FUNDACIÓN PAR LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES EN VENEZUELA FIVE – UPM – UNEXPO DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES SEMINARIO: TECNOLOGÌA AGROAMBIENTAL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LAS TIERRAS AFECTADAS POR LA EXPLOTACIÓN DE BAUXITA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS AGROAMBIENTALES. MICROCUENCAS LOS PIJIGUAOS Y LA BATEA. CUENCA RÍO SUAPURE. ESTADO BOLÍVAR. VENEZUELA. CIUDAD GUAYANA, NOVIEMBRE 2009. INGENIERO FORESTAL JOSÉ GREGORIO PADILLA SULBARÁN.
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FUNDACIÓN PAR LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES EN VENEZUELA FIVE – UPM – UNEXPO DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
SEMINARIO: TECNOLOGÌA AGROAMBIENTAL
PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LAS TIERRAS AFECTADAS POR LA EXPLOTACIÓN DE BAUXITA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS AGROAMBIENTALES. MICROCUENCAS LOS PIJIGUAOS Y LA BATEA. CUENCA RÍO SUAPURE. ESTADO BOLÍVAR. VENEZUELA.
CIUDAD GUAYANA, NOVIEMBRE 2009.
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SEMINARIO: TECNOLOGÌA AGROAMBIENTAL
INDICE.
CAPITULO I.
• RESÚMEN.
• INTRODUCCIÓN.
• JUSTIFICACIÓN.
• OBJETIVO GENERA.
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
CAPITULO II.
• ANTECEDENTES.
• LAS EXPLOTACIONES MINERAS Y SUS EFECTOS SOBRE LOS
RECURSOS DE AGUAS Y TIERRAS.
• LA EXPLOTACIÓN DE BAUXITA, CARACTERÍSTICAS Y
REPERCUSIÓN EN LA CALIDAD AMBIENTAL.
• EXPERIENCIAS EN LA RECUPERACIÓN DE TIERRAS AFECTADAS
POR LA EXPLOTACIÓN DE BAUXITA.
• PRINCIPIOS GENERALES DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS
INTERVENIDAS O DEGRADADAS.
• NUEVAS TECNOLOGÍAS DE MEJORA Y FERTILIZACIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN DE SUELOS DE MINA.
• CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL SUELO: METAS EN LAS ÁREAS
INTERVENIDAS.
CAPITULO III.
• DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.
• LOCALIZACIÒN.
• CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD MINERA.
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• RECURSOS HIDROCLIMÁTICOS LOCALES.
• GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO.
• RECURSOS EDÁFICOS.
• VEGETACIÓN Y USO DE LA TIERRA.
• FAUNA.
• DESARROLLO SOCIOECONÓMICO.
• ACCESIBILIDAD.
• EL APROVECHAMIENTO MINERO.
CAPITULO IV.
• RECUPERACIÓN DE LAS TIERRAS AFECTADAS POR LA
EXPLOTACIÓN DE BAUXITA. C.V.G. BAUXILUM-MINA, LOS
PIJIGUAOS. ESTADO BOLÍVAR.
• PROCESO DE RECUPERCIÓN APLICADO.
CAPITULO V
• ALGUNAS EVALUACIONES REALIZADAS EN CAMPO E
INVERNADERO.
• MUESTREO Y EVALUACIÓN DEL SUELO EN ÁREAS EN
PROCESO DE RECUPERACIÓN Y BOSQUE NATURAL.
• DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS ESTUDIADOS.
• EVALUACIÓN DE LA VEGETACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE
ESPECIES EN LAS ÁREAS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN.
• ESTUDIO Y EVALUCIÓN EN INVERNADERO.
CAPITULO VI
• ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN POR LA EROSIÓN
HÍDRICA Y DE LAS TASAS DE EROSIÓN ACTUALES.
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CAPITULO VII
• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOGROS.
CAPITULO VIII
• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
• BIBLIOGRAFÍA.
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CAPITULO IRESÚMEN:
La recuperación de suelos en la minería, es un proceso de tratamiento del
suelo ocupado por la explotación que conlleva a disminuir la degradación del
recurso agua, la contaminación del aire, el daño a la fauna acuática y terrestre.
El objetivo primordial es que el suelo pueda ser recuperado y sea factible a
desarrollar diferentes actividades según sean las características del terreno e
intereses sociales.
El presente informe muestra los resultados de la aplicación de una metodología
que permite estimar los riesgos de degradación del suelo por la erosión hídrica
ubicados en la parte alta de las microcuencas Los Pijiguaos y La Batea las
cuales están expuestas a la dinámica torrencial, la estimación de pérdidas de
suelo, la evaluación del proceso de recuperación de las tierras intervenidas por
la extracción de bauxita a través de nuevas tecnologías de recuperación de
áreas degradadas, para prever la magnitud de agentes erosivos y favorecer el
proceso de restauración y mejoramiento de la calidad del suelo y calidad
ambiental, para funcionar de una manera deseada y productiva, con la finalidad
de plantear técnicas de recuperación para el mejoramiento de dichas áreas.
La microcuenca Los Pijiguaos posee 4636,17 ha aproximadamente y la
microcuenca La Batea 3577,24 ha aproximadamente, esta última se encuentra
conformada por los torrentes El Chorro y El Secreto “Puente 4”.
El informe enfatiza los riesgos de degradación por la erosión hídrica (USLE
modificada) , se evalúa la riqueza vegetal a través de la identificación de las
especies establecidas, su abundancia y sus condiciones en cuanto a calidad y
vitalidad; el estudio en invernadero para saber el comportamiento de los
cultivos a establecer a través de la aplicación de enmiendas y fertilizantes; el
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estudio de las características del material edáfico en las áreas en proceso de
recuperación, su profundidad efectiva y las condiciones que limitan el
establecimiento y desarrollo de la cobertura vegetal y conocer la existencia y/o
la necesidad del establecimiento de un sistema de evaluación de logros en el
proceso de recuperación de las tierras intervenidas por la explotación de
bauxita, sus características y su funcionamiento.
La erosión hídrica debe controlarse para evitar un mayor deterioro de la tierra y
la producción de carga sólida, contaminación de los cuerpos de agua cercanos
que pudieran ser afectados por la intervención de estas tierras. Se prevé la
aplicación de nuevas medidas de recuperación de áreas degradadas por la
minería para controlar y minimizar los daños ocasionados por la erosión hídrica
y recuperar el equilibrio ecológico alterado.
Palabras clave: Áreas degradas, erosión del suelo, degradación del suelo,
recuperación de áreas críticas, medio ambiente, seguimiento y evaluación de
logros, riqueza vegetal, microcuencas, cárcavas, explotación de bauxita, USLE.
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INTRODUCCIÓN:
La ciencia y la tecnología de la rehabilitación de tierras y la ecología
restauradora han avanzado mucho, permitiendo alcanzar objetivos complejos y
variados. La selección de objetivos debe hacerse teniendo en cuenta la
compatibilidad con los usos de las tierras circundantes, los deseos de la
población, la protección de la biodiversidad y las exigencias legales. La
rehabilitación debe orientarse en función de los diferentes usos del terreno.
