de
distribución con probabilidades del 80% a fin de satisfacer la demanda de agua; para el diseño
del sistema de almacenamiento se calculó la Lluvia Máxima en 24 horas con periodo de retorno
de 10 años y 90% de probabilidad de no excedencia a partir de la distribución Gumbel Simple.
• Los volúmenes de la demanda de agua, basada en el 10% de los incendios que afectaron
superficies a partir de 5 ha durante el periodo 2005 – 2010, fueron mayores que el límite
mínimo sugerido en el caso español.
• Los sitios propuestos conservaron una distancia, respecto de la fuente de los incendios, de 10
km lineales y una separación de 5 km entre uno y otro. Se añadieron también al diseño otros
parámetros de funcionalidad.
• El control de incendios forestales a través de los SCALL representa un precedente como
propuesta innovadora incorporando esta tecnología en áreas forestales para abastecer de agua
a las aeronaves en el control de incendios forestales en áreas poco accesibles de una manera
oportuna y eficiente.
G R A C I A S

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Aplicación de un sistema de información geográfica para plan
Aplicación de un sistema de información geográfica para planAplicación de un sistema de información geográfica para plan
Aplicación de un sistema de información geográfica para planJuan Abanto
 
Identificación de fuentes de agua del municipio de santiago de cali mediante ...
Identificación de fuentes de agua del municipio de santiago de cali mediante ...Identificación de fuentes de agua del municipio de santiago de cali mediante ...
Identificación de fuentes de agua del municipio de santiago de cali mediante ...Wilian Vega Tineo
 
Expo imarpe modelos
Expo imarpe modelosExpo imarpe modelos
Expo imarpe modelosKony2011
 
Valoración económica
Valoración económica Valoración económica
Valoración económica José Felipe
 
Presentacion resultados FAO
Presentacion resultados FAOPresentacion resultados FAO
Presentacion resultados FAOFredy Neira
 
Practica temez
Practica temezPractica temez
Practica temezMily L
 
Mer F - Especificaciones Tecnicas de Climate Analogues, Costa Rica Aug 2012
Mer F - Especificaciones Tecnicas de Climate Analogues, Costa Rica Aug 2012Mer F - Especificaciones Tecnicas de Climate Analogues, Costa Rica Aug 2012
Mer F - Especificaciones Tecnicas de Climate Analogues, Costa Rica Aug 2012Decision and Policy Analysis Program
 
Inventario de áreas quemadas y estudio de regeneración forestal en la provinc...
Inventario de áreas quemadas y estudio de regeneración forestal en la provinc...Inventario de áreas quemadas y estudio de regeneración forestal en la provinc...
Inventario de áreas quemadas y estudio de regeneración forestal en la provinc...Angelica Bellver
 

La actualidad más candente (20)

Aplicación de un sistema de información geográfica para plan
Aplicación de un sistema de información geográfica para planAplicación de un sistema de información geográfica para plan
Aplicación de un sistema de información geográfica para plan
 
Trasposicion
TrasposicionTrasposicion
Trasposicion
 
Poster1
Poster1Poster1
Poster1
 
Identificación de fuentes de agua del municipio de santiago de cali mediante ...
Identificación de fuentes de agua del municipio de santiago de cali mediante ...Identificación de fuentes de agua del municipio de santiago de cali mediante ...
Identificación de fuentes de agua del municipio de santiago de cali mediante ...
 
Expo imarpe modelos
Expo imarpe modelosExpo imarpe modelos
Expo imarpe modelos
 
Delimitacion
DelimitacionDelimitacion
Delimitacion
 
Visor docs
Visor docsVisor docs
Visor docs
 
Valoración económica
Valoración económica Valoración económica
Valoración económica
 
Crecidas
CrecidasCrecidas
Crecidas
 
Jor cord int_nov2012_01_j_algarra_criosfera
Jor cord int_nov2012_01_j_algarra_criosferaJor cord int_nov2012_01_j_algarra_criosfera
Jor cord int_nov2012_01_j_algarra_criosfera
 
Presentacion resultados FAO
Presentacion resultados FAOPresentacion resultados FAO
Presentacion resultados FAO
 
Practica temez
Practica temezPractica temez
Practica temez
 
HONDURAS COURSE - El caso del proyecto REDD de Juma / Mariana Pavan
HONDURAS COURSE - El caso del proyecto REDD de Juma / Mariana PavanHONDURAS COURSE - El caso del proyecto REDD de Juma / Mariana Pavan
HONDURAS COURSE - El caso del proyecto REDD de Juma / Mariana Pavan
 
Modelolu tz shotz
Modelolu tz shotzModelolu tz shotz
Modelolu tz shotz
 
Determinación del caudal de diseño
Determinación del caudal de diseñoDeterminación del caudal de diseño
Determinación del caudal de diseño
 
