PLAN INTEGRAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

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1 COLEGIO MENOR SAN FRANCISCO DE QUITO PLAN INTEGRAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS EVENTOS GEO DINÁMICOS ERUPCIÓN VOLCÁNICA DEL COTOPAXI Septiembre 2015

2 Establece las políticas, regulaciones y lineamientos estratégicos de gestión de riesgos que incluye la prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación, reconstrucción, recuperación y transferencia del riesgo. NIVELES DE ALERTA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

3 Establece las políticas, regulaciones y lineamientos estratégicos de gestión de riesgos que incluye la prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación, reconstrucción, recuperación y transferencia del riesgo. NIVELES DE ALERTA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

4 Establece las políticas, regulaciones y lineamientos estratégicos de gestión de riesgos que incluye la prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación, reconstrucción, recuperación y transferencia del riesgo. NIVELES DE ALERTA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

5 Plan de Emergencias Establecer procedimientos que prevean esfuerzos bien coordinados de parte de la máxima autoridad de la Institución para dar respuesta rápida y efectiva ante una emergencia.

6 COORDINACION INTER INSTITUCIONAL ÓRGANOS DE APOYO EXTERNO INSTITUCIÓN Central de Emergencias Cuerpo de Bomberos Cruz Roja Policía Nacional TELÉFONOS 911 Empresa Eléctrica Quito Clínica SIME Hospital de Los Valles Ext / 1912

7 ERUPCIÓN VOLCÁNICA COTOPAXI MANTENGÁMONOS ALERTA FRENTE A LA POSIBLE ERUPCIÓN 2015 Instituto Geofísico EPN, Ecuador Instituto de Investigación para el Desarrollo, Francia Servicio Geológico de EEUU

8 ESTADO: ACTIVO EN ERUPCIÓN NIVEL ACTIVIDAD INTERNA: MODERADA NIVEL ACTIVIDAD SUPERFICIAL: BAJA ALERTA AMARILLA FUENTE: - Instituto Geofísico E.P.N. - Instituto de Investigación para el Desarrollo, Francia - Servicio Geológico de EEUU Emisiones de gas con bajo contenido de ceniza a 500 m sobre el nivel del cráter (snc) 04-11/09: 2.9 km sobre el nivel del cráter Velocidad: 3.9 y 14.1 m/s Dirección del Viento: Oriente a Occidente : La red de inclinometría muestra un cambio en el patrón de deformación en el flanco nororiental en los últimos 10 días : pequeño lahar en quebrada Agualongo 1.2 m 07-09: 11h58 - sismo de 3.4 grados ritcher a 4.5 km bajo el cráter del volcán 10-09: 54 VT diarios asociados a rupturas dentro del volcán: aumento de presión en edificio volcánico GASES (SO 2 ): Base: 500 t/día 4000 a t/día (Agosto) 2000 t/día (Septiembre t/año CENIZA: 1 a 2 cm en Machachi (1877) (~742,000 m3) desde el inicio Se esperaría UIO 6mm GLACIAR: Área total: 10 y 11 km 2 Espesor casquete hielo: 30 y 50 m. Volumen: 260 a 520 millones de m 3 VOLUMEN DE AGUA DERRETIDA: en el peor de los escenarios 1-60 millones de m 3 en el drenaje norte hacia los valles de Los Chillos y Tumbaco SISMICIDAD ELEVADA: Base: 628 tremores/mes Frecuencia: 2.3 Hz Magnitud: (Richter) Profundidad: 3-11 Km

9 Dispersión de las nubes de ceniza asociadas a la actividad del volcán Cotopaxi durante el periodo 04-11/09/2015 (fuente de datos: Washington VAAC, base: GoogleEarth). Mapa preliminar del depósito de caída de ceniza asociado a la actividad eruptiva del volcán Cotopaxi entre el 4 y el 11 de septiembre de 2015 (proyección WGS 84, coordenadas en UTM; mapa: B. Bernard)

10 E1 ESCENARIO 1 VEI = 1-2 Bombas Volcánicas 1 4 km E2 ESCENARIO 2 VEI = 2-3 Flujos piroclásticos y/o lahares 4 8 km Volumen piroclastos (tefra): < 0.01 km3 Volumen lahares: 1 a 3 millones de m3. Volumen piroclastos (tefra): 0.01 a 0.1 km3 Volumen lahares: 10 millones de m3. AL MOMENTO LOS ESCENARIOS 1 Y 2 SON LOS MÁS PROBABLES E3 Flujos piroclásticos y/o lahares grandes Erupción km E4 ESCENARIO 3 VEI = 3-4 ESCENARIO 4 VEI = > 4 Flujos piroclásticos y/o lahares grandes muy grandes prehistoria >20 km Volumen piroclastos (tefra): 0.1 y 1.0 km3 Volumen lahares: 30 millones de m3. Volumen piroclastos (tefra): > 1.0 km3 Volumen lahares: 60 millones de m3. PROBABILIDAD 10%