Deben utilizarse técnicas avanzadas de preparación del terreno,
acondicionamiento del suelo, tratamiento de semillas y propagación de plantas
para restablecer el ecosistema forestal original. La extracción del mineral de
bauxita suele destruir toda vegetación, alterar radicalmente el paisaje y
perturbar totalmente el ecosistema.
Por otra parte, la recuperación de suelos en la minería, es un proceso de
tratamiento del suelo ocupado por la explotación que conlleva a disminuir la
degradación del recurso agua, la contaminación del aire, el daño a la fauna
acuática y terrestre. Además conlleva a evitar la erosión, los aluviones y otros
efectos adversos que pueden provocar antiguas actividades de la extracción
del mineral de bauxita. El objetivo primordial es que el suelo pueda ser
recuperado y sea factible a desarrollar diferentes actividades según sean las
características del terreno e intereses sociales. El proceso se puede extender a
los suelos directamente impactados por la explotación de la mina, así como
también aquellas zonas indirectamente afectadas. La rehabilitación de los
terrenos intervenidos dependerá de factores propios al emplazamiento de ésta,
tales como: geología del lugar, clima, relieve, topografía, asentamientos
humanos, entre otros.
Dada la imposibilidad de restaurar fielmente las formas terrestres originales,
suelos, cuerpos de agua, comunidades vegetales y animales, el proyecto
minero C.V.G. BAUXILUM-MINA en la serranía de los Pijiguaos tiene entre sus
objetivos devolver las tierras intervenidas en una condición de uso que en su
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concepto iguale o mejore a la que le precedió a la actividad minera. Para
minimizar los efectos de producción de bauxita, la empresa responde a la
necesidad de rehabilitar las áreas explotadas, para restablecer el equilibrio
ecológico alterado. Las microcuencas Los Pijiguaos y La Batea se encuentran
bajo la influencia de esta actividad minera, y la extracción del mineral de
bauxita ha traído como consecuencia la alteración de una zona de gran
• Fuentes semilleras presentes en la zona lo cual permite el rápido
establecimiento de la vegetación.
• Inclusión a los suelos de hongos mutualistas (llamados también
micorrizas) que son los que permiten que las especies leñosas de la
zona puedan crecer, se adapten y se desarrollen. Las micorrizas son
organismos que viven en simbiosis con los árboles y por lo general
ninguno de los dos puede subsistir sin la presencia del otro (árbol-
micorriza). La presencia de micorrizas en el suelo juegan un papel muy
importante su proceso de restauración.
• Incorporación de especies heliófilas efímeras (pioneras) y heliófilas
durables de crecimiento muy rápido para que formen un primer dosel
cerrado, que promueva la eliminación de los pastos y además de ello se
considera valioso que sean e su mayoría especies leguminosas
(fijadoras de nitrógeno). Además de estos tipos de especies sería
recomendable utilizar también esciófitas, las cuales por su
comportamiento ecológico crecerán y se establecerán por más tiempo
en el ecosistema, llegando a permanecer por un plazo de tiempo más
largo, y conformando cuando las especies pioneras mueran, los árboles
del dosel superior.
Algunos criterios a tener en cuenta en el momento de elegir que especie
plantar son las siguientes:
• Capacidad de enriquecer el suelo, en particular nitrógeno en
suelos muy degradados.
• Modo de propagación.
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• Tasas de crecimiento.
• Adaptabilidad al sitio.
• Capacidad de atraer avifauna dispersora de semillas, ya sea por
atributos de estructura de la copa o por la oferta alimentaria, o
ambas.
• Longevidad.
• Estructura de la copa especialmente para proveer en el caso de
malezas con alta cobertura.
• Valor comercial.
Estas medidas, contribuyen a acelerar la disponibilidad de la materia orgánica
en el suelo, creación de una estructura estable y el desarrollo de la flora y
fauna del mismo. En las etapas finales de la recuperación los suelos pueden
soportar comunidades vegetales menos especializadas.
Para la rehabilitación de suelos de mina hay que acondicionar el terreno de
manera que se limite la erosión y la compactación del suelo, aprovechar
rápidamente las potencialidades biológicas del suelo de cobertura, paliar las
carencias nutritivas (mediante enmiendas, fertilización, fijación química del
nitrógeno y uso de microorganismos: micorrización, rhizobium, caldos
microbiales, humus, ácidos orgánicos; hormonas vegetales; técnicas de
reforestación: uso de biofertilizantes, fertilizantes químicos e hidrogel), reducir
las toxicidades metálicas, crear un microclima favorable para la germinación de
plantas y elegir especies adaptadas. Esta elección tendrá en cuenta las
especies pioneras y las especies nativas, sin olvidar las asociaciones de
especies y su sucesión en un plazo más largo. Se observa que, sea cual sea el
sitio, el empleo de especies fijadoras de nitrógeno es beneficioso e incluso
indispensable para el éxito de la rehabilitación.
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CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL SUELO: METAS EN LAS ÁREAS INTERVENIDAS:
El objetivo principal es devolver las tierras en una condición de uso que en su
concepto iguale o mejore a la que a la que le precedió a la actividad minera.
Este objetivo está sustentado sobre manejo de suelos definida en términos de:
Remover, almacenar y manejar los suelos para garantizar que se restablezca
su calidad y su capacidad de sustentar una producción primaria equivalente o
superior a la existente antes de la minería.
La recuperación de estas tierras debe orientarse hacia la regeneración de la
vegetación, utilizando en una primera fase especies de gramíneas de
crecimiento denso y rápido con ayuda de acondicionadores o mejoradores del
suelo que permitan una recuperación rápida de estas áreas fuertemente
degradadas.
Para la preservación de estos suelos es necesario la caracterización de las
propiedades físicas y químicas unas vez removidos, esta remoción debe
hacerse en períodos de mínima precipitación.
Para la adecuación de estas tierras se tiene un conjunto de operaciones
especificas con el objeto de acondicionar los espacios intervenidos una vez que
estos no sean requeridos. El objetivo de la estabilización de estos suelos es
transformar la capa de material de suelo extendida y el material subyacente en
un medio físico adecuado para el crecimiento normal de las plantas en las
comunidades vegetales a establecer. La etapa de adecuación de suelos
culmina con la construcción de obras menores, tales como zanjas superficiales
y bermas, lagunas de sedimentación, diques de consolidación, torrenteras,
cuya función es incrementar la retención de agua en las planicies y reducir las
cargas en las estructuras de conducción y regulación.
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La reforestación completa el proceso de rehabilitación de tierras. Comprende
otro conjunto de tareas cuyo propósito es conformar sobre el suelo estabilizado
comunidades diversas y productivas. En este sentido se tiene previsto
entonces dos usos futuros de la tierra: bosque plantado productor – protector
en las planicies y bosque plantado protector en las laderas. La reforestación
incluye las etapas de establecimiento, mantenimiento, monitoreo y utilización
de las áreas de rehabilitación según el uso de la tierra.
CAPITULO III.DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO:
LOCALIZACIÒN:
Las microcuencas los Pijiguaos y la Batea se encuentran localizadas
aproximadamente entre las coordenadas UTM, Norte: 715.000 y 732.000 m.
Oeste: 742.500 y 752.500 m. ( Los Pijiguaos); y Norte: 715.500 y 730.000 m.