Funciones de distribución aplicadas al cálculo de avenidas
Funciones de distribución aplicadas al cálculo de avenidasFunciones de distribución aplicadas al cálculo de avenidas
Funciones de distribución aplicadas al cálculo de avenidas
 
Mer F - Especificaciones Tecnicas de Climate Analogues, Costa Rica Aug 2012
Mer F - Especificaciones Tecnicas de Climate Analogues, Costa Rica Aug 2012Mer F - Especificaciones Tecnicas de Climate Analogues, Costa Rica Aug 2012
Mer F - Especificaciones Tecnicas de Climate Analogues, Costa Rica Aug 2012
 
Inventario de áreas quemadas y estudio de regeneración forestal en la provinc...
Inventario de áreas quemadas y estudio de regeneración forestal en la provinc...Inventario de áreas quemadas y estudio de regeneración forestal en la provinc...
Inventario de áreas quemadas y estudio de regeneración forestal en la provinc...
 
Presentacion master clima
Presentacion master climaPresentacion master clima
Presentacion master clima
 
Trabajo 2
Trabajo 2Trabajo 2
Trabajo 2
 

Similar a Sistema de Captación del Agua de Lluvia para el control aéreo de incendios forestales

DIAPOSTIVAS EXPOSICION TESIS DUCTO CAJÓN
DIAPOSTIVAS EXPOSICION TESIS DUCTO CAJÓNDIAPOSTIVAS EXPOSICION TESIS DUCTO CAJÓN
DIAPOSTIVAS EXPOSICION TESIS DUCTO CAJÓNDiegoCotto1
 
Tasa de erosión en la cuenca estancia
Tasa de erosión en la cuenca estancia Tasa de erosión en la cuenca estancia
Tasa de erosión en la cuenca estancia Caasbel
 
Estimación de Caudales en Caso Mataquito - considerando Cambio Climático - Jo...
Estimación de Caudales en Caso Mataquito - considerando Cambio Climático - Jo...Estimación de Caudales en Caso Mataquito - considerando Cambio Climático - Jo...
Estimación de Caudales en Caso Mataquito - considerando Cambio Climático - Jo...AlexisContreras49
 
Nueva norma Drenaje Superficial.pdf
Nueva norma Drenaje Superficial.pdfNueva norma Drenaje Superficial.pdf
Nueva norma Drenaje Superficial.pdfIngenieriaRural2
 
Estudio energético en el campo eólico de Villonaco
Estudio energético en el campo eólico de VillonacoEstudio energético en el campo eólico de Villonaco
Estudio energético en el campo eólico de VillonacoEdison Orbea
 
Practica 4 hidrologia
Practica 4 hidrologiaPractica 4 hidrologia
Practica 4 hidrologiaMiguel Rosas
 
Metodo de diseño de las zanjas de infiltracion, resumido y ejemplificado para...
Metodo de diseño de las zanjas de infiltracion, resumido y ejemplificado para...Metodo de diseño de las zanjas de infiltracion, resumido y ejemplificado para...
Metodo de diseño de las zanjas de infiltracion, resumido y ejemplificado para...PedroAlfonsoCanalesE
 
Informe hidrologia, hidraulica y drenaje (i)
Informe hidrologia, hidraulica y drenaje (i)Informe hidrologia, hidraulica y drenaje (i)
Informe hidrologia, hidraulica y drenaje (i)Richaro Cöndor Unic
 
U3_Precipitación, Hidrología Estadística.pdf
U3_Precipitación, Hidrología Estadística.pdfU3_Precipitación, Hidrología Estadística.pdf
U3_Precipitación, Hidrología Estadística.pdfErikaRosarioRodrigue
 
Metodo raciona tixtla gro.
Metodo raciona tixtla gro.Metodo raciona tixtla gro.
Metodo raciona tixtla gro.KALEBSKI
 
memoria-de-calculo-reservorio-800m
 memoria-de-calculo-reservorio-800m memoria-de-calculo-reservorio-800m
memoria-de-calculo-reservorio-800mComando Sur
 

Similar a Sistema de Captación del Agua de Lluvia para el control aéreo de incendios forestales (20)

DIAPOSTIVAS EXPOSICION TESIS DUCTO CAJÓN
DIAPOSTIVAS EXPOSICION TESIS DUCTO CAJÓNDIAPOSTIVAS EXPOSICION TESIS DUCTO CAJÓN
DIAPOSTIVAS EXPOSICION TESIS DUCTO CAJÓN
 
Tasa de erosión en la cuenca estancia
Tasa de erosión en la cuenca estancia Tasa de erosión en la cuenca estancia
Tasa de erosión en la cuenca estancia
 
Estimación de Caudales en Caso Mataquito - considerando Cambio Climático - Jo...
Estimación de Caudales en Caso Mataquito - considerando Cambio Climático - Jo...Estimación de Caudales en Caso Mataquito - considerando Cambio Climático - Jo...
Estimación de Caudales en Caso Mataquito - considerando Cambio Climático - Jo...
 
