PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL TABLA 51. RESUMEN DE SITUACIÓN SOBRE LA TENENCIA DE LA TIERRA DE LAS ANP DE LA SUBREGIÓN DE SAN MIGUEL NOMBRE DEL ANP TENENCIA DE LA TIERRA TRANSFERENCIA ISTA A MARN Lavas del Volcán Privada ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ de San Miguel Casamota y La Estatales provenientes de la reforma Si (Presentada no inscrita en el Pezota agraria CNR) Laguna El Jocotal El Obrajuelo Estatales fuera de la reforma agraria ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Estatales provenientes de la reforma Si (Presentada no inscrita en el La Estancia agraria CNR) El Socorro II Estatal No (Presentada no inscrita en Tierra Blanca Estatales provenientes de la reforma el CNR) agraria Si Laguna de Olomega Estatales provenientes de la reforma Si (Presentada no inscrita en el Laguna de agraria CNR) Aramuaca Hacienda El Triunfo 66% es estatal, el resto es privado Sin datos Paso de las Iguanas San Antonio La No se ha determinado Sin datos Pupusa Buena Esperanza Estatales provenientes de la reforma Si ( Presentada no inscrita en el agraria CNR) Chilanguera Estatales provenientes de la reforma Si ( Presentada no inscrita en el Manglares de El agraria CNR) Cuco No Estatales provenientes de la reforma agraria Si (Presentada no inscrita en el CNR) Estatales provenientes de la reforma agraria Sin datos Teóricamente es estatal pero con presencia de propiedades ilegales Fuente: Base de Datos MARN, mayo 2009 INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 183
PDT SAN MIGUEL FIGURA 8: TENENCIA DE LA TIERRA DE LAS ANP NIVEL NACIONAL Fuente: MARN V.2.5.2.5 Valoración de las áreas protegidas Según información proporcionada por MARN, los manglares incluidos completamente en el SANP, al igual que las lavas volcánicas, la vegetación que crece sobre lava volcánica y la vegetación de páramo tienen protegido alrededor del 70% de la superficie actual del país. En lo que se refiere a vegetación montana y submontana abarcan más del 50% del sistema. La vegetación de morral, chaparral y las formaciones de agua dulce representan el 2% de la extensión actual en el país conservado en el SANP. De igual forma existen sectores del SANP con categoría de sistemas productivos herbáceos, sumando un total de 13.54%. Esta extensión se amplía si se le agregan las categorías de plantaciones (de especies madereras, árboles frutales y café bajo sombra) aumentando los valores a 24% a nivel nacional. En lo que a la Subregión de San Miguel respecta, el Área de Conservación Tecapa – San Miguel se ubica en la cuenca del Río Grande de San Miguel, sus afluentes principales son los ríos: Seco, Villerías, Los Amates, San Antonio, Chávez o Guayabo, San Esteban Taisihuat, Ereguayquín, Papalón, Miraflores y Chilanguera. En su curso medio y bajo es una zona de recarga y aguas subterráneas que constituyen el Fondo del valle del Río Grande de San Miguel y donde se localizan los humedales de las lagunas de El Jocotal, Chilanguera, Olomega y San Juan. La laguna de Olomega y El Jocotal contribuyen con su aporte hídrico a INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 184
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL la Bahía de Jiquilisco junto a los provenientes de la Subregión entre el Río Lempa y el Río Grande de San Miguel. Biológicamente la conexión se establece vía acuática entre los humedales del interior en las áreas naturales de Olomega, San Juan y El Jocotal a través de la influencia del Río Grande de San Miguel. Es importante destacar que en esta zona el flujo de las aves migratorias constituye un vínculo que relaciona a los humedales del interior y la bahía de Jiquilisco. Todo el sistema de humedales del interior tiene una clara conexión y movimiento de avifauna y es zona de paso de aves migratorias en sus vuelos periódicos. En los bosques estacionalmente inundados que conectan con el manglar en la Bahía de Jiquilisco están las últimas representaciones de primates en El Salvador, al igual que la importancia que adquiere la costa del Pacífico a nivel de desove de tortugas. El ANP Laguna de El Jocotal está declarada desde 1999 como sitio RAMSAR, por lo que goza de todas las prerrogativas de protección a nivel Internacional y Laguna de Olomega, no cuenta con un estatus legal dentro del SANP pero ha sido propuesta como sitio RAMSAR debido a que cumple con 6 de los 8 criterios para un humedal de importancia tanto nacional como internacional según la comisión RAMSAR. Laguna de El Jocotal: Esta laguna ha sido declarada oficialmente Área Natural Protegida por el estado Salvadoreño por decreto legislativo No. 689, el 18 de julio de 1996, y es además, el primer sitio Ramsar con el que contó El Salvador, en julio de 1998. Esto permitió su incorporación a la lista de humedales de importancia del mundo por su relevancia en la conservación de aves migratorias y residentes, por su propia vegetación de un humedal y los bienes y servicios ambientales que presta a las poblaciones aledañas, como también al visitante. Laguna de Olomega: esta laguna brinda bienes y servicios ambientales tales como depuración y almacenamiento de agua, es una zona de alta recarga de acuíferos, actúa como área de fijación de carbono, produce grandes cantidades de madera, producción pesquera, contiene áreas para pastoreo y cuenta con una gran belleza escénica. De igual forma es un lugar donde llegan a anidar muchas especies de aves y como refugio de ejemplares de fauna terrestre, muchas de las cuales se encuentran en peligro o en amenaza de extinción. Laguna de Aramuaca: Esta unidad estructural tiene la característica de tener una buena recarga de acuíferos aumentando así el almacenamiento de agua. Sus recursos se basan en la producción pesquera y la conservación del área protegida que les brinda la fijación de carbono necesaria y una belleza escénica grande. Humedales del bosque de la Chiricana: La protección de esta zona es importante ya que sirve de área de influencia del humedal de Olomega y determina la presencia y áreas de distribución de especies en peligro como el cocodrilo que podría habitar la laguna Olomega y el mono araña, cuya presencia está citada en el bosque saturado del norte (La Chiricana) y en las montañas cubiertas de bosque seco del sur. La conservación del bosque de La Chiricana sea una tarea prioritaria para asegurar el mantenimiento de INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 185
PDT SAN MIGUEL especies importantes en el ámbito local, nacional e internacional. La laguna Olomega y los pantanos herbáceos que la rodean sirven como uno de los refugios principales para aves acuáticas, especialmente anátidas migratorias, de El Salvador y Centroamérica la laguna aparece como el principal lugar de invernada del porrón menor (Aythya affinis) en El Salvador. Se evidencia la necesidad de conservar el conjunto de humedales que incluye la laguna Olomega y los pantanos herbáceos del norte. El Socorro II. Contiene especies de fauna y flora consideradas en peligro de extinción y por ser una fuente importante de recarga hídrica de los ríos Tizate y Sirama, ya que se ubica en la cabeza de cuenca de ambos ríos. V.2.5.3 Problemas y Potencialidades. Los problemas que más afectan a las áreas naturales protegidas son los siguientes: El proceso de legalización de áreas naturales protegidas y de aquellas identificadas con interés de conservación es lento debido a los traspasos del ISTA hacia el MARN El Salvador es el país con menor proporción de cobertura de ANP con relación al territorio centroamericano, el impacto ecológico que causa la eliminación, sustitución o degradación de los recursos naturales es el factor principal del exterminio de las poblaciones de flora y fauna. Las ANP son de escaso tamaño lo que involucra menor viabilidad de las especies, volviéndose un factor crítico para la conservación de la biodiversidad, urgiendo la necesidad de hacer efectivas acciones concretas en aquellas áreas con mayor diversidad de especies restringidas y endémicas del país. La mayoría de las ANP se encuentran dentro de propiedades afectadas por la reforma agraria, por lo que sus límites no obedecen a criterios ecológicos definidos que les dé estabilidad a largo plazo. La lentitud en el proceso de legalización ha generado pérdida en la continuidad de los bosques, lo que ha generado fragmentación, haciéndolos muy vulnerables, sujetos a modificaciones de estructura y composición, ya sea por efecto de los incendios o por el cambio de uso de suelo. Los municipios que contienen áreas de importancia considerable no se involucran en la conservación de las mismas; permitiendo el aprovechamiento desmedido de los recursos. Las ANP menores a 100 ha si no están incluidas en un Complejo son islas de vegetación sujetas a deterioro teniendo en cuenta las limitaciones de acción, personal y presupuesto. Únicamente el 35% del SANP posee categoría de manejo, el resto permanece sin una categoría definida. Las principales potencialidades de las ANP son: Existen ONG, ADESCOS y otras organizaciones que están dispuestas a participar en la gestión de las ANP. INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 186