(La Batea); en el Municipio Autónomo Cedeño y Parroquia la Urbana, Estado
Bolívar.
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SITUACIÓN RELATIVA DEL ÁREA DE ESTUDIO
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CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD MINERA:
Los frentes de desarrollo comprenden una serie de bloques discontinuos, en
los cuales el drenaje ha sido perturbado como consecuencia de las labores de
explotación y el desarrollo de la vialidad utilizada para el transporte del material
explotado.
El laboreo se realiza a cielo abierto, removiéndose previamente la capa vegetal
y procediendo posteriormente al corte, excavándose el mineral mediante el
terraceo con maquinarias pesadas. El transporte se realiza con camiones de
volteo de gran capacidad, lo que ha originado que se desarrollen vías cada ves
más extensas al separarse los frentes y aumentar las distancias entre estos y
la zona de almacenamiento y disposición, El material finalmente es llevado a
través de la vía férrea hasta el puerto de El Jobal, sobre el Río Orinoco, desde
donde es llevada por gabarras vía fluvial hasta Puerto Ordaz.
En estas etapas los suelos superficiales son intervenidos y expuestos a la
erosión hídrica, tanto por el efecto directo de la precipitación como por la acción
de la escorrentía. El último actúa eficazmente al alterar las pendientes, crear
áreas de almacenamiento superficial, y dirigir el drenaje hacia sectores que
originalmente no estaban desprovistos de la vegetación y además no
concentraban la escorrentía superficial.
RECURSOS HIDROCLIMÁTICOS LOCALES:
Según la clasificación de Koeppen, el clima es del tipo AWI, lluvioso cálido
de sabanas y bosques tropófitos semisecos, con único máximo de precipitación
al año y 6 a 7 meses lluviosos. El clima está caracterizado por dos (2)
estaciones, una seca desde noviembre/mayo y la de invierno de abril/mayo a
fines de Octubre.
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La precipitación media anual está entre los 1800 mm y 2400 mm, de los
cuales más del 90% caen durante los 7-8 meses de la época lluviosa. El efecto
de las bajas precipitaciones durante la estación seca se ve aumentado
grandemente por la mayor insolación y el fuerte desecamiento causado por
vientos constantes y vigorosos (alisios del noreste) típicos de estos meses de
sequía, resultando en tasas de evaporación muy elevadas.
La temperatura promedio mensual en la zona de estudio es de 27,1°C, siendo
los meses de enero, febrero marzo y abril los más calurosos con valores que
superan a los 28°C (marzo: 28 °C). El mes de julio es de menos temperatura
con 24,5°C.
La Insolación media anual de la zona es entre los meses de enero a marzo,
con mínimos entre junio y agosto.
El mayor promedio mensual de evaporación se presenta durante el mes de
marzo con 272,9 mm, y el mínimo en junio con 119,9 mm.
La humedad relativa media varía entre 56,0 %y 85,5 %, observándose la
mayor humedad durante la época de sequía.
La velocidad media del viento es generalmente baja con promedios que
varían de 2,9 a 6,6 km./h, ocurriendo los mayores vientos en febrero y marzo
con dirección predominante ENE. Los vientos predominantes desde fines de
noviembre hasta principios de marzo, son los alisios del noreste; desde esta
última fecha, hasta noviembre, la zona de estudio está en influencia de los
vientos del sureste y noreste, lo que origina la temporada de lluvias que
caracteriza esta época del año. En la época seca, de predominancia de los
alisios los fenómenos de inversión térmica (altura 1500-2500 m) provocan gran
sequedad del aire por encima de esa altura, mientras que por debajo hay
humedad, pérdida de visibilidad horizontal y frecuentes brumas (C.T.I.,
Consultores Técnicos Integrales,1988.).
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CUADRO N°1: TOTALES ME NSUALES Y ANUALES DE PRECIPITACIÓN (m m).ESTACIÓN: LOS PIJIGUAOS “CAMPAMENTO” (1983-2000). MUNICIPIO CEDEÑO, ESTADO BOLÍVAR.ALTURA (m.s.n.m.): 66
LATITUD (°): 006°38’LONGITUD (°): 066°45’
MESESAño Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
FUENTE: C.V.G. EDELCA. DIVISIÓN DE CUENCAS E HIDROLOGÍA. C.V.G. BAUXILUM-MINA, SUPERINTENDENCIA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES 2003. ELABORACIÓN PROPIA.* R: FACTOR R, EROSIVIDAD DE LA LLUVIA
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GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO:
Al oeste del escudo de Guayana se encuentra la Provincia de Cuchivero, la
cual está comprendida por rocas: plutónicas, metavolcánicas y
metasedimentarias; edades: 1900-1400 m.a (Las plutónicas); la secuencia
sedimentaria llega a 1500 m.a (Plutónes de Cuchivero: rocas graníticas).
Enrique Mendoza (1972), ha definido los granitos y sus secuencias
estratigráficas en tres (3) regiones al oeste del escudo de Guayana
(Secuencias Graníticas):
• Cuchivero-Guaniamo (Definida al oeste del río Cauara).
• Suapure.
• Villacoa-Parguaza (Definida al oeste del río Cauara).
Super Grupo Cedeño:
Grupo Cuchivero y Grupo Suapure. El grupo Cuchivero se inicia con una
discordancia de edad no definida; posteriormente se encuentra la Formación
Caicara: rocas volcánicas ácidas, tobas y lavas. Sucesivamente está el Granito
de Santa Rosalía el cual se considera contacto intrusivo y el Granito de San
Pedro.
Entre el Grupo Cuchivero y el Grupo Suapure se Encuentran metabasitas
intrusivas (Rocas con cierto grado de metamorfismo).
• Formación Caicara:
- Localidad tipo: En las colinas a ambos lados del camino Santa Inés -
Morichal Negro, poblados situados al sur de Caicara del Orinoco, estado
Bolívar.
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Descripción litológica: Está constituida por un conjunto de rocas volcánicas
predominantemente ácidas, tales como riolitas y riolitas porfidicas y porfiríticas
con matriz de grano fino a medio, seguidas en orden de abundancias por
riodacitas y dacitas porfidicas. Exhiben una alineación estructural N5º-10ºW y
buzamiento de muy alto a vertical. Se observa además intercalaciones de rocas
muy finas, afaníticas, muy ricas en cuarzo que probablemente representan
tobas cristalinas silicificadas (ignimbritas). La composición mineralógica es muy
similar en toda la región; cuarzo (30-60%), en cristales subhédricos a
anhédricos y como relleno de espacios intercristalinos, con extinción ondulada
en muchas de las muestras analizadas; feldespato (25-60%), como microclino
pertítico, microclino y plagioclasa (albita y andesina). La biotita es el principal
constituyente ferromagnesiano (hasta un 5%). Como minerales accesorios se
distinguen: epidoto, moscovitas, pirita y óxidos de hierro.
- Espesor: No se menciona en la descripción original.
Extensión geográfica: En la región de Caicara del Orinoco aflora en un área
aproximada de 2000 Km². Rocas similares, han sido descritas en la región sur -
central del estado Bolívar, en el área del río Suapure y en la región sur -
Central del estado Amazonas.