1.1 annex 4
1.1 annex 41.1 annex 4
1.1 annex 4
 
Nueva norma Drenaje Superficial.pdf
Nueva norma Drenaje Superficial.pdfNueva norma Drenaje Superficial.pdf
Nueva norma Drenaje Superficial.pdf
 
Estudio energético en el campo eólico de Villonaco
Estudio energético en el campo eólico de VillonacoEstudio energético en el campo eólico de Villonaco
Estudio energético en el campo eólico de Villonaco
 
ESTUDIO HIDROLOGICO DE UNA CUENCA MENOR
ESTUDIO HIDROLOGICO DE UNA CUENCA MENORESTUDIO HIDROLOGICO DE UNA CUENCA MENOR
ESTUDIO HIDROLOGICO DE UNA CUENCA MENOR
 
Practica 4 hidrologia
Practica 4 hidrologiaPractica 4 hidrologia
Practica 4 hidrologia
 
Problemas resueltos hidrologia
Problemas resueltos hidrologiaProblemas resueltos hidrologia
Problemas resueltos hidrologia
 
Aportaciones a la ingeniería hidráulica
Aportaciones a la ingeniería hidráulicaAportaciones a la ingeniería hidráulica
Aportaciones a la ingeniería hidráulica
 
calculo de Caudales de diseño en drenaje de carreteras.
calculo de Caudales de diseño en drenaje de carreteras. calculo de Caudales de diseño en drenaje de carreteras.
calculo de Caudales de diseño en drenaje de carreteras.
 
PLANTILLA.pptx
PLANTILLA.pptxPLANTILLA.pptx
PLANTILLA.pptx
 
Curvas Intensidad Duración Frecuencia
Curvas Intensidad Duración FrecuenciaCurvas Intensidad Duración Frecuencia
Curvas Intensidad Duración Frecuencia
 
Metodo de diseño de las zanjas de infiltracion, resumido y ejemplificado para...
Metodo de diseño de las zanjas de infiltracion, resumido y ejemplificado para...Metodo de diseño de las zanjas de infiltracion, resumido y ejemplificado para...
Metodo de diseño de las zanjas de infiltracion, resumido y ejemplificado para...
 
Informe hidrologia, hidraulica y drenaje (i)
Informe hidrologia, hidraulica y drenaje (i)Informe hidrologia, hidraulica y drenaje (i)
Informe hidrologia, hidraulica y drenaje (i)
 
Estimación de caudales máximos
Estimación de caudales máximosEstimación de caudales máximos
Estimación de caudales máximos
 
U3_Precipitación, Hidrología Estadística.pdf
U3_Precipitación, Hidrología Estadística.pdfU3_Precipitación, Hidrología Estadística.pdf
U3_Precipitación, Hidrología Estadística.pdf
 
Metodo raciona tixtla gro.
Metodo raciona tixtla gro.Metodo raciona tixtla gro.
Metodo raciona tixtla gro.
 
memoria-de-calculo-reservorio-800m
 memoria-de-calculo-reservorio-800m memoria-de-calculo-reservorio-800m
memoria-de-calculo-reservorio-800m
 
ENERGÍA MINIHIDRÁULICA.pdf
ENERGÍA MINIHIDRÁULICA.pdfENERGÍA MINIHIDRÁULICA.pdf
ENERGÍA MINIHIDRÁULICA.pdf
 

Último

ELABORAMOS NUESTRO DÍPTICO CON ACCIONES PRÁCTICAS PARA MITIGAR EL CALENTAMIEN...
ELABORAMOS NUESTRO DÍPTICO CON ACCIONES PRÁCTICAS PARA MITIGAR EL CALENTAMIEN...ELABORAMOS NUESTRO DÍPTICO CON ACCIONES PRÁCTICAS PARA MITIGAR EL CALENTAMIEN...
ELABORAMOS NUESTRO DÍPTICO CON ACCIONES PRÁCTICAS PARA MITIGAR EL CALENTAMIEN...carlos abel rodriguez saldaña
 
Papu papu tienes una videollamada de papuandia favor de contestar.pptx
Papu papu tienes una videollamada de papuandia favor de contestar.pptxPapu papu tienes una videollamada de papuandia favor de contestar.pptx
Papu papu tienes una videollamada de papuandia favor de contestar.pptxTroxGt2011
 
La importancia de la anatomía y fisiología de la célula vegetal
La importancia de la anatomía y fisiología de la célula vegetalLa importancia de la anatomía y fisiología de la célula vegetal
La importancia de la anatomía y fisiología de la célula vegetaljshdez2020
 
como se produjo la penicilina en la segunda guerra mundial .pdf
como se produjo la penicilina en la segunda guerra mundial .pdfcomo se produjo la penicilina en la segunda guerra mundial .pdf
como se produjo la penicilina en la segunda guerra mundial .pdfvaleriaori08
 