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL Dentro de las ANP en las que participan estas organizaciones, se llevan a cabo programas de vigilancia, establecimiento de linderos, de investigación (estudios socioeconómicos de las comunidades aledañas, componentes de desarrollo local, etc.), así como la participación en la elaboración de propuestas de planes de manejo y planes de acción, infraestructura y educación ambiental en cooperación con las comunidades locales. La estrategia de co manejo de las ANP abre las posibilidades para organizar la administración de las áreas, las cuales pueden presentar sus proyectos de conservación y protección de los recursos con fin de obtener financiamiento. V.2.5.4 Interacción con otros sectores. Todas las ANP tienen un gran rango de interacción con los diferentes sectores de la Subregión, ya que en ellas se encuentran la materia prima para el desarrollo de las diversas actividades que las comunidades requieren para su diario vivir. Además son almacenadoras y conservadoras de los mantos acuíferos de la zona. Por otra parte, las ANP que están siendo co administradas por ONG y el Estado, forman parte de los Corredores Biológicos los cuales sirven de paso para muchas especies de animales entre la Subregión. Forman parte de la belleza escénica que tiene la Subregión, lo que implica un aumento en las actividades económicas y comerciales de la zona. V.2.6. Biotecnología V.2.6.1 Metodología. Entenderemos por Biotecnología a la utilización de organismos vivos o sus componentes, para la obtención de productos útiles, procesos o servicios; es decir, la producción industrial de bienes y servicios por medio de procesos que utilizan organismos, sistemas o procesos biológicos. Los avances más importantes de la biotecnología en El Salvador, se alcanzó dentro del área de cultivo in vitro de tejidos vegetales donde se inicia la producción de forma masiva de plantas y se utiliza microorganismos para la obtención de sustancias químicas. También existen avances en la biotecnología con la utilización de especies animales. Según la Estrategia Nacional de Biodiversidad (2000), menciona que sigue sin conocerse las potencialidades y beneficios, los cuales se ven detenidos por las inversiones que hay que hacer para el desarrollo del montaje y establecimiento de los respectivos laboratorios. En El Salvador los impactos socioeconómicos potenciales de cómo avanza la biotecnología moderna son enormes, se ha previsto el desarrollo de sectores como la agricultura, la salud, la industria farmacéutica y algunos productos naturales, la industria de la medicina natural, la horticultura, la protección de los cultivos, y otros; se sabe que la biotecnología tiene un gran potencial para promover el bienestar social, satisfaciendo las necesidades más críticas de alimentación, agricultura y salud humana. INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 187
PDT SAN MIGUEL El establecimiento de normas adecuadas y estructuras regulatorias en lo que respecta a la biotecnología moderna, son aspectos decisivos para minimizar los riesgos potenciales que representa para la salud pública, las actividades agrícolas, el medio ambiente, la cultura y la biodiversidad. La ley y política de Áreas Naturales Protegidas dentro de sus lineamientos estratégicos orienta al estudio, rescate y divulgación de los conocimientos, prácticas y tecnologías nuevas y tradicionales que permitan la conservación y aprovechamiento sostenible de biodiversidad, así como de los aspectos físicos, socioeconómicos y culturales. Tomando en cuenta todo lo anterior, se hace un recorrido a nivel nacional de la utilización de métodos tecnológicos para contrarrestar la falta o carencia de recursos viables para mejorar la economía del país, para que posteriormente se haga una pequeña evaluación de estos recursos dentro de la Subregión de San Miguel. V.2.6.2 Descripción. La biotecnología está compuesta de una variada cantidad de técnicas derivadas de la investigación celular, molecular, bioquímica, genética y fisiológica entre otras, las cuales son utilizadas en la industria. En nuestro país la fauna acuática, los invertebrados, las especies vegetales domesticadas, los granos básicos, el café, la caña de azúcar, las hortalizas, los frutales silvestres, los bosques y el ganado son el potencial de aprovechamiento para la agrobiodiversidad. Según las políticas relacionadas a la biotecnología, la Ley de Medio Ambiente establece los lineamientos donde se explica la aplicación de biotecnologías apropiadas con la finalidad de aprovechar la diversidad biológica de manera sostenible, eficiente y productiva. De igual forma existen tratados, convenios internacionales los cuales promueven la identificación de prioridades nacionales de conservación y aprovechamiento de recursos biológicos para la implementación de programas de conservación, investigación y desarrollo de biotecnología apropiada. Por medio del CENTA, se llevan a cabo programas para el mejoramiento de cultivos de hortalizas, frutales y granos básicos, coordinados con extensionistas, productores, exportadores, procesadores y otras instituciones afines. Por otra parte CENDEPESCA también desarrolla programas en el área de reproducción animal (pesquerías y acuicultura). Por lo que en el área de la Subregión de San Miguel, se puede utilizar este tipo de investigaciones. V.2.6.3 Problemas y Potencialidades. Los principales problemas del uso de biotecnología son: El uso de la biotecnología ha sido más utilizada en la propagación de plantas de interés agrícola y medicinal. INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 188
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL Las técnicas han sido más utilizadas en la investigación y docencia que para la producción a gran escala para su comercialización. Solamente se ha utilizado las técnicas de micropropagación para el apoyo del desarrollo agropecuario con énfasis en la agricultura. Las principales potencialidades de la biotecnología son: A pesar del proceso de degradación ambiental la cobertura vegetal natural sumado al cultivo de café bajo sombra y al manejo de los agroecosistemas pueda alcanzar porcentajes significativos de áreas de conservación para El Salvador. La existencia de la diversidad de recursos biológicos, la estrategia de elaboración de inventarios y el acceso a los recursos genéticos promueven la investigación para el diagnóstico de especies exóticas invasoras y la necesidad de usar la tecnología. La utilización de los recursos marino‐costeros forma un potencial de biodiversidad que se puede aprovechar para generar ingresos económicos y de empleo a mediano y largo plazo. V.2.6.4 Interacción con otros sectores. La biotecnología tiene que ver en la solución de muchos problemas y necesidades que tienen los sectores agropecuarios, salud y medio ambiente. Según los objetivos básicos del CDB, el uso sostenible de sus componentes y la distribución equitativa de los beneficios derivados de su uso pueden ser alcanzables por medio de políticas y regulaciones apropiadas a la realidad del país. Utilizando la biotecnología se asegura la viabilidad de la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad nacional. La conservación de los recursos naturales es indispensable para el acceso, empleo, mejoramiento, intercambio y comercialización apropiada. El uso de la biotecnología puede prevenir la erosión del suelo promoviendo la conservación de los mantos acuíferos, recuperando áreas degradadas, las cuales proveen de materiales para la elaboración de artesanías y la construcción. Provee además especies frutales para la alimentación humana y animal. Producen especies vegetales para la exportación y mercado nacional, de igual forma se obtienen especies medicinales por medio de la extracción de sus principios activos. V.2.6.5 Establecimiento de alternativas de conservación: Corredor Biológico Mesoamericano En El Salvador, el proceso de ejecución del Corredor Biológico Mesoamericano ha pasado diferentes etapas de desarrollo y fortalecimiento. Las acciones relacionadas con las áreas naturales protegidas se han enfocado al fortalecimiento del proceso de transferencia de las áreas pertenecientes al Sector INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 189
PDT SAN MIGUEL Reformado, contando específicamente con estudios registrales y elaboración de anteproyectos de establecimiento de las mismas. Los avances en las caracterizaciones de las áreas prioritarias del CBM en el país, Trifinio y Golfo de Fonseca, producen un documento con fichas técnicas de las áreas naturales propuestas a interconectarse, las zonas de interconexión y otras fichas generales. La iniciativa de Corredor Biológico Mesoamericano, CBM, capítulo El Salvador ha realizado diversas acciones, ha obtenido resultados y productos en cumplimiento a la Planificación Regional. Como parte de la continuidad de implementación del Corredor Biológico Mesoamericano realizando un esfuerzo de sistematización de las propuestas nacionales existentes hasta el momento para la generación de una propuesta unificadora a nivel nacional y criterios para el establecimiento de corredores biológicos nacionales (MARN/CBM 2004). De modo que se retoma la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (PNODT 2003) según el cual el Corredor Biológico Nacional es un conjunto de áreas de conservación y sus zonas de interconexión en el que se respeta los derechos de la propiedad privada, donde se promueven actividades de manejo sostenible de ecosistemas a fin de generar bienes y servicios ambientales a la sociedad. Este Corredor Biológico Nacional no necesariamente conecta biológicamente los ecosistemas representados en el SANP y otros ecosistemas naturales remanentes del país, por lo que MARN/CBM (2004) plantea la necesidad de desarrollar criterios y corredores biológicos