- Contactos: La unidad está en contacto intrusivo con los granitos de Santa
Rosalia, Guaniamito y San Pedro. Los contactos son nítidos, y se observa un
marcado cizallamiento y efectos de metasomatismo (potásico principalmente) a
lo largo de ellos en la secuencia volcánica intrusionada. Se encuentra
localmente en contacto de falla con el Granito de Parguaza.
- Correlación: Con las formaciones El Viejo y Carum. Correlaciona con la
Formación Iwokrama y con la parte volcánica del Grupo Kuyuwini de Guyana,
con la Formación Surumú de Brasil, con la Formación Dalbana y las volcánicas
riodacíticas del Grupo Tapajé de Surinam y con las rocas volcánicas de la Serie
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Paramaca de Guayana Francesa.
- Edad: Precámbrico. Se determinó una edad K/Ar en roca total de 1346 m.a.
en riolita cerca de la Paragua; Moreno et al. (1977) determinaron una edad
isócrona de 1736 m a por Rb/Sr en roca total en el área del río Suapure. Hurley
et al. (1973, 1977) definieron una edad Rb/Sr en roca total de 1750 m a partir
de tres muestras de la unidad.
• Granito de Santa Rosalía:
- Localidad tipo: Ríos (op. cit.) menciona la existencia de afloramientos de
este granito en los alrededores del poblado de Santa Rosalía, al este del río
Cuchivero, de donde toma su nombre.
- Descripción litológica: Es un granito biotítico, color rosado a gris, de grano
fino a grueso, con predominio de la fracción de grano medio a grueso, macizo
fanerocristalino, porfidico, que en zonas restringidas muestra débil foliación. Su
composición mineralógica, bastante constante en todas las localidades donde
se ha descrito, consiste de cuarzo (35%), biotita como principal componente
máfico (5%) y cantidades menores de hornblenda, epidoto, clorita y opacos. Es
hipidiomórfico granular, masiva a cataclástica. El cuarzo es anhedral y presenta
extinción ondulada. El feldespato potásico ocurre en cristales subhedrales
mayores a 1cm, con buen desarrollo del enrejado microclínico. La plagioclasa
varía de albita a oligoclasa, es anhédrica a subhédrica con inclusiones de
sericíta y epidoto. La biotita generalmente de color verde botella, se presenta
en cristales euhedrales como hojuelas entre el feldespato. La hornblenda, de
color verde, aparece en algunos casos alterada a biotita y clorita.
- Extensión geográfica: El Granito de Santa Rosalía aflora extensamente en
el valle de los ríos Cuchivero y Guaniamo y soporta las mayores elevaciones
de la región. Mendoza (op. cit.) lo describe en la cuenca del río Suapure.
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Se han descrito granitos tipo Santa Rosalía en diversas localidades de la parte
norte central del estado Amazonas por Mendoza et al. (1977), en el área de
San Fernando de Atabapo por Rivas (1985), en la zona de San Carlos de Río
Negro por Martínez (1985) y en el área del río Parupa, afluente del río Caroní,
por Takeda et al. (1989).
- Contactos: El Granito de Santa Rosalía es intrusivo en las rocas volcánicas
de la Formación Caicara. Mendoza (op. cit.) menciona que en el área del río
Suapure, el Granito de Parguaza es intrusivo en el Granito de Santa Rosalía.
- Edad: En el área del río Cuchivero, Olmeta (1968), determinó una edad de
1120 ± 60 m.a. por el método K/Ar; edad que pudiera corresponder al evento
termal Orinoquense o Nickerian. En muestras provenientes del área del río
Suapure se obtuvo una edad, por isocrona de Rb/Sr en roca total, de 1.875
m.a. (Hurley et al., 1977). Graudette et al. (1977) utilizando el mismo método
obtuvo una edad de 1.952+71 m.a. MENDOZA (op. cit.) considera que el
granito de Santa Rosalía en la región del río Suapure, pertenece a los granitos
ricos en potasio del evento Trans-Amazónico, el cual ocurrió hace 1.900 ± 200
m.a.
- Correlación: McCandless (1965) consideró comagmáticos a la secuencia
volcánica (Formación Caicara) y a los granitos de Cuchivero y de Parguaza,
basándose en la composición química de las rocas. Mendoza (op. cit.) está de
acuerdo con el origen comagmático de las volcánicas de Caicara y el Granito
de Santa Rosalía, y excluye al Granito de Parguaza por presentar diferencias
de textura, mineralogía y composición química con el Granito de Santa Rosalía.
Ríos (op. cit.) correlaciona la unidad con el Granito de La Paragua y con la
Granodiorita de San Pedro de Las Bocas.
- Geoquímica: Se caracterizan por contenidos relativamente altos de SiO2,
K2O/Na2O, Rb/Sr y bajos contenidos de Al2O3, MgO, Ca, Sr, K/Rb.
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- Importancia económica: La unidad es fuente probable de casiterita, de
columnista y de tantalita.
• Granito de San Pedro:
- Localidad tipo: Entre los poblados de El Budare y Pijiguao, a 3 km. al oeste
del paso de San Pedro en el río Suapure.
- Descripción litológica: El granito es de grano fino, lemocrático, masivo a
moderadamente foliado, aspecto subvolcánico, hipantomórfico granular a
xenomórfico, protoclástica, compuesto de cuarzo cataclástico (25%), feldespato
potásico y pertita (50%), plagiodasa Na + (20%), con cantidades pequeñas de
máficos como biotita, clorita, espidoto y opacos y otros constituyentes menores
como apatito, titanita y circón. Según el autor, este granito representa una
facies transicional de grano fino del Granito de Santa Rosalía. Esta facies se
observa generalmente hacia el borde de la masa granítica en contacto con la
Formación Caicara y a veces toma el aspecto de un contacto transicional
desde el granito de grano grueso de Santa Rosalía, al granito leucocrático de
grano fino de San Pedro y a las volcánicas de Caicara, esta transición se
observa en la localidad de la Mariposa (González de Juana et al. , 1980). Por
otra parte en la localidad de Bebederos el granito de San Pedro es claramente
intrusivo en las volcánicas ácidas de la Formación Caicara y además se
encuentran xenolitos de rocas riolíticas dentro del granito.
- Extensión geográfica: Aflora en el área del río Suapure, en los alrededores
de los poblados de San Pedro, Pijiguaos, Cerro Bebederos y en el camino La
Mariposa y Pijiguao, Temblador.
- Contactos: El Granito representa una facies transicional de grano fino del
Granito de Santa Rosalía. Esta facies se observa generalmente hacia el borde
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de la masa granítica en contacto con la Formación Caicara y a veces toma el
aspecto de un contacto transicional desde el granito de grano grueso de Santa
Rosalía, al granito leucocrático de grano fino de San Pedro y a las volcánicas
de Caicara. En Bebederos el granito es claramente intrusivo en cuarzo-latitas
de la Formación Caicara. En el área de la Mariposa el Granito de Santa Rosalía
es texturalmente transicional con el de San Pedro.
- Edad: Precámbrico Temprano. Una edad por método Rb/Sr en roca total para
el Granito de San Pedro es de 1875 m.a. (Hurley et al. 1973, 1977), la cual
corresponde con la del Granito de Santa Rosalía. Otra determinación Rb/Sr en
roca total dio 1952 ± 71 m.a. Gaudette et al. (1977, en Moreno et al. 1977, p.