BASURERO COLOR ROJO todo sobre el motodo nde utilizar
BASURERO COLOR ROJO todo sobre el motodo nde utilizarBASURERO COLOR ROJO todo sobre el motodo nde utilizar
BASURERO COLOR ROJO todo sobre el motodo nde utilizarSundarAlejandroMarti
 
REGION NATURAL PERUANA COSTA CHALA DEL LITORAL
REGION NATURAL PERUANA COSTA CHALA DEL LITORALREGION NATURAL PERUANA COSTA CHALA DEL LITORAL
REGION NATURAL PERUANA COSTA CHALA DEL LITORALhenryalberx
 
7.-Sigersol No Municipal_CREACIÓN DE CUENTA.pdf
7.-Sigersol No Municipal_CREACIÓN DE CUENTA.pdf7.-Sigersol No Municipal_CREACIÓN DE CUENTA.pdf
7.-Sigersol No Municipal_CREACIÓN DE CUENTA.pdfCorona51
 
Environmental Risk Investigation Loa- Mario Leviguan del Rio.pdf
Environmental Risk Investigation Loa- Mario Leviguan del Rio.pdfEnvironmental Risk Investigation Loa- Mario Leviguan del Rio.pdf
Environmental Risk Investigation Loa- Mario Leviguan del Rio.pdfMarioLeviguanDelRio
 
Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas natural_230523FINA...
Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas natural_230523FINA...Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas natural_230523FINA...
Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas natural_230523FINA...SUSMAI
 
Biodiversidad de Bolivia toma 1 para fauna y flora
Biodiversidad de Bolivia  toma 1  para fauna y floraBiodiversidad de Bolivia  toma 1  para fauna y flora
Biodiversidad de Bolivia toma 1 para fauna y floraSundarAlejandroMarti
 
MAPA MENTAL SOBRE EL MODELO DE REGIONES EN COLOMBIA
MAPA MENTAL SOBRE EL MODELO DE REGIONES EN COLOMBIAMAPA MENTAL SOBRE EL MODELO DE REGIONES EN COLOMBIA
MAPA MENTAL SOBRE EL MODELO DE REGIONES EN COLOMBIAYamile Divina Acevedo
 
Agua, concepto, características, tipos de agua.
Agua, concepto, características, tipos de agua.Agua, concepto, características, tipos de agua.
Agua, concepto, características, tipos de agua.montssgal11
 
NIVELES DE ORGANIZACION DE LA NATURALEZA
NIVELES DE ORGANIZACION DE LA NATURALEZANIVELES DE ORGANIZACION DE LA NATURALEZA
NIVELES DE ORGANIZACION DE LA NATURALEZAhenryalberx
 
Presentacion historia de los Jardines.pdf
Presentacion historia de los Jardines.pdfPresentacion historia de los Jardines.pdf
Presentacion historia de los Jardines.pdfFelixChirinos2
 
Fracking: amenaza para el clima en México.pdf
Fracking: amenaza para el clima en México.pdfFracking: amenaza para el clima en México.pdf
Fracking: amenaza para el clima en México.pdfSUSMAI
 
Conceptos de las Normas ISO 14000 y 14001
Conceptos de las Normas ISO 14000 y 14001Conceptos de las Normas ISO 14000 y 14001
Conceptos de las Normas ISO 14000 y 14001Nicolle932479
 
Agenda socioamebiental 2024: diagnósticos y propuestas.pdf
Agenda socioamebiental 2024: diagnósticos y propuestas.pdfAgenda socioamebiental 2024: diagnósticos y propuestas.pdf
Agenda socioamebiental 2024: diagnósticos y propuestas.pdfSUSMAI
 
5.-Sigersol No Municipal_MANIFIESTOS.pdf
5.-Sigersol No Municipal_MANIFIESTOS.pdf5.-Sigersol No Municipal_MANIFIESTOS.pdf
5.-Sigersol No Municipal_MANIFIESTOS.pdfCorona51
 
Guía Pedagógica INSO interpretación de normas de convivencia ambiental (2).pdf
Guía Pedagógica INSO interpretación de normas de convivencia ambiental (2).pdfGuía Pedagógica INSO interpretación de normas de convivencia ambiental (2).pdf
Guía Pedagógica INSO interpretación de normas de convivencia ambiental (2).pdfFernandaSegoviano
 

Último (20)

ELABORAMOS NUESTRO DÍPTICO CON ACCIONES PRÁCTICAS PARA MITIGAR EL CALENTAMIEN...
ELABORAMOS NUESTRO DÍPTICO CON ACCIONES PRÁCTICAS PARA MITIGAR EL CALENTAMIEN...ELABORAMOS NUESTRO DÍPTICO CON ACCIONES PRÁCTICAS PARA MITIGAR EL CALENTAMIEN...
ELABORAMOS NUESTRO DÍPTICO CON ACCIONES PRÁCTICAS PARA MITIGAR EL CALENTAMIEN...
 