a escala local. Donde se entiende por corredor biológico (a escala local) un espacio natural o modificado el cual permite la interconexión física y funcional entre ecosistemas y poblaciones de especies silvestres, favoreciendo la conservación de la biodiversidad (MARN/CBM 2004). Los criterios que se proponen para la definición de corredores biológicos locales son: Criterio 1. Los ecosistemas dentro del corredor biológico pueden ser restaurados propiciando así la homogenización de parches en el paisaje con interés de conservación. Criterio 2: El corredor biológico establece y mantiene el flujo génico entre poblaciones de especies indicadoras. Para el desarrollo de este tipo de corredores locales se establecen algunas recomendaciones, entre las más importantes figuran (MARN/CBM 2004): Contando con una gestión adecuada de las ANP y con el establecimiento de un sistema administrativo de las Áreas de Conservación propuestas por el PNDOT (2003), se deberá realizar los estudios biológicos y socio económicos relevantes con el fin de analizar las oportunidades y los riesgos de establecer un corredor biológico local, así como para su diseño dentro del espacio físico, y su estudio sobre su viabilidad y efectividad a largo plazo. Los datos biológicos relativos al inventario de ecosistemas y comunidades vegetales son herramientas importantes para el diseño y manejo de los corredores biológicos locales. Considerando la grave presión INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 190
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL antrópica en el país, los atributos del paisaje, ecosistemas y especies pueden cambiar significativamente de un año a otro. Por lo cual se sugiere desarrollar el análisis, diseño y establecimiento de los corredores biológicos locales, al momento de existir posibilidades reales para su manejo efectivo. De modo que la implementación de corredores biológicos en el país, ha tenido algunos avances, con estas cuatro propuestas y la sistematización nacional, pero aún no se ha implementado en las práctica ningún corredor biológico, que cuente con la participación de las comunidades interesadas, considere aspectos económico productivos y de crecimiento urbano y que permita una conexión real entre los ecosistemas que se están conservando. TABLA 52. ÁREA DEL CORREDOR BIOLÓGICO DESCRIPCIÓN ÁREA (KM2) Corredor Biológico Mesoamericano 662.58 Fuente: CNR, MARN, MOP V.3. Cobertura y uso V.3.1. Metodología Para la descripción del uso del suelo se describen dos usos importantes, siendo estos el uso agrícola y los bosques, ya que es en estos donde se desarrollan las practicas mas significativas de protección del medio ambiente, además de ser en estas zonas donde se encuentran las regiones de mayor protección ambiental. Para ello se define el área que utiliza y la interacción de estas con los sistemas de producción y con el entorno urbano que habita en ello. V.3.2. Descripción V.3.2.1 Suelos Agrícolas En la Subregión San Miguel predomina el uso de los suelos para las actividades agropecuarias, de acuerdo al mapa siguiente, estas cubre el 79.9% de la misma, mientras que el resto se ha establecido como zona urbanizada. La expansión de las ciudades, el crecimiento acelerado de las zonas sub urbanas y la expansión de las zonas de vivienda en los cantones y caseríos está facilitando el desplazamiento de las actividades agropecuarias hacia las zonas más distantes de las carreteras principales y hacia los suelos con mayores limitantes productivas. En la siguiente tabla se presenta una distribución en porcentaje de los usos de los suelos. INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 191
PDT SAN MIGUEL MAPA DS AMB 23: USO DE SUELOS INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 192
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL TABLA 53. USO DEL SUELO AGRARIO EN LA SUBREGIÓN DE SAN MIGUEL USO DEL SUELO HECTÁREA % Cultivo de Café 34,522 34% Árboles Frutales 1,008 1% Caña de azúcar 3,065 3% Cultivos anuales asociados a 1,113 1% cultivos permanentes Granos básicos 25,518 24% Mosaico de cultivos y pastos 20,932 21% Pastos Cultivados 2,652 3% Plantaciones de bosque mono 1,102 1% específicos Terrenos principalmente agrícola 12,001 12% TOTAL 101,914 100 Fuente: elaboración propia con datos del Mapa de Uso del Suelo PNODT 2004 En el valle central se establecen cultivos importantes como la caña de azúcar que ocupa el 3% de la superficie total pero que poseen un alto valor económico siendo uno de los cultivos más rentables, cuyos propietarios poseen extensiones considerables de terreno (mayor a 2 hectáreas) ubicándose en este sector y en la ganadería los productores con mayor capacidad económica. Es importante mencionar que la ubicación de estos cultivos responde a condiciones como al desplazamiento de las actividades agropecuarias por parte de la urbanización, en el valle central de la Subregión la mayor cantidad de suelos ubicados aledaños a la carretera panamericana ya se encuentran urbanizados, siendo estos los suelos con mejores características para el aprovechamiento agropecuario. Se ha determinado que el 11% de los suelos de producción agropecuaria (equivalente a 11,300 hectáreas) se encuentran ubicados en zonas susceptibles a la inundación, por lo que estos son destinados principalmente al cultivo de granos básicos y pastos. En función de los sistemas de producción predomina el uso de los suelos para la siembra de granos básicos para la alimentación familiar (como cultivo de subsistencia), seguido de la producción de cultivos INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 193
PDT SAN MIGUEL industriales como el café y la caña de azúcar; mientras que para el pastoreo de ganado vacuno, que es el tercer sector agropecuario de importancia, se establecen los pastizales de manera individual o especializada que representa el 3% de la Subregión o en combinación con otros cultivos (21%). El cultivo de café y los frutales se desarrollan en las faldas del volcán, el café está siendo desplazado principalmente por las urbanizaciones, mientras que los frutales han ganado espacio no solo en esta zona de la Subregión, sino que además existen iniciativas en la zona norte y sur, para el establecimiento de plantaciones de marañón, coco y cítricos, en lugares donde los suelos presentan muchas limitaciones. El 3% de pastos cultivados es el equivalente a las áreas de pastoreo que utilizan técnicas de alimentación del ganado como pastos mejorados, ello como resultado de la importancia de este rubro de desarrollo ya que tanto pequeños, medianos como grandes productores tienen vacunos para su aprovechamiento. La ganadería se ha desarrollado muy bien en la zona incluyendo lugares donde hay problemas de inundación ya que, en ellos los productores durante la mitad del invierno desplazan el ganado a zonas donde no se presente este problema, para evitar las pérdidas de animales. Los cultivos industriales utilizan casi la misma área de producción que los granos básicos, los suelos que presentan las mejores características son destinados para el cultivo de caña y café; desplazando a los granos básicos hacia las laderas y a los suelos como los grumosoles, en donde se cultivan con técnicas poco proteccionistas, limitando aún más el potencial de los mismos. La producción de hortalizas en la Subregión utiliza poca área, pero se desarrolla en suelos con poca pendiente, profundos y con acceso a agua para riego, este es un rubro incipiente con mucho potencial de desarrollo, y destinados principalmente para la comercialización de manera directa sin la generación de valor agregado. V.3.2.2 Suelos forestales Los bosque que cubren las mayores extensiones en la Subregión San Miguel son los bosques caducifolicos principalmente en las faldas del Volcán y en el municipio de Chirilagua; además estos bosque se encuentran distribuidos en las zonas con mayor dificultades para su acceso. INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 194
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL TABLA 54. USO DEL SUELO FORESTAL EN LA SUBREGIÓN DE SAN MIGUEL BOSQUE AREA EN Bosque caducifoleos HECTAREA 42,011 Bosque siempre verde 1,156 Bosque mixto semi caducifolico 33,438 Bosque de galería 1,742 Praderas pantanosas 2,607 Vegetación arbustiva baja 13,234 TOTAL 94,188 Fuente: elaboración propia con datos del Mapa de Uso del Suelo PNODT 2004 En los alrededores de la Laguna de Olomega existen además suelos pantanosos los cuales son poco aprovechados. El bosque de galería que se desarrolla en las riveras del rio Grande de San Miguel se encuentra compuesto principalmente por especies de rápido crecimiento. V.3.3. Problemas y Potencialidades V.3.3.1 PROBLEMAS El retiro de la capa protectora de vegetación, ha provocado un aumento de la erosión con lo que el suelo pierda sus nutrimentos y sea infértil e inservible. La desertificación ha causando la degradación de las tierras, la cual se debe entre otros aspectos principalmente por variaciones climáticas y actividades humanas tales como el cultivo y el pastoreo excesivo, la deforestación y la falta de riego. En la Subregión San Miguel amenaza los sistemas de producción local. El cambio de uso del suelo de bosque, ha agrícola y de este a urbano, el cual en la Subregión esta suplantando los suelos con mejores condiciones agrícolas por urbanizaciones que se expanden principalmente por los terrenos aledaños a las carreteras principales. INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 195