514.).
- Correlación: De acuerdo a la descripción de Mendoza (1974) se puede
correlacionar con el Granito de Santa Rosalía (hay variación textural
transicional) y con las intrusivas menores ácidas en el área del río Cuchivero.
Grupo del Suapure:
Granito de los Pijiguaos que seria el contacto intrusivo y el Granito de Parguaza
que representa la fase de borde; por encima viene una discordancia que
Mendoza (1972) la define con 1400 m.a. Después de esta la Formación
Roraima la cual es sedimentaria.
• Granito de Los Pijiguaos:
- Localidad tipo: Mendoza (op. cit.) no menciona localidad tipo pero indica que
hay buenos afloramientos a lo largo de las quebradas El Paují, El Caballo y
Caña Brava, en la cuenca del río Suapure, en la región noroccidental del
estado Bolívar.
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- Descripción litológica: El granito es de grano fino a medio, de color rosado
salmón, macizo, de aspecto subvolcánico, sin cataclasis y sin desarrollo de
textura gráfica. Consiste esencialmente de feldespato potásico Ipertita (30-
35%), plagioclasa albítica (25-30%), cuarzo en glomérulos (25-30%) y biotita
marrón (1-3%), apatito ( 0-4%) y opacos (1-3%) como accesorios y epidoto y
clorita como secundarios.
- Espesor: No se menciona en la descripción original.
- Extensión geográfica: Aflora en las quebradas El Paují, El Caballo, y Caña
Brava, afluentes del río Suapure. El autor menciona que de acuerdo al estudio
de imágenes de radar su área de afloramiento podría extenderse hacia las
partes bajas de los ríos Parguaza, Villacoa y Ventuari. Sin embargo en estudios
geológicos regionales realizados en la parte norte-central del estado
Amazonas, no se menciona afloramientos de esta unidad.
- Contactos: Aflora por debajo del Granito de El Parguaza, se han observado
xenolitos no orientados de la roca descrita dentro del Granito de El Parguaza.
- Edad: No se han hecho determinaciones de edad en el granito, pero se ha
establecido que las rocas del Grupo Suapure: el Granito de El Parguaza y sus
facies de borde el Granito de Pijiguaos, representan el evento Parguazensis.
Determinaciones de edad en el granito de El Parguaza han dado, por los
métodos Rb/Sr y U/Pb, entre 1490 y 1590 m.a. (Moreno et al., 1977).
- Correlación: El autor menciona que podría ser equivalente a los granitos de
grano fino y microorganismos asociados al Granito de Guaniamito (Ríos, 1972).
• Granito de Parguaza:
- Localidad tipo:
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No se indica en la descripción original, Mendoza (op. cit.) se refiere a
McCandless (op. cit.) y menciona que el Granito está "expuesto desde Puerto
Páez hasta los Pijiguaos, cuyos mejores afloramientos están en el Salto
Maracas del río Parguaza en las montañas de El Tigre y en los domos Los
Pijiguaos".
- Descripción litológica:
Mendoza (1972) describe la roca como un Granito biotítico de grano grueso a
muy grueso, masivo, con textura rapakivi, rico en feldespato potásico y
homblenda. Petrográficamente es una roca holofanelocristalina sub-idiomórfica
granular de grano muy grueso, inequigranular, maciza con textura rapakivi.
Mineralógicamente consiste de cristales ovoides con "anillos" alternos de
microclino-pentita (40-50% por volumen) generalmente hacia el núcleo, y
plagioclasa sódica (a veces zonada), principalmente oligoclasa (25-30%) hacia
los bordes, el cuarzo (10-20%) aparece mayormente como inclusiones en el
feldespato potásico y también como grandes cristales sub-idimórficos. Se
observan además biotitas marrón (5-10%) en cristales grandes bien
desarrollados fuera de la textura rapakivi, generalmente en desarrollo común
con homblenda (10-15%) verde oscura. Como minerales accesorios el más
frecuente es apatito (0-8%) en cristales en hedrales, los opacos (magnetita e
ilmenita) abundan (1-5%).
- Geomorfología y relieve.
El área bajo estudio forma parte de la Provincia fisiográfica del escudo
Guyanés, el cual se originó en el Precámbrico; siendo por ello la estructura
geológica más antigua y resistente del país, encontrándose cuatro grandes
formas de relieve cuyas características son distintas en cuanto a lo observado
en el terreno. De los más elevados a los más bajos han sido ordenados de la
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siguiente manera: Relieves Residuales en rocas Precámbricas del granito de El
Parguaza, Glásis Cuaternarios Coluviales y Planicies de Desborde (Rincón,
2001).
- Espesor:
No se ha mencionado en ninguna de las descripciones.
- Extensión geográfica:
McCandless (op. cit.) y Mendoza (1972) mencionan la ocurrencia de estas
rocas en la región noroccidental del estado Bolívar. Mendoza (1975) indica que
el área de afloramiento del granito de acuerdo estudios en progreso, sugieren
que la extensión puede alcanzar los 10.000 km² en lugar de los 30.000 km².
que había señalado Aeroservice Corporation (1973) en estudio de
fotointerpretación. Agrega que granitos similares a los del Parguaza se han
observado en el río Usete (afluente del Ventuari) y en la Serranía de Parima.
Rivas (1985) menciona la ocurrencia del Granito del Parguaza en el área del
norte y noreste de San Fernando de Atabapo y al norte y noroeste del poblado
de Santa Bárbara, en el estado Amazonas.
- Expresión topográfica:
El Granito soporta las mayores elevaciones en el área de afloramiento.
- Contactos:
Mendoza (1972) en la región de Pijiguao, menciona que el granito contiene
xenolitos de litología variable: cuarzo-latitas, micogranitos y metabasitas, es
decir, pertenecientes a unidades constituyentes del Grupo Cuchivero y al
Granito de Pijiguao. En el Tepui El Pañuelo, situado hacia las cabeceras del río
Parguaza, las rocas basales del Grupo Roraima se consideran discordante
sobre el Granito. Se menciona además que la Formación Cinaruco aflora cerca
de la unidad, pero al no encontrarse xenolitos de ella en el granito, se
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considera discordante por encima del Granito en área del río Parguaza. Sin
embargo Szczerban (1974) en el área de Puerto Ayacucho observó dos
pequeñas inclusiones de arenisca afectada por metamorfismo de bajo grado
dentro del Granito rapikivi del Parguaza y a sugerido que pueden pertenecer a
la Formación Cinaruco.
- Edad:
Precámbrico Temprano. Se han realizado determinaciones de edad en el
Granito del Parguaza. Hurley et al. (1968) señalaron dos edades diferentes por
Rb/Sr roca total: 1825 ± y 1440± m.a. y posteriormente Hurley et al. (1973) y
Gaudette et al. (1977) determinaron por el método Rb/Sr roca total isocron
1490 y 1531 ± 39 m.a. Posteriormente Gaudette (citado por Mendoza, 1974) y
Gaudette et al. (1977) determinaron por el método U/Pb 1590 y 1545 ± 20 m.a.
Lo cual corrobora el evento Parguazensis está representado en Venezuela por
las Rocas del Grupo Suapure.