Papu papu tienes una videollamada de papuandia favor de contestar.pptx
Papu papu tienes una videollamada de papuandia favor de contestar.pptxPapu papu tienes una videollamada de papuandia favor de contestar.pptx
Papu papu tienes una videollamada de papuandia favor de contestar.pptx
 
La importancia de la anatomía y fisiología de la célula vegetal
La importancia de la anatomía y fisiología de la célula vegetalLa importancia de la anatomía y fisiología de la célula vegetal
La importancia de la anatomía y fisiología de la célula vegetal
 
como se produjo la penicilina en la segunda guerra mundial .pdf
como se produjo la penicilina en la segunda guerra mundial .pdfcomo se produjo la penicilina en la segunda guerra mundial .pdf
como se produjo la penicilina en la segunda guerra mundial .pdf
 
BASURERO COLOR ROJO todo sobre el motodo nde utilizar
BASURERO COLOR ROJO todo sobre el motodo nde utilizarBASURERO COLOR ROJO todo sobre el motodo nde utilizar
BASURERO COLOR ROJO todo sobre el motodo nde utilizar
 
REGION NATURAL PERUANA COSTA CHALA DEL LITORAL
REGION NATURAL PERUANA COSTA CHALA DEL LITORALREGION NATURAL PERUANA COSTA CHALA DEL LITORAL
REGION NATURAL PERUANA COSTA CHALA DEL LITORAL
 
7.-Sigersol No Municipal_CREACIÓN DE CUENTA.pdf
7.-Sigersol No Municipal_CREACIÓN DE CUENTA.pdf7.-Sigersol No Municipal_CREACIÓN DE CUENTA.pdf
7.-Sigersol No Municipal_CREACIÓN DE CUENTA.pdf
 
Environmental Risk Investigation Loa- Mario Leviguan del Rio.pdf
Environmental Risk Investigation Loa- Mario Leviguan del Rio.pdfEnvironmental Risk Investigation Loa- Mario Leviguan del Rio.pdf
Environmental Risk Investigation Loa- Mario Leviguan del Rio.pdf
 
Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas natural_230523FINA...
Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas natural_230523FINA...Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas natural_230523FINA...
Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas natural_230523FINA...
 
Biodiversidad de Bolivia toma 1 para fauna y flora
Biodiversidad de Bolivia  toma 1  para fauna y floraBiodiversidad de Bolivia  toma 1  para fauna y flora
Biodiversidad de Bolivia toma 1 para fauna y flora
 
MAPA MENTAL SOBRE EL MODELO DE REGIONES EN COLOMBIA
MAPA MENTAL SOBRE EL MODELO DE REGIONES EN COLOMBIAMAPA MENTAL SOBRE EL MODELO DE REGIONES EN COLOMBIA
MAPA MENTAL SOBRE EL MODELO DE REGIONES EN COLOMBIA
 
Agua, concepto, características, tipos de agua.
Agua, concepto, características, tipos de agua.Agua, concepto, características, tipos de agua.
Agua, concepto, características, tipos de agua.
 
NIVELES DE ORGANIZACION DE LA NATURALEZA
NIVELES DE ORGANIZACION DE LA NATURALEZANIVELES DE ORGANIZACION DE LA NATURALEZA
NIVELES DE ORGANIZACION DE LA NATURALEZA
 
Presentacion historia de los Jardines.pdf
Presentacion historia de los Jardines.pdfPresentacion historia de los Jardines.pdf
Presentacion historia de los Jardines.pdf
 
El suelo en los ecosistemas naturales y agrícolas.
El suelo en los ecosistemas naturales y agrícolas.El suelo en los ecosistemas naturales y agrícolas.
El suelo en los ecosistemas naturales y agrícolas.
 
Fracking: amenaza para el clima en México.pdf
Fracking: amenaza para el clima en México.pdfFracking: amenaza para el clima en México.pdf
Fracking: amenaza para el clima en México.pdf
 
Conceptos de las Normas ISO 14000 y 14001
Conceptos de las Normas ISO 14000 y 14001Conceptos de las Normas ISO 14000 y 14001
Conceptos de las Normas ISO 14000 y 14001
 
Agenda socioamebiental 2024: diagnósticos y propuestas.pdf
Agenda socioamebiental 2024: diagnósticos y propuestas.pdfAgenda socioamebiental 2024: diagnósticos y propuestas.pdf
Agenda socioamebiental 2024: diagnósticos y propuestas.pdf
 