PDT SAN MIGUEL V.3.3.2 POTENCIALIDADES La Subregión posee un alto potencial de aprovechamiento forestal de uso comercial y la expansión de la ganadería. V.3.4. Efectos sobre otros sectores La degradación de los suelos causada por la erosión afecta a las comunidades de la zona baja de la sub región ya que, facilita el azolvamiento. Algunas prácticas agrícolas que se desarrollan en las zonas sub urbanas se realizarían de manera antagónica con las poblaciones vecinas La cobertura vegetal afecta de manera directa el desarrollo de actividades turísticas y de prevención de desastres ya que la cobertura de la misma ofrece un mejor paisaje como atractivo turístico, por otro lado los suelos con mayor cobertura vegetal son menos vulnerables a los deslizamientos. V.4. Paisaje V.4.1. Metodología Por paisaje se entiende la percepción del medio a partir de la expresión externa de éste. El medio se hace paisaje cuando alguien lo percibe. Esta percepción es subjetiva y variable, pero no invalida la posibilidad de aproximarse a un análisis con unas mínimas garantías de objetividad, por cuanto existen en un lugar y cultura dados, elementos positivos y negativos en la percepción ampliamente compartidos. Desde el punto de vista del medio, el paisaje es un indicador del estado de los ecosistemas, de la salud de la vegetación, de las comunidades animales y del estilo del uso y aprovechamiento del suelo. Pero al mismo tiempo, el paisaje refleja el bagaje cultural del sujeto que lo percibe, es una expresión sensorial directa y del archivo histórico almacenado en aquel, tanto en los paisajes antropizados como en los naturales. No obstante debe reconocerse directamente, el recurso paisaje es valorable no solo en términos de su grado de excelencia, sino también a través de las actividades económicas que genera, se trata de una especie de valor potencial de uso, de un recurso renovable susceptible de ser inventariado valorado y utilizado. La inventariación del recurso dispone de métodos suficientemente operativos y se propone expresarlo en función de los siguientes parámetros: Paisaje intrínseco, representado por unidades de paisaje (territoriales) de percepción homogénea Potencial de vistas, expresado por zonas receptoras de vistas Incidencia visual o visibilidad del territorio desde las zonas frecuentadas por la población. INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 196
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL Los flujos son masas de material sin cohesión que fluye como un fluido viscoso al sobrepasar su límite líquido, pueden formarse en cualquier material poco consolidado (inclusive puede llegar a afectar los niveles superiores de roca alterada o intemperizada) y hasta en rocas, especialmente pelíticas y esquistosas más o menos descompuestas. Se pueden desplazar grandes distancias. Dependiendo del material movilizado puede haber: Coladas o flujos de lodo (Mud Flow), Coladas o flujos de tierra (Earth Flow) y Coladas o flujos de detritos o de escombros o de derrubios (Debris Flow) (COSUDE‐INETER, 2005). El Flujo de lodo (Mud Flow) se produce en materiales con al menos un 50% de fracción fina y con un contenido de agua suficiente para permitir fluir el material (Ayala Carcedo et al, 1991). Los materiales de suelo son muy finos y las humedades muy altas y ya se puede hablar de viscosidad propiamente dicha, llegándose al punto de suelos suspendidos en agua. Los flujos de lodo poseen fuerzas destructoras grandes que dependen de su caudal y velocidad. Un flujo de lodo posee tres unidades morfológicas: un origen que generalmente es un deslizamiento, un camino o canal de flujo y finalmente una zona de acumulación (Suárez, 1998). El Flujo de tierra (Earth Flow). Son movimientos superficiales, con formas lobulares y a que el material no ha fluido como en el caso de los mud‐flow, es decir la principal diferencia entre los mud‐flow y los earth‐flow es el contenido en agua, que es menor en los earth‐flow, por lo que el material no llega a fluir sino que toma morfologías lobulares. FIGURA 11: IMÁGENES DE FLUJOS Flujo de lodo Flujo de detritos Flujo de tierra. Fuente: INYPSA El flujo de detritos‐ debrys flow. Se caracterizan por una movilización de material detrítico en el cual predomina la granulometría gruesa (arenas, gravas y bloques). El flujo que se genera suele descender por la ladera canalizado en las vaguadas u hondonadas del terreno como un flujo confinado hasta las quebradas principales, donde generalmente es incorporado como carga de fondo. En algunos casos el flujo se produce en laderas abiertas sin canalizarse, como un flujo no confinado. Si existe un cambio brusco en la pendiente del recorrido el material puede quedar depositado generando un cono de deyección (Corominas, J. 19890). INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 205
PDT SAN MIGUEL Los deslizamientos compuestos son movimientos de ladera que presentan más de un mecanismo de movilización de los materiales en los diferentes lugares de la masa del movimiento (COSUDE‐INETER, 2005). VI.2.5. Identificación y valoración de vulnerabilidad Para el análisis de la vulnerabilidad diversos autores como Gustavo Wilchez (LA RED, 1993) proponen el análisis basado en diversos factores. Para el caso de la Subregión de San Miguel hemos optado por emplear 4 factores de vulnerabilidad, en base a la información disponible: Factor de vulnerabilidad ambiental Este factor se obtiene en función de los habitantes y la pendiente del territorio donde se ubican. Factor de vulnerabilidad económica: Se evalúa el factor económico de la población como factor de respuesta ante un evento de desastre. Factor de vulnerabilidad física: Se determina el grado de vulnerabilidad de la infraestructura ante un evento natural. Factor de Vulnerabilidad por exposición: Se carterizan los municipios por el grado de exposición ante eventos de cada municipio. VI.2.6. Identificación y valoración del Riesgo El riesgo se realizo evaluando mediante la interacción Amenazas Naturales y Vulnerabilidad. VI.2.7. Gestión de Riesgo Se evaluó el nivel de Gestión del Riesgo dentro de cada uno de los municipios considerando tres aspectos fundamentales: Nivel de conocimiento de las amenazas naturales dentro del municipio Nivel de medidas de prevención de desastres Nivel de Preparación para la atención de desastres. INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 206
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL VI.3. Eventos históricos de desastres naturales en la Subregión. VI.3.1. Análisis de eventos naturales Para los municipios de San Miguel, Quelepa, Moncagua, Comacarán, Uluazapa, Chirilagua del Departamento de San Miguel y para los municipios de Yucuaiquín Yayantique y El Carmen del Departamento de La Unión, de acuerdo al historial de evento de desastres recopilados por el proyecto Desinventar El Salvador 1900‐2005, los desastres naturales más relevantes corresponden a inundaciones, incendios forestales, sequías, y aquellos asociados con la actividad volcánica del volcán de San Miguel. Otros desastres naturales han sido provocados por deslizamientos y sismos. En la Tabla 56 se presentan un resumen de las amenazas naturales que han desencadenado desastres en los municipios de la Subregión. TABLA 56. EVENTOS NATURALES QUE HAN PROVOCADO DESASTRES AMENAZA NATURAL % Inundaciones 44.3 Incendios Forestales 18.1 Sequías 14.8 Actividad Volcánica 12.8 Deslizamientos 6.7 Sismos 3.3 Fuente: Proyecto Desinventar – MARN/SNET ‐ FORGAES / 2005 De acuerdo a la base de datos del Proyecto Desinventar, las causas principales de los eventos registrados entre el año 1900 y el año 2005 son la lluvia, la actividad volcánica y los sismos como se detalla en tabla 56. TABLA 57. CAUSAS DE EVENTOS NATURALES CAUSA DE EVENTOS PORCENTAJE Lluvia 74.7 Actividad Volcánica 19.2 Sismos 6.1 Fuente: Proyecto Desinventar – MARN/SNET ‐ FORGAES / 2005 INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 207
PDT SAN MIGUEL En la tabla anterior se puede observar claramente que la lluvia ha sido el factor principal de eventos naturales en la Subregión, en la tabla 58 se presentan los municipios con mayor porcentaje de eventos naturales que han generado desastres naturales en la Subregión, de los cuales San Miguel y Chirilagua son los que históricamente han sufridos mas desastres de origen natural. TABLA 58. MUNICIPIOS AFECTADOS POR EVENTOS NATURALES MUNICIPIO PORCENTAJE San Miguel 83.2 Chirilagua 6.7 Moncagua 4.7 El Carmen 2.0 Quelepa 1.7 Uluazapa 1.0 Comacarán 0.7 Fuente: Proyecto Desinventar – MARN/SNET ‐ FORGAES / 2005 VI.3.2. Municipios afectados eventos naturales. VI.3.2.1 Inundaciones Los municipios de la Subregión que han sufrido daños por inundaciones son; San Miguel, Chirilagua, Moncagua, El Carmen y Comacarán. En la siguiente tabla presenta un resumen de inundaciones históricas. TABLA 59. HISTORIAL DE INUNDACIONES Municipio Año Mes Día Lugar Descripción Causa San Miguel 1909 7 1 Zona rural Aguaceros que produjeron inundaciones en la zona San Miguel 1909 8 1 Zonas rural y urbana Constantes lluvias San Miguel 1929 5 30 Zona de drenaje de aguas lluvias Fuertes correntadas bajan del del volcán Chaparrastique Comacarán 1933 9 22 Zona rural y urbana Fuerte temporal en todo el INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 208