- Correlación:
Ríos (1972) indica que es probablemente correlacionable con el Granito de
Guaniamito en la región de Caicara, con el Granito alcalino de La Paragua,
Martín B. (1968).
- Geoquímica:
Se caracteriza por contenidos altos de FeO, TiO2, K2O, CaO, Rb, SRL, Zr, Ni y
Co y valores bajos amoderados de Na2O, MgO y K/Rb.
- Geofísica:
Muestra anomalías magneticas de baja amplitud sin orientación preferida.
Dentro del batolito se ha observado varios cuerpos grandes con dirección este
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oeste que tienen polarización magnética negativa, así como anomalías lineales
angostas, de alta frecuencia que puedan representar diques de diabasas.
- Importancia económica:
El Granito de Parguaza constituye la roca madre de el yacimiento de bauxita de
Los Pijiguaos (Menéndez et al., 1981). Este yacimiento es el depósito de
bauxita más importante del país y se encuentra en la superficie de erosión
situada entre 600 y 700 m de altura (Menéndez Sarmentero, 1981; 1984). Es
muy probable la existencia de depósitos similares en otras áreas donde aflora
la unidad. Es también fuente probable de estaño, tantalita - columbita, niobio,
molibdeno, circonio, torio y uranio.
RECURSOS EDÁFICOS:
Suelos del área de estudio (C.V.G. TECMIN, C.A., 1994), los suelos
pertenecientes al orden ultisol y entisol son los más comunes del área de
estudio y ocurren en distintos ámbitos bioclimaticos, geomorfológicos y
geológicos. Generalmente, están asociados a ambientes bioclimaticos tropófilo,
ombrófilo macrotérmico y submesotérmico. Se encuentran en una amplia gama
de paisajes, incluyendo montaña, plateau, lomerío, peniplanicie y planicie. Han
evolucionado a partir de rocas ígneas intrusivas y extrusivas de la Provincia
Geológica de Cuchivero. Asimismo, se originan a partir de sedimentos
aluviales, proveniente de los principales ríos.
En líneas generales, los ultisoles son suelos superficiales a muy profundos y
exhiben un cuadro de características físicas y químicas, que varían de acuerdo
a la influencia de los factores formadores del suelo, en especial, relieve,
geología y clima. Son suelos bien drenados, sin embargo, hacia las áreas
escarpadas a muy escarpadas el drenaje es excesivo y en la llanura aluvial y
vegas son pobres a moderadamente bien drenados. En cuanto a las
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características químicas, la reacción comúnmente es fuerte a extremadamente
ácida y tienen baja a muy baja capacidad de intercambio catiónico y saturación
de bases. El contenido de carbono orgánico es moderado a bajo.
En superficie, muestran un horizonte A , de espesor variable que oscila entre 4
cm y 24 cm, pudiendo alcanzar hasta 40 cm; de colores marrón a marrón
oscuro, marrón intenso y marrón amarillento. Las texturas más comunes son la
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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UNIDADES SELECCIONADAS (BLOQUES DE EXPLOTACIÓN Y BOSQUE NATURAL)
CUADRO Nº3: CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS SELECCIONADAS
CLIMÁTICAS EDÁFICAS
BLOQUE 1 SECTOR 4 (B1 – S4) TIEMPO DE REHABILITACIÓN 5 AÑOS PINO CARIBE ESPECIES PIONERAS Y RECONOLIZADO-RAS
Altitud(m.s.n.m)
Temperatura(°C)
Precipitación(mm)
Período húmedo (meses)
Textura Profundidad Efectiva
(cm)Clase de Drenaje Pedregosidad
627,92 27,1 1800-2400 7Areno
francosa 50Clase 4 bien drenados Clase 1 Moderada-
mente Pedregosos
BLOQUE 2 SECTOR 4 (B1 – S4) TIEMPO DE REHABILITACIÓN 9 AÑOS PINO CARIBE ESPECIES PIONERAS Y RECONOLIZADO-RAS
685,45 27,1 1800-2400 7Areno
francosa 35Clase 4 bien drenados Clase 1 Moderada-
mente Pedregoso
BOSQUE NATURAL694,5 27,1 1800-2400 7
Areno francosa Franco arcillo
arenosa
60 Clase 4 bien drenados
Clase 2 Pedregoso
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EVALUACIÓN DE LA VEGETACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES EN LAS ÁREAS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN:
Se evaluó la vegetación en los Bloques 1 Sector 4 y Bloque 2 Sector4 de las
áreas en proceso de recuperación, para conocer el comportamiento y
condiciones de las comunidades vegetales desarrolladas, la cual se hizo
basándose en la calidad de la vegetación: Buena (B), Regular (R) y Mala (M),
su vitalidad: Buena (B), Regular (R) y Mala (M), altura total, circunferencia a la
altura de pecho, número de individuos por cada 20 m2 y su posterior
identificación. El desarrollo y condición de la vegetación depende de la calidad
del material edáfico o capa vegetal, conformación del terreno para la aplicación
de fertilizantes y enmiendas y forma de restauración o técnicas aplicadas en el
proceso de restauración.
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CUADRO 4. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA VEGETACIÓN.
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FUENTE: C.V.G. BAUXILUM-MINA, Superintendencia de Protección de Recursos Naturales. Elaboración Propia.
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ESTUDIO Y EVALUCIÓN EN INVERNADERO:
A través de estudios en invernadero con dos tipos de suelo (Bosque
Natural y Bloque 1 Sector 4) con un solo cultivo de pasto (Pasto
Brachiaria), se recabó información a nivel preliminar que permitió hacer
apreciaciones acerca de:
• La calidad de los estratos del suelo como substratos para el
desarrollo de plantas.
• La respuesta en términos de rendimiento a la aplicación de fertilizantes y
enmiendas calcáreas como medios para hacer productivos los substratos
que han quedado como consecuencia del proceso de rehabilitación y del
bosque natural.
• La variación en comportamiento, puesta en evidencia al comparar los
suelos, en relación con los dos puntos anteriores.
Se utilizó material edáfico proveniente del as áreas en proceso en recuperación
y bosque natural, se utilizó como cultivo indicador pasto alambre (Brachiaria
humidícula).
Las muestras de suelo fueron secadas, disgregadas, pasadas por tamiz de 2
mm y analizadas para la determinación de características físicas y químicas.
De acuerdo a los tratamientos considerados se llenaron bolsas de polietileno
de 0,5 kg y 1 kg con material edáfico, cada maceta fue tratada con fertilizante y
cal fina excepto el control o testigo. Se aplicó cal para controlar el pH. Se
sembraron estolones de Brachiaria Humudícola en los suelos seleccionados.
Se dejaron crecer las plantas por un período de 45 días, se midió su altura y
fueron entonces cosechadas (parte aérea y raíces) secadas y pesadas;
expresándose el rendimiento como producción de materia seca por planta. La
disposición de las macetas en los mesones fue completamente al azar.
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CUADRO Nº 5: DESCRIPCIÓN
Tratamientos SubstratosAplicación de fertilizante
y cal1, 2, 3 y 4
Material edáfico procedente del bosque natural.
• Sin fertilizante y cal• Con cal.• Con cal y fertilizante.• Con fertilizante.
5, 6, 7 y 8Material procedente del Bloque1Sector 4.