5.-Sigersol No Municipal_MANIFIESTOS.pdf
5.-Sigersol No Municipal_MANIFIESTOS.pdf5.-Sigersol No Municipal_MANIFIESTOS.pdf
5.-Sigersol No Municipal_MANIFIESTOS.pdf
 
Guía Pedagógica INSO interpretación de normas de convivencia ambiental (2).pdf
Guía Pedagógica INSO interpretación de normas de convivencia ambiental (2).pdfGuía Pedagógica INSO interpretación de normas de convivencia ambiental (2).pdf
Guía Pedagógica INSO interpretación de normas de convivencia ambiental (2).pdf
 

Sistema de Captación del Agua de Lluvia para el control aéreo de incendios forestales

  • 1. M.C. JOSÉ MARÍA LEÓN VILLALOBOS marzo, 2014 POSTGRADO DE EDAFOLOGÍA CAMPUS MONTECILLO CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES CON SISTEMAS DE CAPTACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA XXII Diplomado Internacional Sistemas de Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia (SCALL)
  • 2. ANTECEDENTES •La riqueza forestal de muchos países en el mundo, incluido México, se encuentra amenazada, en el periodo de 1990 a 2000 se perdieron anualmente cerca de 9 millones de hectáreas de bosques (FAO, 2005). •Se reconoce como uno de los factores que inciden en la pérdida de los bosques y los recursos naturales a los incendios (propiamente la alteración de los regímenes del fuego) (Matthews et al., 2000; PNUMA, 2003). •Debido al cambio climático los incendios ocurrirán con un ciclo de variaciones espectaculares lo que es un desafío para la operación de los organismos encargados del control de incendios forestales (FAO, 2007; Seijo, 2009). •A nivel país, en 1998 se presentaron un total de 16 443 incendios y afectaron 849 632 ha y en el año 2011 se presentaron 14 124 con una superficie siniestrada de 956 405 ha.
  • 3. ANTECEDENTES Figura 1. Superficie afectada por incendios forestales en el periodo 1996 – 2011 en México. Fuente: CONAFOR, 2011. Figura 2. Número de incendios forestales en el periodo 1996 – 2011 en México. Fuente: CONAFOR, 2011.
  • 4. ANTECEDENTES •En la Zona Oriente se destacan los municipios de Ixtapaluca, Amecameca, Chalco y Tlalmanalco por el número de incendios (Fernández y Montaño, 2009; González, 2011). •Los incendios forestales en el estado de México se combaten con brigadas y con el apoyo de helicópteros: el Agusta 119 tipo Koala con un tanque con 1200 L (PROBOSQUE, 2007) y uno Bell 205 o un Bell 212, con la finalidad de apoyar la extinción de los incendios (Moreno, 2011). Sin embargo, en la mayoría de los casos el agua se debe transportar con pipas desde la población más cercana hasta un tanque armado, lo anterior tiene grandes implicaciones a nivel de tiempo y eficiencia del helicóptero. •En la actualidad el control aéreo de incendios forestales no tiene el impacto esperado.
  • 5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA La disponibilidad de sitios para abastecerse de agua en áreas cercanas a los incendios es una de las limitantes para el uso de los helicópteros y se requiere implementar una estrategia basada en Sistemas de Captación del Agua de Lluvia (SCALL) para el abastecimiento oportuno de agua a los helicópteros considerando la eficiencia de la aeronave, los incendios forestales, la precipitación pluvial, el conocimiento local y experto sobre el control de incendios forestales en los municipios con mayor incidencia de incendios en el oriente del estado de México: Chalco, Tlalmanalco e Ixtapaluca.
  • 6. OBJETIVOS a) La selección y tratamiento geográfico mediante SIG de las variables que condicionan la macrolocalización del SCALL y su integración de estas variables mediante un método multicriterio. b) El diseño de SCALL para el control aéreo de incendios forestales en los municipios de Chalco, Tlalmanalco e Ixtapaluca y la conformación de una red de SCALL para la recarga del helicóptero de manera eficiente y oportuna.
  • 7. DISEÑO Y SECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN Mapa de aptitudes obtenido con el Método de Combinación Lineal Ponderada y estandarizado en una escala de 0 a 10. VELOCIDAD DE VIENTO Georeferenciación de 8 EMAS Interpolación con IDW y reclasificación con la escala de Beauffort. 456 registros de incendios (2005 – 2010) Mapa de densidad de incendios (Point Density). Digitalización de caminos en imágenes SPOT 5 Mapa con el módulo de distancia euclidiana Precipitación: Longitudes de registro de cada estación con 90 % de probabilidad y ajustes a funciones distribución así como cálculo de Tr para 1.1 años. Se aplicó el método de Curva Numérica de manera distribuida: Estaciones georreferenciadas Interpolación con IDW 4 Clases Ponderación de atributos con el método de suma y recíproco: 0.13, 0.33, 0.07, 0.27 y 0.2.