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL Municipio Año Mes Día Lugar Descripción Causa territorio nacional San Miguel 1934 6 7 Caserío Mayucaquín Fuerte lluvia de Tormenta Tropical San Miguel 1952 7 14 Sin dato Río Grande sale de su cauce El Carmen 1953 10 4 Sin dato La laguna de Olomega sale de cauce San Miguel 1953 10 4 Sin dato Lluvia sin dato San Miguel 1954 10 4 Sin dato Lluvia sin dato San Miguel 1954 10 8 Sin dato Lluvia sin dato San Miguel 1954 10 10 Sin dato Lluvia sin dato San Miguel 1957 10 30 Sin dato Lluvia sin dato Moncagua 1960 6 27 Sin dato Lluvia sin dato San Miguel 1963 4 21 Vecinos en las riberas de Laguna Lluvia sin dato de Olomega San Miguel 1963 5 23 Sin dato Lluvia sin dato San Miguel 1963 6 12 El Cuco Lluvia sin dato San Miguel 1965 6 8 Sin dato Correntada de lodo que baja de volcán San Miguel 1966 6 9 Parte sur del volcán Lluvia sin dato Chaparrastique San Miguel 1966 6 24 Río Grande de San Miguel Lluvia sin dato San Miguel 1966 6 24 Laguna de Olomega y Jocotal Lluvia sin dato San Miguel 1966 9 15 El Zamorano, La Cueva, Col YSU y Lluvia sin dato INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 209
PDT SAN MIGUEL Municipio Año Mes Día Lugar Descripción Causa otros. Chirilagua 1968 9 6 Sin dato Lluvia sin dato San Miguel 1968 10 18 Ribera de río Grande Lluvia sin dato San Miguel 1968 9 6 Playa El Cuco Lluvia sin dato San Miguel 1969 9 5 Ctones. El Zapotal, Cantora, El Lluvia sin dato Zapotal y otros San Miguel 1970 7 1 Sin dato Lluvia sin dato San Miguel 1970 8 9 Sin dato Lluvia sin dato Moncagua 1973 6 6 Quebrada Guajoyo Lluvia sin dato San Miguel 1974 9 20 Sin dato Huracán Fifi San Miguel 1989 10 3 Cantón La Canóa Torrenciales lluvias causan estragos en esta zona San Miguel 1987 8 5 Ciudad de San Miguel, varias Torrencial lluvia produce colonias estragos Chirilagua 1988 9 1 Cantones aledaños al río Grande Torrencial aguacero y situación de San Miguel atemporalada San Miguel 1988 9 15 Zonas aledañas al Río Grande de Fuerte temporal causa estragos San Miguel San Miguel 1989 7 28 Zona sur del departamento Situación atemporalada a nivel nacional San Miguel 1992 9 29 Colonia Jardín Lluvia sin dato San Miguel 1993 9 19 Sin dato Tormenta \"Gert\" San Miguel 1997 6 28 Sin dato Lluvia sin dato INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 210
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL Municipio Año Mes Día Lugar Descripción Causa Lluvia sin dato San Miguel 1998 9 15 Sin dato Lluvia sin dato Huracán Mitch San Miguel 1998 7 1 El Delirio Huracán Mitch Chirilagua 1998 11 2 Chilanguera, Hda. Vieja, Los Naranjos,Quebradon y otros. Lluvia sin dato Lluvia sin dato San Miguel 1998 11 1 Playa El Cuco, Tecomatal, La Lluvia sin dato Laguna de Olomega y La Joya. Lluvia sin dato Lluvia sin dato Chirilagua 1999 9 27 Chilanguera Lluvia sin dato San Miguel 1999 9 29 Laguna del Jocotal Lluvia sin dato Lluvia sin dato San Miguel 1999 10 3 El Jocotal Lluvia sin dato Lluvia sin dato San Miguel 1999 10 3 Sin dato Lluvias intensas. Lluvias intensas. San Miguel 2000 9 5 Zona aledaña al Río Grande y Lluvias intensas. Colonia Jardines Lluvias intensas. San Miguel 2000 10 3 Sin dato San Miguel 2001 6 1 Calle El Cuco Chirilagua 2001 6 2 Cantón San Pedro San Miguel 2001 7 25 Sin dato San Miguel 2003 7 1 Cantón Tecomatal San Miguel 2004 8 23 Ciudad de San Miguel San Miguel 2004 9 5 Ciudad de San Miguel Moncagua 2004 9 19 Caserío La Reforma San Miguel 2005 5 17 Las comunidades El Cedral, La Pelota, Los Ranchos y El Moral INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 211
PDT SAN MIGUEL Municipio Año Mes Día Lugar Descripción Causa San Miguel 2005 4 22 Sin dato Lluvias intensas. San Miguel 2005 5 20 Sin dato Huracán Adrian San Miguel 2005 5 19 Sin dato Huracán Adrian El Carmen 2005 5 20 Sin dato Huracán Adrian Chirilagua 2005 Huracán Adrian 5 19 Cantón Talpetate, Tecomatal, los Ranchos, Miraflores. San Miguel 2005 6 23 Barrio Concepción, y las col. Lluvia sin dato San Miguel 2005 10 5 Quezada y San José Desbordamiento río Grande de Sin dato San Miguel. San Miguel 2005 10 7 Sin dato Lluvia sin dato San Miguel 2005 10 10 Cantón Miraflores Lluvia sin dato San Miguel 2005 10 10 Col. Costa Rica, C. 29 de agosto, Lluvia sin dato Barrio Modelo Lluvia sin dato San Miguel 2006 4 25 Sin dato Fuente: Proyecto Desinventar – MARN/SNET ‐ FORGAES / 2005 VI.3.2.2 Sismos y sequías Los sismos han afectado a la ciudad de San Miguel y han sido sentidos en toda la Subregión (ver Tabla 60). Los periodos de sequías han afectado principalmente al municipio de San Miguel, como se resume en la Tabla 61) INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 212
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL TABLA 60. HISTORIAL DE SISMOS SENTIDOS EN LA SUBREGIÓN Año Mes Día Lugar Causa 1927 10 2 En la ciudad de San Miguel varias casas resultaron dañadas. Sismo 1951 5 1965 5 6 Sismo es sentido en toda la Subregión. Sismo 1977 4 11 Fuertes sismos son sentidos en la ciudad de San Miguel Falla 11 Municipios de la Subregión Volcán Chaparrastique 1985 5 4 Sismos son sentidos en la zona oriental del país Sismo Fuente: Proyecto Desinventar – MARN/SNET ‐ FORGAES / 2005 TABLA 61. HISTORIAL DE SEQUÍAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Año Mes Día Lugar Causa 1946 7 8 Zona Rural Condición Atmosférica 1955 5 17 Sin dato Condición Atmosférica 1959 5 23 Sin dato Condición Atmosférica 1965 7 20 Zona rural de San Miguel Condición Atmosférica 1967 8 2 Sin dato Condición Atmosférica 1969 5 14 Sin dato Condición Atmosférica 1971 7 26 Zona rural Condición Atmosférica 1977 7 15 Sin dato Condición Atmosférica 1978 5 17 Sin dato Condición Atmosférica 1983 8 9 Municipio de San Miguel y alrededores Condición Atmosférica 1986 8 8 Zona oriental del país Condición Atmosférica 1992 5 13 Sin dato Condición Atmosférica 1994 8 17 Sin dato Condición Atmosférica 1997 5 29 Sin dato El Niño 1997 6 10 Sin dato Sobre Explotación 1997 8 16 Sin dato El Niño 2000 7 28 Sin dato La Niña 2002 2 18 San Miguel y alrededores El Niño 2002 2 20 Sin dato El Niño 2004 8 2 Región Central de San Miguel, La Unión, Condición Atmosférica Usulután Fuente: Proyecto Desinventar – MARN/SNET ‐ FORGAES / 2005 INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 213
PDT SAN MIGUEL VI.3.2.3 Incendios Forestales Los incendios forestales (ver Tabla 62) han afectado a los municipios siguientes: San Miguel, Moncagua, Quelepa, El Carmen y Uluazapa. Para el caso particular del Municipio de San Miguel, la mayoría de incendios forestales han ocurrido en las faldas del Volcán Chaparrastique. TABLA 62. HISTORIAL DE INCENDIOS FORESTALES MUNICIPIO AÑO MES DÍA LUGAR CAUSA San Miguel 1940 2 28 Hacienda El Sitio Incendio se originó en bodegasSan Miguel 1940 3 8 Hacienda El Ángel Desconocida San Miguel 1944 2 26 Volcán de San Miguel, cantones Desconocida Piedra Azul y Calle Nueva. El Carmen 1952 1 26 Sin Dato Desconocida Moncagua 1954 3 27 Sin Dato Desconocida Quelepa 1958 2 4 Sin Dato Desconocida San Miguel 1960 3 20 Sin Dato Cond. Atmosférica San Miguel 1963 2 1 Sin Dato Viento arrastró chispa de basurero cercano San Miguel 1974 4 23 Cantón Gualoso, Hda. Tierra Cond. Atmosférica Blanca Chirilagua 1975 4 22 Cantón Algodonal Desconocida Moncagua 1975 5 6 Cantón Los Ejidos Desconocida San Miguel 1994 4 3 Sin Dato Desconocida San Miguel 1996 2 7 Volcán Chaparrastique. Cond. Atmosfer San Miguel 1998 3 17 Sin Dato Desconocida San Miguel 1998 3 18 Cerro El Pacayal Desconocida San Miguel 2000 3 1 Sin Dato Desconocida San Miguel 2001 2 27 Sin Dato Desconocida San Miguel 2002 2 12 Sin Dato Desconocida San Miguel 2002 3 12 Sin Dato Desconocida San Miguel 2006 2 17 Caserío Tierra Colorada, Cantón Desconocida San Carlos San Miguel 2006 2 16 Desvió a Anchiuco carretera Desconocida panamericana Uluazapa 2006 2 16 Cantón Las Peñitas Carretera a Desconocida Uluazapa San Miguel 2006 2 24 Caserío Alto de Mora Cantón Desconocida Miraflores San Miguel San Miguel 2006 2 25 Caserío Agua Zarca, Cantón Santa Desconocida Inés San Miguel San Miguel 2006 2 27 Cantón Loma Larga Divisadero San Desconocida Miguel Fuente: Proyecto Desinventar – MARN/SNET ‐ FORGAES / 2005 Página 214 INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL VI.3.2.4 Actividad Volcánica Los municipios que han resultado impactados (Ver Tabla siguiente) por la actividad del volcán de San Miguel son los siguientes: San Miguel, Quelepa y Moncagua. MUNICIPIOS AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA DEL VOLCÁN DE SAN MIGUEL O TABLA 63. CHAPARRASTIQUE Municipio Año Mes Día Lugar San Miguel 1916 10 30 El volcán de San Miguel lanzó fuerte columna de San Miguel 1923 8 humo 16 Volcán Chaparrastique. Lanzamiento de lava y San Miguel 1931 11 actividad sísmica San Miguel 1932 5 25 Cenizas cae en la ciudad San Miguel y otras San Miguel 1932 11 poblaciones 23 Lanzamiento de cenizas y retumbos desde el San Miguel 1936 3 San Miguel 1964 8 cráter San Miguel 1964 8 12 Fuertes emisiones de gas y lanzamiento de San Miguel 1964 10 cenizas San Miguel 1965 1 26 Grandes cantidades de humo Moncagua 1965 6 Quelepa 1965 6 16 Lluvia de cenizas daña cultivos de café San Miguel 1966 2 San Miguel 1967 1 26 3 kilómetros al sur este de volcán cultivos son San Miguel 1970 3 dañados por lluvia de cenizas. San Miguel 1976 12 San Miguel 1986 6 23 Lluvia de cenizas daña cultivos San Miguel 1988 9 10 Lluvia de cenizas daña cultivos San Miguel 1988 10 14 Alarma en la población de Moncagua San Miguel 2002 1 14 Alarma en la población de Quelepa 25 Sin dato 5 Sin dato 30 Las Placitas, Joya Verde, Miramar y otros. 2 Sin dato 12 Fuertes emanaciones de gas en el cráter del volcán 30 Humo negro y cenizas lanzó el volcán Chaparrastique 10 Constante lanzamiento de cenizas 6 Lluvia de cenizas Fuente: Proyecto Desinventar – MARN/SNET ‐ FORGAES / 2005 INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 215