• Sin fertilizante y cal.• Con cal.• Con cal y fertilizante.• Con fertilizante.
Observaciones: Fertilizante N P K (15-15-15) 150 k/ha. Suelos con alto
contenido de aluminio, encalado, con y sin fertilizante.
Pasto Alambre (Brachiaria humidicola):
Pasto con menos exigencia en fertilidad de suelo, menor que cualquier
Brachiaria y Panicum maximun. Es la mejor especie forrajeara que mejor
recubre el suelo; puede ser muy lenta para cubrir completamente el pastoreo.
Tolera muy bien condiciones de excesos de humedad (encharcamiento), pero
también soporta bien las condiciones de sequía. Se presentan en paisajes de
terrazas, colinas, plano y ondulado. Tiene raíces en cada nudo y por eso
soporta bien el exceso de pastoreo. No hay reportes de casos de
fotosenscibilización. Bien abonada y con pastoreo intensivo rotativo es muy
productiva. Brachiaria humidicola en combinación con Brachiaria decumbens
logran excelente cobertura en el tiempo para procesos de recuperación en
áreas críticas o degradadas como aporte de materia orgánica al suelo
reduciendo así la erosión y extremos de temperatura del suelo, minimiza la
evaporación para reducir la dispersión de semillas por el viento y agua, y
preparación del suelo para el establecimiento de la vegetación.
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Características de la especie:
Habito de crecimiento: Estolonifera perenne, Producción : 25-30 ton/ha/año
en materia seca, Utilización : Pastoreo intenso, Mosca pinta: Tolerante,
Sequía : 5-6 meses, Elevación : de 0 a 1,300 m.s.n.m., Temperatura anual: Mayor de 22 o C, Drenaje : Alta tolerancia a encharcamientos, Profundidad en Siembra: 2-3 cm., Proteína cruda: 6 a 8 % en planta entera, Altura de la planta: 5 cm a 1 m, Heladas : Susceptible, Precipitación : Mayor de 800 mm,
Tipo de suelo: Baja fertilidad, pH : De 4.2 a 8, Siembra : Al voleo o en surcos,
Densidad/ha : De 6 a 8 Kg/ha (35% V.C.)
CAPITULO VI.
ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN POR LA EROSIÓN HÍDRICA Y DE LAS TASAS DE EROSIÓN ACTUALES:
La ecuación universal de pérdidas de suelo (USLE) desarrollada por
Wischmeier y Smith, 1978, es ampliamente utilizada por los usuarios y
planificadores de tierras para predecir las pérdidas de suelo (A) en condiciones
específicas de precipitación (R), suelo (K) y topografía (LS), y seleccionar
alternativas de uso (C) y manejo (P) que garanticen no sobrepasar las pérdidas
de suelo permitidas para lograr mantener la productividad del suelo (T).
El modelo es multiplicativo y tiene la siguiente expresión matemática:
A= R*K*LS*, en donde:
A es la pérdida de suelo promedio para el intervalo de tiempo
representado por
el factor R.
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R es el factor que representa la fuerza erosiva de las precipitaciones. El valor
de R es estimado a partir de datos de precipitación mensual o anual
(lámina, mm) de estaciones climatológicas vecinas que tengan además
registros para calcular R, estableciendo correlaciones estadísticas ( Páez,
1989).
R= -190,5 + 8.8 p (zona subhúmeda)
K es el factor de erosionabilidad del suelo. Se puede estimar K
(aproximación general) sobre la base de la textura y el contenido de
materia orgánica del suelo (modificado de Kirby, 1980.)
LS es el factor longitud y gradiente de la pendiente del terreno. Este
factor está compuesto por los subfactores: longitud de ladera (L) y grado de
inclinación (S), manejándose de manera integrada.
1. Factor longitud de ladera (L)
L= ( λ/ 22.1)m
donde:
λ es la longitud de la ladera (en metros) y m es un factor numérico que
depende de la pendiente S (%) del terreno
ladera
λ área de depósito de sedimentos
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De acuerdo con las ecuaciones de McCool et al (1978):
S = 16,8 sen [ arctg ( s/100) ] -0,5; Sí S ≥ 9%
S= 10,8 sen [arctg (s/100)] + 0,03; Sí S < 9%
donde:
s es la pendiente del terreno (%).
Finalmente, el factor LS = L*S
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
El gráfico N°1 muestra un histograma de la precipitación promedio mensual
correspondiente al sector donde se ubica la Estación Los Pijiguaos
“Campamento” (BUXILUM-MINA). Se obtuvo un valor promedio de la
erosividad de la lluvia de 16856,19 Mj.mm/ha.h.añ (Gráfico 1); En los meses de
junio, julio y agosto se manifiestan los mayores valores de erosividad (Gráfico
5). Tal situación se refleja al observar la distribución regular de la erosividad de
la lluvia en el año promedio (Gráfico Nº 2).
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Procesada la información disponible, se obtuvo en promedio un K= 0,0225
Mg.ha.h/Mj.ha.h, lo cual corresponde a suelos de moderada a alta
erosionabilidad (Páez et al.1992).
Considerando los valores promedio obtenido de la erosividad de la lluvia (R=
16856,19) y la erosionabilidad del suelo (K= 0,225) se construyó el Cuadro 4.
La estimación realizada de los riesgos de degradación puede considerarse
como un artificio para tratar de poner en evidencia los factores críticos que
tienen mayor potencial para la actividad de la erosión hídrica en la zona, al
suprimir la vegetación protectora producto de la extracción del mineral de
bauxita.
Al analizar el Cuadro 6, aplicando la calificación presentada por Páez et al.
(1992), se observa que los riesgos de erosión van desde altos en pendientes
menores del 3 %, haciéndose muy altos a partir de 6 % y extremadamente
altos por encima del 12 %.
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CUADRO 6. RIESGO DE DEGRADACIÓN POR EROSIÓN HÍDRICA(REH) ESTIMADA. Valoración y calificación para pendientes con inclinación entre 3 y 65 %.
Clases de tierra
(rango de pendiente)
Pendiente (%) Valoración Valor
Topográfico (L*S)
REH REH 2
Calificación
C1,P 3 0,52 197,22 Altos
(< 12 %) 6 0,99 375,47 Muy altos
C2, P 12 2,86 1084,69 Ext. alto
(12-25 %) 19 5,01 1857,89 Ext. alto
C3, P 25 6,80 2521,69 Ext. alto
(25-35 %) 30 8,23 3051,98 Ext. alto
C4, P 35 9,61 3563,73 Ext. alto
(35-50 %) 42,5 11,55 4283,16 Ext. alto
A F 50 13,34 4946,95 Ext. alto
(50-60 %) 55 14,45 5358,58 Ext. alto
F 60 15,49 5744,25 Ext. alto
(> 60 %) 65 16,47 6107,67 Ext. alto
Obs: Valores promedio R= 16856,19; K= 0,225. Valor modal = 80 m.
Clases de tierra (Sheng, 1972)
C1, C2, C3, C4: Tierras cultivables con limitaciones (pendiente, profundidad efectiva) crecientes al aumentar el subíndice de 1 a 4.