  • 8. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA a) Se obtuvieron velocidades de 29 a 117 km/h. Las mayores velocidades de viento se encontraron al norte del área de estudio; la zona óptima para establecer SCALL se definió en áreas con velocidades de 29 – 49 km/h. b) Los mayores volúmenes de escurrimiento superficial se identificaron al sur del municipio de Tlalmanalco (415 – 667 m3 ); al norte las más escasas (163 – 280 m3 ). c) Los mayores valores de evaporación se ubicaron cercanos a las zonas urbanas (1745 – 1968 mm). El 47.32% del área de estudio se ubicó en la clase 1080 – 1302 mm, la de menor evaporación. d) Respecto de la densidad, se encontraron de 0 a 3.3 incendios/Km2 . La clase mejor representada fue la de 0 a 0.8 incendios/Km2 (78.10%). La seleccionada como óptima fue la de 2.4 – 3.3 incendios/Km2 .
  • 9. Escala de aptitud Superficie Representación en el territorio (ha) (%) 4 939.51 1.33 5 21 512.43 30.49 6 13 579.11 19.24 7 14 383.71 20.39 8 14 229.45 20.17 9 5829.93 8.26 10 85.86 0.12 70 668 100% PRINCIPALES RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA
  • 10. DISEÑO Y SECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN Una Red de Sistemas de Captación del Agua de Lluvia para Control de Incendios Forestales en 9 pasos. 1. Selección de Estaciones Meteorológicas y tratamiento de los datos de precipitación pluvial a) Longitud de registro de las estaciones. b) Se seleccionaron las funciones de distribución según sus coeficientes de variación y oblicuidad y c) la precipitación mensual con Tr de 1.25 años y probabilidad del 80%. 2. Cálculo de la Precipitación Neta. Donde: PN = precipitación neta (mm). P = precipitación al 80% de probabilidad (mm). η = eficiencia de captación del agua de lluvia. . 3. Cálculo de la demanda de agua. Donde: Demanda = demanda de agua para el control de incendios forestales (m3 ). AN = agua necesaria, calculada en 10 000 L ha-1 . SI = superficie incendiada (ha), proveniente de un registro histórico y sólo para incendios a partir de 5 ha (el control aéreo de incendios se hace a partir de esta superficie). % CAIF = porcentaje crítico de atención de incendios forestales definido en 10. 1000 = factor de conversión de litros a metros cúbicos.
  • 11. DISEÑO Y SECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN
  • 12. DISEÑO Y SECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN UNA FÓRMULA DE DEMANDA VERSATIL Número de brigadistas Eficienciaenel combatede incendios
  • 13. DISEÑO Y SECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 4. Cálculo del área efectiva de captación. Donde : Aec = área efectiva de captación (m2 ). Demanda anual (m3 ). PN = precipitación neta (m). 5. Cálculo del volumen del sedimentador.     Donde: Vol. sedimentador = volumen del sedimentador (m3 ). Aec = área efectiva de captación de lluvia (m2 ). Id = lluvia máxima registrada en 24 horas (m). 6. Cálculo del diámetro y longitud de tubería. Donde: D2 = diámetro de la tubería (m) Qc = gasto en 30 minutos (m3 s-1 ) V = velocidad propuesta (ms-1 ) Π = 3.1416 7. Cálculo del sistema de almacenamiento.   Donde: V.S.A. = volumen del sistema de almacenamiento (m3 ). Aec = área efectiva de captación (m2 ). Ll máxTr = lluvia máxima en 24 horas para un periodo de retorno determinado (m).
  • 14. DISEÑO Y SECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 8. Microlocalización de los sitios para establecer SCALL. • Aptitud territorial para establecer SCALL. • Evaluación Rural Rápida para definir con precisión los sitios donde ubicar los SCALL. 9. Criterios a considerar. • Norma Técnica de Puntos de Agua Específicos para la extinción de incendios forestales (VAERSA, 2007). • Entrevista con el coordinador de vuelo de la CONAFOR en el estado de México.