PDT SAN MIGUEL VI.3.2.5 Deslizamientos Los deslizamientos de tierra han afectado algunos municipios de la Subregión como se muestra en la Tabla 63. Los municipios afectados son los siguientes: San Miguel, Chirilagua, Uluazapa y Moncagua. TABLA 64. MUNICIPIOS AFECTADOS POR DESLIZAMIENTOS Municipio Año Mes Día Lugar Causa San Miguel Lluvias Chirilagua 1910 8 1 Carretera Nacional faldas de volcán de San Miguel Lluvias Uluazapa Lluvias San Miguel 1953 7 11 Sin dato Lluvias San Miguel 1953 7 11 Sin dato Lluvias Chirilagua Lluvias San Miguel 1958 6 13 Sin dato Sismo Chirilagua Lluvias Moncagua 1964 6 7 Sin dato Lluvias San Miguel 1982 9 18 Calle al Cuco vueltas del Capulín Lluvias 2001 2 13 Sin dato 2002 10 28 Cantón Chapulín 2005 5 19 Carretera a Moncagua‐Chapeltique 2005 10 6 Sin dato Fuente: Proyecto Desinventar – MARN/SNET ‐ FORGAES / 2005 En la Tabla 65 se presenta un resumen de las amenazas naturales que han afectado a la Subregión de San Miguel. TABLA 65. RESUMEN DE TIPO DE AMENAZAS POR MUNICIPIO AMENAZAS NATURALES MUNICIPIOS INUNDACIONES SEQUÍAS SISMOS INCENDIOS FORESTALES ACTIVIDAD DEL VOLCAN DE SAN MIGUEL DESLIZAMIENTOS SAN MIGUEL X X x x x X QUELEPA x x x X MONCAGUA X x x x X X COMACARAN X X x ULUAZAPA X x x CHIRILAGUA X x YUCUAIQUIN X x YAYANTIQUE X x EL CARMEN X X x x Fuente: Construcción Propia Basada en reportes de proyecto Desinventar – MARN/SNET ‐ FORAGAES / 2005 INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 216
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL VI.4. Análisis y Valoración de Amenazas Naturales VI.4.1. Amenaza por inundación Las inundaciones están asociadas principalmente al Río Grande de San Miguel, y a las lagunas de Olomega y El Jocotal, donde se pueden diferenciar los siguientes tres casos: Inundaciones de depresiones sin drenaje. Inundaciones asociadas al desbordamiento de ríos, quebradas y lagunas, las cuales ocurren únicamente durante la época de lluvia en la zona baja de la Subregión con pendientes bajas y mal drenaje. Este tipo de inundaciones afecta particularmente a zonas agrícolas y a los pequeños caseríos ubicados en la zona. Inundaciones por desbordamiento de cauces fluviales. Cuando lluvias muy intensas o estacionarias caen sobre las cuencas hidrográficas pequeños ríos se desbordan y fluyen hacia ríos más grandes causando un incremento en el caudal de agua a lo largo del cauce principal como es el caso del Río Villerías. Este tipo de inundaciones afectan zonas agrícolas y zonas urbanas como es el caso del Río Grande de San Miguel en el municipio de San Miguel y el río Chilanguera que afecta al municipio de Chirilagua. Dentro de esta categoría se puede agrupar las inundaciones asociadas a la laguna de Olomega y El Jocotal, las cuales afectan los municipios de San Miguel, Chirilagua y El Carmen. Inundaciones específicamente urbanas. Las inundaciones en las zonas urbanas que ocurren en barrios y colonias generalmente marginales que se ubican en zonas que deberían ser consideradas como protección, otros casos ocurren por efectos del taponamiento de la red de drenajes, o de su insuficiencia de estos, es decir que la capacidad hidráulica para la cual fue diseñada ya fue superada por los nuevos caudales de escorrentía superficial producto de la impermeabilización de los suelos o su cambio de uso que genera una reducción en la infiltración y por ende el incremento de la escorrentía superficial. Este tipo de inundaciones afecta la zona urbana, las calles se convierten en cursos de agua y ésta se acumula en zonas bajas formando lagunas y paralizando el tráfico vehicular y de personas. Este es un caso particular del municipio de San Miguel. Históricamente las inundaciones constituyen en la Subregión de San Miguel, el principal detonante de desastres naturales ya que la probabilidad de ocurrencia es alta comparada con otros eventos tales como sismos o erupciones volcánicas que tienen una probabilidad de ocurrencia relativamente baja en relación a la ocurrencia de periodos de lluvia. En mapa 24 se presenta el territorio de la Subregión de San Miguel susceptible a ser inundado para una tormenta con periodo de retorno de 100 años, asociado al mapa se presenta la tabla 65. INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 217
PDT SAN MIGUEL MAPA DS AMB 24: SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 218
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL TABLA 66. DISTRIBUCIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES ESCENARIO ÁREA (KM2) PORCENTAJE (%) Zona inundable más probable 180.57 14.45 Zona inundable menos probable pero no 12.71 1.02 descartable Total 193.28 15.47 Fuente:CNR, MARN, MOP, PDT Subregión San Miguel El 25% de los suelos inundables son utilizados para cultivos varios, 15% de los suelos inundables corresponden a zonas con vegetación natural de interés de conservación, aproximadamente el 2% corresponde a tejido urbano y el restante 58% corresponde a zonas pantanosas, vegetación herbácea, como se muestra en la tabla siguiente. TABLA 67. USO ACTUAL DEL SUELO INUNDABLE Uso de suelo inundable Área (Km2) % Frutales 0.01 0.01 Áreas turísticas 0.28 0.15 Bosques 20.55 11.23 Caña de azúcar 17.50 9.57 Cultivos permanentes 2.96 1.62 Granos Básicos 21.66 11.84 Mosaico de cultivos 40.32 22.04 Pastos 22.52 12.31 Praderas pantanosas 24.04 13.14 Tejido urbano continuo 1.33 0.73 Tejido urbano discontinuo 2.74 1.50 Terrenos agrícolas con importante espacios de vegetación natural 8.02 4.38 Vegetación arbustiva baja 14.59 7.97 Vegetación herbácea natural 6.43 3.51 Total 182.95 100.00 Fuente: Construcción propia La cuenca del Río Grande de San Miguel ha sido analizada durante los últimos 11 años a raíz de la Tormenta Tropical “Mitch” y sus efectos de inundación en la zona baja de la cuenca. En la tabla 67 se presenta un resumen general de los principales estudios realizados. INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 219
PDT SAN MIGUEL TABLA 68. RESUMEN DE ESTUDIOS REALIZADOS DE INUNDACIONES RÍO GRANDE DE SAN MIGUEL Estudio Responsable Recomendaciones principales Sistema de Alerta Temprana para MARN/SNET 2000 Preparación y sensibilización a la población de la zona Inundaciones en el Río Grande baja del río Grande de San Miguel sobre el uso y de San Miguel aplicación de un Sistema de Alerta Temprana y su actualización en función del tiempo. Delimitación de zonas de MARN/SNET 2002 Mapa a ser utilizado a escala regional, para definir inundaciones en el Salvador zonas de inundación a escalas de mayor detalle deberán realizar estudios específicos de campo para determinar con mayor precisión las planicies de inundación. Análisis de crecidas de 2003 en MARN/SNET 2004 Establece los tiempos de respuesta de lluvia en la Río Grande de San Miguel para parte alta la cual alimenta a los ríos Villería, mejorar el SAT de la cuenca. Chapeltique y San Antonio Chávez. El tiempo de tránsito entre Villería y El Delirio se estima entre 1:45 a 5:00 horas dependiendo la intensidad de lluvia y duración de tormenta. Información que debe ser considerada por el SAT de zona baja. Diseño de obras de Control de MAG‐POASA 2006 Manejo integral de la cuenca del río Grande de San Inundaciones en los ríos Lempa, Miguel y propone obras Estructurales “Construcción Grande de San Miguel, Paz y de Bordas”. Jiboa. Caracterización de las Zonas Trabajo de Las quebradas en el cantón de Chirilagua no cuentan vulnerables a Inundaciones y Graduación con suficiente capacidad hidráulica en su trayecto en Deslizamientos en el cantón Universidad Chilanguera, Municipio de Oriente 2007 de la zona poblada del cantón originando inundaciones. Chirilagua Diagnóstico de Riesgos Naturales AECID 2008 Existen estudios e información generada de la cuenca en los Municipios de ASIGOLFO. del Río Grande de San Miguel, que identifica la zona de inundación. Fuente:elaboración propia VI.4.2. Amenaza por incendios Los incendios forestales en la Subregión de San Miguel, al igual que en el resto del territorio de El Salvador, los incendios son producto de las condiciones atmosféricas (radiación solar, viento, vegetación), uso inapropiado de prácticas agrícolas (quema como practica de limpieza, quema de colmenas de abejas, etc.) o por acciones antropogénicas (descuido, mala intención). En la Subregión de San Miguel, el municipio más afectado por los incendios es el municipio de San Miguel particularmente en las faldas del volcán Chaparrastique en los cantones Miraflores, Santa Inés y San Carlos y, otros municipios afectados por los incendios forestales son Moncagua en el cantón “Ejidos”, Chirilagua en el cantón “Tierra Blanca y en el municipio de Uluazapa en el cantón “Las Peñitas”. INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 220