P: pastizales
AF: tierras agroforestales
F: tierras forestales
2 Hougton y Charman (1986; citados por Bergsma et al.,1996)
La calificación de acuerdo a las seis clases establecidas por Hougton y
Charman (1986; citados por Bergsma et al., 1996), señala altos riesgos en
pendientes mayores de 19 % y riesgos extremadamente altos por encima de 50
% de pendiente. Tales diferencias de apreciación inciden en los requerimientos
necesarios en cuanto a medidas de conservación para el control de la erosión.
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CAPITULO VII.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOGROS:
Seguimiento y Evaluación de Logros en las Áreas en Proceso de Recuperación:
El diseño y evaluación de efectos que se logren por la aplicación del programa de
recuperación de las áreas intervenidas por la extracción de bauxita en la serranía
de Los Pijiguaos se realiza en base a la definición de los problemas a resolver, de
Las acciones a proponer y de los beneficios a obtener. Para el área en estudio se
proponen siete acciones básicas: Aplicación de fertilizantes y enmiendas, siembra
directa de gramíneas, reforestación con especies nativas, escalonamiento de
diques de consolidación, obras mecánico-vegetativas, canales perimetrales y
lagunas de sedimentación.
Como resultado de la aplicación del programa de recuperación, se espera obtener
un conjunto de beneficios algunos de los cuales aparecen a corto plazo y otros a
mediano y largo plazo.
Entre los beneficios a corto plazo se estima que habrá un mejoramiento del
material edáfico, un aumento de la infiltración, el restablecimiento de la
vegetación, la reducción de la socavación de los cauces, la reducción de los
costos de mantenimiento de las vías y del dique ubicado en la planta de
potabilización.
A mediano y largo plazo se espera asegurar mayor transitabilidad, recuperar el
paisaje, regularizar el régimen hidrológico de los caños y mejorar la calidad del
agua.
Se propone un plan de medición de indicadores referidos al suelo, la vegetación,
las aguas y los costos operativos de limpieza. Unos se medirán en parcelas, otros
mediante cartografía dinámica, filmación en videos, topografía elemental, toma de
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muestras de agua y planilla de control de actividades, se medirán con una
frecuencia mensual, semestral o anual.
Los indicadores propuestos que se medirán anualmente para reducir costos en la
parcela son los siguientes: pH, materia orgánica, capacidad de intercambio
catiónico, nutrientes, capacidad de infiltración de los suelos. En estas mismas
parcelas se medirán el diámetro y altura de los árboles plantados, riqueza vegetal,
la cobertura horizontal de las gramíneas. También se medirá la erosión arrastrada
en parcelas pequeñas de erosión. La superficie tratada y recuperada y la
reducción en la socavación de los cauces será mediante levantamientos
topográficos expeditos, acompañado con filmaciones en videos.
Los beneficios que producirán los programas de recuperación deben ser
monitoreados y evaluados en base a las planillas de control que lleva la empresa
para llevar los costos de limpieza en Bs/año, para quitar los sedimentos en las vías
y los sedimentos que llegan al dique de la planta de potabilización.
El costo de este programa de seguimiento y evaluación es el mínimo posible.
Algunas tareas ya son parte de la rutina de la Superintendencia de Ingeniería y
Servicios y de la Superintendencia de Protección de Recursos Naturales como por
ejemplo: Planillas para el control de costos y los levantamientos topográficos. La
filmación en videos solamente implica disponer de la cámara y las cintas. El
número de parcelas pueden ser de una a dos por área recuperada.
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CUADRO 6. ACCIONES PROPUESTAS Y BENEFICIOS ESPERADOS.
Acciones BeneficiosAplicación de fertilizantes y enmiendas.Siembra directa de gramíneas.Reforestación con especies nativas.Escalonamiento de diques de consolidación.Obras mecánico-vegetativas.Canales perimetrales.Lagunas de sedimentación.
A corto plazo:• Mejoramiento del material edáfico.• Aumento de la infiltración.• Restablecimiento de la vegetación.• Reducción en la socavación de los cauces.• Reducción de los costos de mantenimiento de las vías y
y del dique ubicado en la planta de potabilización.A mediano y largo plazo:
• Mayor transitabilidad.• Recuperar el paisaje. • Regularizar el régimen hidrológico de los caños.• Mejorar la calidad del agua.
CUADRO 7. INDICADORES E INDICES DE MEDICIÓN.
Indicadores Índices de medición
Superficie deforestada.Ha/año
Parcelas de crecimiento.θ (cm); altura (m);I .V.I, I.V.I.A (%)
Superficie con erosión severa.Ha/año
Pérdida de suelo por erosión.Ton/ha/año
Capacidad de infiltración.mm/año
Costo de limpieza de vías y dique. Bs/añoPrácticas mecánico-vegetativas. Ha/añoSuperficie regularizada. Ha/añoSuperficie tratada. Ha/añoValores de pH, m.o, C.I.C., nutrientes. %, N, P, K, acides.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
• Por la creciente concientización sobre la importancia de la
conservación ambiental, surge un gran interés en programas de
revegetación de áreas degradadas, exigiendo que los
conocimientos técnico – científicos (aplicación de nuevas
tecnologías restauradoras) sean rápidamente desarrollados para
una potencial implementación de programas de acción con el fin de
lograr acelerar la recuperación de áreas bajo impacto severo. Con
el uso de especies nativas, “se puede citar la contribución a la
conservación de la biodiversidad regional, protegiendo o
expandiendo las fuentes naturales de diversidad genética de la
flora en cuestión y de la fauna asociada a ella, pudiendo también
representar importantes ventajas técnicas y económicas.
• Los valores obtenidos para la erosividad de la lluvia en el sector de la
mina en los Pijiguaos llevan a catalogarla como de muy alta magnitud y
por lo tanto se considera como factor de importante contribución a la
expresión de procesos de erosión hídrica en dicho sector.
• La inclinación de la pendiente se presenta como el factor de mayor peso
para justificar altos riesgos de erosión que se presentan en la localidad,
de acuerdo a las estimaciones realizadas. Ello cobra mayor importancia
si se considera que una alta proporción de las tierras ocupadas por la
mina de bauxita en la serranía de Los Pijiguaos está en los rangos de
altas pendientes. La deforestación de las tierras para la extracción del
mineral de bauxita contribuye a la manifestación de pérdidas de suelo
por erosión en el área. Tal es el caso de las aguas subsuperficiales
provenientes de cunetas ubicadas al borde de la calzada de la vía de
acarreo de acceso a los bloques de explotación, lagunas de
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sedimentación y el modo en como se utilizan las áreas en terrenos de
pendientes muy largas y pronunciadas. Se produce un escurrimiento
importante capaz de arrastrar cantidades de suelo superficial
visualmente perceptibles, con los consiguientes daños a la
productividad de estas tierras. Las altas tasas y frecuente aplicación de
enmiendas y fertilizantes, son paliativos para contrarrestar tales daños.
• Estos resultados preliminares sirven entre otros fines para la orientación
de trabajos de evaluación e investigación que busquen determinar
medidas de protección efectivas para la conservación de los suelos de
esta localidad, que propenda a su aprovechamiento sostenible.
• Los riesgos muy altos de erosión estimados para las áreas de
pendientes más pronunciadas, pueden explicar la presencia de zonas,
de tales características, severamente erosionadas con profundas
cárcavas producto de la intervención antrópica.
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