  • 15. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA SEGUNDA ETAPA 1. Selección de Estaciones Meteorológicas y tratamiento de los datos de precipitación pluvial. La precipitación mensual acumulada con periodo de retorno de 1.25 años y probabilidad del 80% de ocurrencia se calculó en 370.07 y 653.59 mm para las estaciones de Ávila Camacho y San Rafael. 2. Cálculo de la Precipitación Neta. La Precipitaciones Netas (PN) calculadas fueron de 283.07 y 500.00 mm para las estaciones de Ávila Camacho y San Rafael, respectivamente. 3. Cálculo de la demanda de agua.     Municipio 10% de la superficie incendiada (ha) Agua requerida para el control de incendios (m3 ) Volumen evaporado (m3 ) Demanda total de agua (m3 ) Chalco 28.8 288 29.08 317.08 Tlalmanalco 44.9 449 39.64 488.64 Ixtapaluca 60.3 603 21.37 624.37 4. Cálculo del área efectiva de captación. Impermeabilización de laderas y muro de altura de 0.30 m. Municipio Aec total (m2 ) Aec ajustada (m2 ) Aec modular (m2 ) Chalco 1056.94 1100 ‡ Tlalmanalco 977.29 1000 ‡ Ixtapaluca 2081.22 2100 700
  • 16. 5. Cálculo del volumen del sedimentador. Variables Municipio Unidades Ixtapaluca Chalco Tlalmanalco Longitud total m 8.30 10.00 9.50 Profundidad m 1.5 1.7 1.5 Volumen - CEPIS m3 16.38 29.07 22.28 Volumen según CIDECALLI – CP m3 20.77 32.63 28.17 6. Cálculo del diámetro y longitud de la tubería. Se obtuvieron diámetros de 5.67, 9.53 y 10.61 pulgadas para los SCALL de Ixtapaluca, Chalco y Tlalmanalco y se adoptaron diámetros comerciales de 6, 10 y 12 pulgadas. Las longitudes fueron de 11.27, 14.07 y 14.07 m. -Válvula de salida para el agua almacenada. 7. Cálculo del Sistema de Almacenamiento. Las lluvias máximas (Ll max) estimadas con periodo de retorno de 10 años y 90% de probabilidad de no excedencia fueron de 398.13 y 479.27 mm, para las estaciones 15018 AC y 15106 SR. Los volúmenes fueron de 280, 440 y 480 m3 para Ixtapaluca, Chalco y Tlalmanalco. - Depósitos flexibles, dotados de una cisterna de 5000 L y salida de excedencias. Municipio Volumen (m3 ) Diámetro (m) Altura (m) Profundidad de soterrado (m) Chalco 501 12.32 3.38 1.69 Tlalmanalco 501 12.32 4.22 2.11 Ixtapaluca 295 10.56 4.22 2.11
  • 17. 8. Microlocalización de los sitios para establecer SCALL de control de incendios forestales. Municipio Paraje Restricciones Ixtapaluca Huilapan El sitio se ubica en el Parque Nacional Izta-Popo, por lo que las actividades constructivas deben ser de bajo impacto. Vegetación circundante en regeneración, después de haberse detenido la tala clandestina. Vandalismo frecuente en el área.   Tezontlalpan Vandalismo potencial. Afluencia importante de gente durante el mes de diciembre por encontrarse al paso del camino de peregrinaje a la ciudad de México. El terreno es ejidal, por lo que la propuesta deberá someterse a la asamblea de ejidatarios.   Llano Grande Autorización del Parque Nacional Izta-Popo pues algunas de sus instalaciones ocupan el predio. Chalco Paso del conejo   El terreno es ejidal, por lo que la propuesta deberá someterse a la asamblea de ejidatarios. Vandalismo potencial. Tlalmanalco Tres cruces El sitio se ubica en el Parque Nacional Izta-Popo, por lo que las actividades constructivas deben ser de bajo impacto. Vandalismo potencial.
  • 18. 9. Red de SCALL para control aéreo de incendios forestales.
  • 19. CONCLUSIONES GENERALES • Se generó una red de SCALL para control de incendios forestales, integrada por cinco sitios que fueron definidos en función de la demanda de agua, de la evaluación rural rápida y de los recorridos de campo con base en la propuesta del CIDECALLI – CP, se emplearon probabilidades de lluvia y lluvias máximas, SIG, conocimiento local y conocimiento experto. Es un método prometedor que arroja buenos resultados; los parajes visitados para validación fueron calificados con la categoría de alta aptitud. • En la estimación de la Precipitación Neta se ajustaron los datos de lluvia a funciones de distribución con probabilidades del 80% a fin de satisfacer la demanda de agua; para el diseño del sistema de almacenamiento se calculó la Lluvia Máxima en 24 horas con periodo de retorno de 10 años y 90% de probabilidad de no excedencia a partir de la distribución Gumbel Simple. • Los volúmenes de la demanda de agua, basada en el 10% de los incendios que afectaron superficies a partir de 5 ha durante el periodo 2005 – 2010, fueron mayores que el límite mínimo sugerido en el caso español. • Los sitios propuestos conservaron una distancia, respecto de la fuente de los incendios, de 10 km lineales y una separación de 5 km entre uno y otro. Se añadieron también al diseño otros parámetros de funcionalidad. • El control de incendios forestales a través de los SCALL representa un precedente como propuesta innovadora incorporando esta tecnología en áreas forestales para abastecer de agua a las aeronaves en el control de incendios forestales en áreas poco accesibles de una manera oportuna y eficiente.
  • 20. G R A C I A S