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL VI.4.3. Amenaza por sequía De acuerdo a estudios realizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los Departamentos de La Unión, Usulután, San Miguel, Morazán y Santa Ana, contienen las zonas prioritarias por amenaza de desertificación e impacto por sequías. En la Subregión de San Miguel al igual que en el resto de El Salvador, los tipos de sequías que se manifiestan son; sequía meteorológica, atmosférica, agrícola e hidrológica. La sequía meteorológica se refiere a la disminución de la precipitación y el tiempo de duración de los periodos sin lluvia, la sequía atmosférica a los efectos de altas temperaturas y baja humedad, la sequía agrícola al periodo de tiempo en el cual la humedad en el suelo es insuficiente para satisfacer las necesidades de crecimiento de un cultivo determinado en cualquiera de sus fases de crecimiento y la sequía hidrológica se entiende por la disminución de caudales de los ríos, disminución en el nivel de lagos y lagunas, también esto afecta los niveles de agua subterránea originando un descenso en el nivel freático. En forma secuencial el fenómeno de sequía inicia con la sequía meteorológica y atmosférica, lo que da origen a la sequía agrícola y finalmente se produce la sequía hidrológica. La sequía se define de acuerdo al comportamiento y variabilidad de las precipitaciones, con el fin de determinar la existencia de déficit de lluvias. La sequía existe si el comportamiento de la precipitación es menor al régimen normal de lluvia (menos lluvia que lo habitual), para ilustrar este concepto se puede decir que en un desierto no existe sequía si este no cambia su régimen normal de lluvia. Para la evaluación de la sequía se toma como base el Índice de Desviación de la Precipitación (IDP)9, el cual indica el porcentaje de precipitación que se sitúa tanto por debajo como por encima de la norma histórica de cada una de las estaciones. El Índice tiene la siguiente forma I = ((P/PN)‐1)* 100. Donde: PN = Precipitación normal del periodo. P= Precipitación total del periodo. Tomando en consideración el índice se determina el grado de sequía como se presenta a continuación: IDP Entre ‐15% y ‐30% de déficit implica una Sequía Débil IDP Entre ‐30% y ‐45% de déficit implica una Sequía Moderada IDP Mayor a ‐45% y ‐30% de déficit implica una Sequía Severa La causa principal de las sequías, de acuerdo a lo antes expuesto es una función del comportamiento de la precipitación, sin embargo otro componente lo constituye la dinámica del uso del suelo, que INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 221 9 COSUDE/PROYECTO MET/ALARM
PDT SAN MIGUEL históricamente viene provocando con ello la degradación del suelo, lo que provoca que los cultivos sean más vulnerables a los periodos de ausencia del agua. Además de los procesos naturales como las sequías, la erosión por viento, también se identifican procesos de degradación del suelo: Contaminación del suelo por el uso inadecuado de sustancias químicas aplicadas a los cultivos, para el combate de plagas y enfermedades. Uso inadecuado de fertilizantes químicos y biológicos. Presión de la población sobre los recursos. Las sequías y la degradación de la calidad del suelo, tienen en la Subregión los siguientes efectos: Baja producción alimentarias Incremento de precios El grado de susceptibilidad a los efectos de las sequías en la Subregión de San Miguel es Alto y con una probabilidad de ocurrencia Alta. En el mapa siguiente, se presenta las zonas históricamente afectadas por las sequías de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asociado al mapa en referencia se presenta la tabla 69. INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 222
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL MAPA DS AMB 25: SUSCEPTIBILIDAD A SEQUÍA INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 223
PDT SAN MIGUEL TABLA 69. DISTRIBUCIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD A SEQUÍA SUSCEPTIBILIDAD A ÁREA PORCENTAJE SEQUÍA (KM2) (%) Débil 164.06 13.13 Moderada 404.44 32.39 Fuerte 680.08 54.46 Total 1248.59 100 Fuente: CNR, MARN, MOP, PDT Subregión San Miguel VI.4.4. Amenaza Volcán de San Miguel El volcán de San Miguel conocido como “Chaparrastique” es uno de los volcanes más activos en El Salvador, el cual ha tenido al menos 26 eventos desde 1699. De acuerdo a los estudios realizados por la Dirección General de Servicio Nacional de Estudios Territoriales (MARN/SNET), las erupciones históricas han sido tranquilos flujos de lava, explosiones menores que generaron caídas de tefra o balísticos. A diferencia de los volcanes de San Salvador y San Vicente, el volcán de San Miguel no presenta un historial de erupciones violentas Tomando en consideración lo anterior y de acuerdo a los distintos escenarios de amenazas del volcán realizado por la Dirección General de Servicio Nacional de Estudios Territoriales SNET , se presenta a continuación el escenario más probable presentado por la institución antes mencionada: Flujos de lava Los flujos de lava o coladas de lava son masas de roca fundida a temperaturas entre 1,000°C a 2,000°C emitida por un volcán, los cuales se desplazan por las laderas a favor de la pendiente hasta depositarse en las partes más bajas.Se esperarían pequeños flujos de lava con un recorrido de 2 kilómetros. Estos flujos serian canalizados por valles y quebradas y bastaría de una erupción de pequeña magnitud para que se produjeran estos flujo. La dirección de estos flujos es radial al cono volcánico. Flujos piroclásticos Los flujos piroclásticos, son nubes de cenizas con gases y rocas, que bajan por los flancos de los volcanes a altas velocidades y con temperaturas entre 300°C y 800°C. Los flujos piroclásticos, se pueden producir por dos mecanismos: el derrumbe del frente de un flujo de lava saliendo del cráter central y también, por el colapso de columnas eruptivas de poca altura sobre el borde del cráter. INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 224
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL La Zona de influencia de flujos piroclásticos está asociada a una pequeña área del volcán de San Miguel sin llegar alcanzar la zona poblada. La dirección de estos flujos al igual que los flujos de lava es radial al cono volcánico. Caída de balísticos Los balísticos, son fragmentos de rocas expulsados por el cráter principal o por las bocas laterales de un volcán, durante una erupción explosiva. Los fragmentos pueden ser identificados como bloques o bombas volcánicas. Los bloques, son fragmentos de roca sólida arrancados por la fuerza del magma de las paredes del conducto volcánico; las bombas, son fragmentos de roca fundida (magma) que se enfrían parcialmente en su recorrido por el aire. El tamaño de los balísticos (bloques y bombas) varía entre los 6 y 50 cm, aunque algunos pueden presentar dimensiones mayores de hasta algunos metros de diámetro. Todos estos fragmentos al ser expulsados por el volcán, tienen una trayectoria parabólica en el aire y por su tamaño y peso caen alrededor del centro de emisión. Una actividad volcánica de baja explosividad como se podría esperar del volcán de San Miguel, puede lanzar fragmentos hasta 1 kilometro de distancia, difícilmente alcanzarían a la zona urbana de San Miguel y/u otros centros poblados ubicados alrededor del volcán. Flujo de lahares o escombros volcánicos Los lahares o flujos de escombro volcánicos, son mezcla de agua con rocas volcánicas y sedimentos acumulados en la parte alta del volcán. El proceso del flujo puede desencadenarse por la reactivación del volcán o por lluvias intensas. Los flujos son transportados muy rápidamente a través de las quebradas, desde la cumbre del cono volcánico hasta depositarse en las partes más bajas. De acuerdo a la Dirección General de Servicio Nacional de Estudios Territoriales (MARN/SNET) los flujos de escombros (lahares) asociados a desprendimiento de tierra y precipitaciones, han tenido lugar en la falda norte del volcán en la quebrada “La Arenera”, los flujos de escombros que se han producido en los años 1985, 1988, 1992, 1994, 1999, 2000 y 2001 han estado asociados a la lluvia. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en sus recorridos de campo ha determinado que el sector oeste y suroeste del volcán en las quebradas de invierno “La Quebradona, La Piedra, La Piedrona, La Ceiba, El Clavo y El Llano” son otras posibles trayectorias de flujos de escombros. Dentro de los primeros 10 kilómetros del punto de inicio del flujo, los flujos se producen muy rápido por lo que no es aplicable sistemas de alerta temprana, estos sistemas son validos para áreas más allá de los 10 kilómetros antes mencionados. En la siguiente figura se presenta las probables trayectorias de flujo de escombros, evaluadas por MARN/SNET‐USGS. INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 225
PDT SAN MIGUEL FIGURA 12: FLUJO DE ESCOMBROS Fuente: MARN/SNET Caída de cenizas. Las cenizas volcánicas, son fragmentos de magma menores a 2 milímetros que son lanzados al aire, a través de las columnas eruptivas y son trasportados por los vientos, los de mayor tamaño conocidos como Lapilli o Tefra, caen en áreas muy cercanas al centro emisor; los más pequeños, las cenizas, pueden dispersarse hasta cientos de kilómetros del volcán. En el caso de la caída de cenizas, se esperaría en la zona noroeste – noreste cercana al volcán que se depositara un espesor de 5 cms de cenizas y un espesor de 5 mm en la zona oeste de la zona urbana de San Miguel y al sur de la cabecera de Moncagua y Quelepa. INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 226
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL VI.4.5. Amenaza por Deslizamientos. Los movimientos de tierra (deslizamientos‐derrumbes) en la Subregión de San Miguel no representan una amenaza de alta frecuencia ya que la magnitud y los daños ocasionados han sido menores. La inestabilidad de las laderas en la Subregión está a fuertes pendientes, suelos y materiales poco consolidados así como también a los factores detonantes tales como intensas precipitaciones y sismos. Los movimientos de tierra típicos son deslizamientos, flujos de escombros y desprendimientos rocosos. Para evaluar la susceptibilidad a deslizamientos en la subregión se utilizan como principales condicionantes la litología y el relieve. Para la información sobre litología se cuenta con el mapa geológico realizado por la Misión Geológica Alemana (1974) a una escala de 1:100,000. A efectos de la elaboración del mapa de susceptibilidad a laderas no se utiliza el nombre de la Formación Geológica sino su composición litológica. Quedando establecidas de la siguiente manera las diferentes clases de susceptibilidad cualitativa: Litologías Materiales sedimentarios Materiales efusivos básicos, ácidos –intermedios Materiales piroclásticos y epiclásticos volcánicos Pendientes. Las pendientes son consideradas de acuerdo a los siguientes rangos: Menor del 15% 15 – 30% 30 – 50 % 50 – 70% Mayor del 70% Uso del Suelo Se considera el uso actual de los suelos, relacionando la cobertura vegetal y las zonas deforestadas. Los criterios utilizados para correlacionar los factores antes mencionados se resumen en la siguiente tabla: INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 227
PDT SAN MIGUEL CRITERIOS PARA EVALUAR GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD DE MOVIMIENTO DE LADERAS EN FUNCIÓN DE PENDIENTE COBERTURA VEGETAL Y LITOLOGÍA TABLA 70.TIPOS DE SUBSTRATO LITOLÓGICO GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD (según Mapa Geológico de la MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA O Misión Alemana, NULA 1974) b1, b2, c2 (litologías Zonas con Zonas con Zonas con Zonas con Zonas con con grado de pendientes pendientes pendientes pendientes pendientes < 15% Susceptibilidad de del 50‐70% sin del 30‐50% del 30‐50% del 15‐30% Moderado a Baja) cubierta sin cubierta con pastos boscosa o boscosa o naturales o arbustiva arbustiva cultivo de granos básicos Q’f , b3, s1, s3, s5, c1, c3 Zonas con Zonas con Zonas con Zonas con Zonas llanas(litologías con alta pendientes pendientes pendientes pendientes < Susceptibilidad) > 50% y sin del 30‐50% y del 15‐30% 15% cubierta con pastos boscosa o naturales o arbustiva o cultivo de con pastos granos básicos naturales o cultivo de granos básicos Fuente: Elaboración propia a partir del PNODT 2001‐2004 Se realiza el cruce de estos factores y el resultado son las distintas categorías de susceptibilidad a movimientos de ladera. En el mapa siguiente se presentan las zonas susceptibles a deslizar. El MARN/SNET ha elaborado un mapa de susceptibilidad a deslizamientos el cual tiene bastante similitud al presentado en este informe. En el mapa que se presenta a continuación, se puede notar que la amenaza de deslizamiento afecta principalmente a los municipios de Chirilagua y Yucuaiquín ya que gran parte de su territorio presenta un grado “Medio” a deslizamientos en particular en las zonas con pendientes entre el 30 y 50%. Otros municipios de la Subregión presentan zonas susceptibles a deslizar con relativa importancia, como es el caso de San Miguel con la zona del volcán Chaparrastique y una pequeña porción al sur del municipio, otro caso particular son el sur y norte del territorio del municipio de El Carmen. Asociado al referido mapa se presenta la tabla 71. INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 228
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL MAPA DS AMB 26A: SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 229
PDT SAN MIGUEL TABLA 71. DISTRIBUCIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS SUSCEPTIBILIDAD A ÁREA (KM) PORCENTAJE (%) DESLIZAMIENTOS Muy Bajo (con pendiente < 15% ) 608.07 48.67 Bajo (con pendiente 15% ‐ 30 %) 182.07 14.57 Medio (con pendiente 30% ‐ 50 256.29 20.51 %) Alto (con pendiente 50% ‐ 70%) 150.64 12.06 Muy Alto (con pendiente > 70% ) 52.23 4.18 Total 1,249.31 100.00 Fuente: CNR, MARN, MOP, PDT Subregión San Miguel VI.4.6. Amenaza Sísmica De acuerdo a la historia sísmica de El Salvador, los sismos que afectan al país se originan en las siguientes 5 zonas sismogenéticas: 1. La cadena volcánica, estrecha banda paralela a la Costa Pacífica que atraviesa el territorio salvadoreño y agrupa regiones con similares características tectónicas y sísmicas. 2. El sistema de fallas geológicas con dirección predominante NW–SE. Este sistema se incluye en la cadena volcánica, formando una zona sísmica particular. 3. La zona de subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe, o Zona de Benioff. El movimiento relativo entre ambas placas, origina sismos cercanos a las costas salvadoreñas, con magnitudes máximas en torno a MS = 7 para profundidades menores de 35 km como también para hipocentros localizados entre 40 y 60 km. En función de la profundidad de los hipocentros, esta zona se divide en 3 sub‐zonas: Zona de Benioff superficial (0 – 35 Km.). Zona de Benioff intermedia (>35 – 60 Km.). Zona de Benioff profunda (>60 Km.). 4. El sistema de fallas geológicas con dirección N‐S, ubicadas en la depresión central de Honduras. Esta zona presenta baja sismicidad, con eventos superficiales de magnitudes MS entre 3.0 y 6.3. INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 230
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA SUBREGION DE SAN MIGUEL 5. Al noroeste, marcando la frontera con la placa Norteamericana, se encuentran tres principales fallas: Chixoy‐Polochic, Motagua y Jocotán‐Chamelecón, las cuales están caracterizadas por movimiento lateral izquierdo y sismicidad asociada con profundidades no mayores a 35 km. Se ha reportado que, al menos las dos primeras fallas, son observables a lo largo de aproximadamente 300 Km., entre Guatemala y la parte Sur de México (Chiapas). En la Figura siguiente, se presenta los epicentros de sismos históricos en El Salvador. En la tabla siguiente, se presenta el historial sísmico de la Subregión de San Miguel y su entorno. FIGURA 13: EPICENTROS HISTÓRICOS EN EL SALVADOR. Fuente: MARN 2000 Año Región TABLA 72. EVENTOS SÍSMICOS HISTÓRICOS 1787 San Miguel 1838 Chinameca Descripción1879 Jucuapa Erupción del volcán de San Miguel asociada con una serie de sismos 1899 La Unión Terremoto con destrucción total de Chinameca Terremoto con destrucción total de Jucuapa1947 La Unión Movimientos sísmicos fuertes en la zona del Golfo de Fonseca con daños a la ciudad 1951 Jucuapa de La Unión Movimientos sísmicos provocan daños en la ciudad de La Unión 2001 Usulután Movimiento sísmico ocasiona daños en las ciudades de Jucuapa, Chinameca, San Buenaventura y Nueva Guadalupe Movimiento sísmico violentos (13.01.2001) Fuente: Geólogo Carlos Aguilar 2009 INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1 Página 231
PDT SAN MIGUEL Reglamentos de Diseño Sísmico El primer reglamento para diseño sismoresistente en El Salvador, fue aprobado en 1966. El código fue elaborado por el ingeniero Emilio Rosenblueth (1965), el cual se basó en una adaptación del Reglamento de Acapulco. La zonificación sísmica del país fue una simple división en dos áreas y las cargas sísmicas fueron prescritas sin referencia al tipo de suelo. Después del terremoto de 1986, la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) formó un Comité Técnico que elaboró el código de 1989, conocido como Reglamento de Emergencia del Diseño Sísmico (REDSES). La zonificación fue ligeramente modificada y las cargas sísmicas aumentaron con base en registros del movimiento fuerte que se habían obtenido, pero la influencia del subsuelo aún no se tenía en cuenta. En 1994 el Ministerio de Obras Públicas publicó un nuevo reglamento con el título de “Norma Técnica para el Diseño Sísmico”. En el cual se incluyó un estudio de la peligrosidad sísmica, que fue llevado a cabo por la UNAM (Singh et al, 1993), la zonificación es casi igual a la de los previos códigos; pero en este caso, la determinación de las cargas sísmicas depende no sólo de la zona y del tipo de estructura y su uso, sino también de las condiciones del subsuelo. Mapas de Peligrosidad o Amenaza Sísmica En El Salvador, se han desarrollado cuatro estudios que han generado mapas de peligrosidad. Las diferencias entre los resultados de los cuatro estudios en cuanto a la distribución geográfica y al nivel de la peligrosidad, son grandes y se deben a las incertidumbres que conllevan los datos disponibles sobre la sismicidad en el país y sobre las características del movimiento fuerte en la Subregión (Dr. Julián Bommer et al, 1996). La elaboración de esos mapas, considera los parámetros; fuente sísmica, la trayectoria entre la fuente y el lugar de interés, distribución, magnitud y frecuencia de los sismos, así como la atenuación con la distancia de las aceleraciones generadas en el terreno. Para el análisis de códigos y mapas de peligrosidad como grado de amenaza sísmica, se han utilizado los códigos empleados históricamente por El Salvador para el diseño sísmico. Estos presentan dos zonas: Zona I: Que corresponde a la zona costera y cadena volcánica central, donde se concentran la mayor parte de enjambres sísmicos. Zona II: Que corresponde a la Zona Norte de El Salvador. En los códigos de 1966 y 1989, las cargas sísmicas aplicables en la Zona II son iguales a las de la Zona I multiplicadas por un factor de 0.5, mientras que en el nuevo reglamento la razón ha sido incrementada al 0.75; sin embargo, de acuerdo al Dr. Julián Bommer et al (1996) considera que tomando en cuenta las INFORME FINAL: TOMO I VOLUMEN 1‐ DS‐ BIOFÍSICO O MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Página 232
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289