11 Qué pasará con el Cotopaxi? LO MÁS PROBABLE: Nuevo pulso de magma llega lentamente al reservorio y tiene paso libre hasta la superficie. Emisiones de ceniza seguidas por pequeñas explosiones. El proceso se prolonga por semanas (tipo Tungurahua marzo 2013). Las caídas de ceniza son moderadas en las direcciones predominantes del viento con acumulación de pocos milímetros. Las explosiones pequeñas podrían lanzar bloques balísticos decimétricos hasta 1-2 km del cráter. Lahares secundarios pequeños se podrían formar debido a la remobilización del material eruptivo por lluvia o deshielo del glaciar afectando principalmente las zonas cercanas. MENOS PROBABLE: el pulso de magma llega al reservorio pero su paso a la superficie está obstruido provocando un aumento de la presión en el magma hasta ruptura del tapón. En este caso se produce una o más explosiones de tamaño moderado a grande con caídas de bombas balísticas que alcanzan 5 km y pequeños flujos piroclásticos. Las caídas de ceniza son moderadas a fuertes en la dirección del viento con una acumulación de algunos milímetros hasta pocos centímetros de ceniza, cerca del volcán. Se pueden formar lahares de tamaño pequeño hasta moderado y afectarían principalmente las zonas cercanas. Flujos de agua lodosa podrían bajar en los drenajes principales sin mayor afectación. MENOS PROBABLE QUE A Y B: el pulso de magma que asciende tiene un volumen y velocidad de ascenso mayor. Esto hace que las altas presiones abran violentamente el conducto volcánico y se produzca una erupción (tipo Cotopaxi junio 1877, con la generación de flujos piroclásticos en todos los flancos al pie del volcán que producen derretimiento del glaciar generando laharesde tamaño moderado a grande y pueden viajar decenas hasta cientos de kilómetros por los valles de los ríos. Adicionalmente se puede producir fuertes caídas de ceniza y cascajo asociada a esta actividad. En general, a estas erupciones le siguen otras menores que van decayendo en intensidad hasta que cesan luego de varios meses o años. POCO PROBABLE: no se descarta por completo una disminución de la actividad eruptiva en el caso de que la nueva intrusión de magma no llegue a zonas superficiales. Sin embargo, en función de los parámetros de monitoreo y a la historia volcánica del Cotopaxi, este escenario es el menos probable. Informe especial 16, del 17 de septiembre del 2015, se indica que el magma pasaría de la cámara magmática (lugar donde se encuentra el material) hacia el reservorio del volcán.

12 Modelo numérico, para algunas localidades importantes situadas cerca de los cauces de los ríos Pita, El Salto y Santa Clara. EN EL VALLE DE LOS CHILLOS COTOPAXI COTOPAXI PROAÑO TAMBOPAXI RUMIÑAHUI SINCHOLAGUA PASOCHOA RUMIÑAHUI PROAÑO TAMBOPAXI SINCHOLAGUA PASOCHOA SANGOLQUI SANGOLQUI ILALO SAN RAFAEL QUITO ILALO SAN RAFAEL QUITO Fuente: Proyecto de prevención de los riesgos asociados con la erupción del volcán Cotopaxi - PREVOLCO - Ecuador Escuela Politécnica del Ejército -ESPE Universidad San Francisco de Quito -USFQ

13 Modelo numérico, para algunas localidades importantes situadas cerca de los cauces de los ríos Pita, El Salto y Santa Clara. COTOPAXI COTOPAXI RUMIÑAHUI PROAÑO TAMBOPAXI SINCHOLAGUA RUMIÑAHUI PROAÑO TAMBOPAXI SINCHOLAGUA EL SALTO PASOCHOA EL SALTO LA CALDERA PASOCHOA LA MOCA DINACOOP CASHAPAMBA SELVA ALEGRE SANGOLQUI SANGOLQUI ILALO SAN RAFAEL QUITO ILALO SAN RAFAEL QUITO Fuente: Proyecto de prevención de los riesgos asociados con la erupción del volcán Cotopaxi - PREVOLCO - Ecuador Escuela Politécnica del Ejército -ESPE Universidad San Francisco de Quito -USFQ

14 Modelo numérico, para algunas localidades importantes situadas cerca de los cauces de los ríos Pita, El Salto y Santa Clara. COTOPAXI PROAÑO TAMBOPAXI SINCHOLAGUA RUMIÑAHUI EL SALTO LA CALDERA PASOCHOA LA MOCA DINACOOP CASHAPAMBA SELVA ALEGRE SANGOLQUI SAN RAFAEL ILALO QUITO El caudal máximo de los lahares de 1877, última gran erupción del Cotopaxi, fue estimado en m³/s (Hall, 2004) Fuente: Proyecto de prevención de los riesgos asociados con la erupción del volcán Cotopaxi - PREVOLCO - Ecuador Escuela Politécnica del Ejército -ESPE Universidad San Francisco de Quito -USFQ

15 AREAS DE AFECTACIÓN EN CUMBAYÁ - CARTOGRAFÍA DISTANCIA DESDE EL RIO SAN PEDRO A LA USFQ: 2 Km ALTURA USFQ: 2400 MSNM; ALTURA RIO SAN PEDRO: 2278 DESNIVEL DE 120 METROS Pillahua Paseo SF USFQ Colegio Menor Auto Club TUNEL DE AGUA BAJO EL PASEO SAN FRANCISCO SIN AFECTACIÓN ACORDE AL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO. Hospital de Los Valles FLUJO DE LAHARES ZONA DE MAYOR PELIGRO, CON ALTA PROBABILIDAD DE LAHARES PARA UNA ERUPCIÓN VEI = 2 4 (MODERADA A GRANDE)

16 AREAS DE AFECTACIÓN EN CUMBAYÁ - FOTOGRAFÍA Pillahua USFQ Colegio Menor Paseo SF Auto Club FLUJO DE LAHARES Hospital de Los Valles ZONA DE MAYOR PELIGRO, CON ALTA PROBABILIDAD DE LAHARES PARA UNA ERUPCIÓN VEI = 2 4 (MODERADA A GRANDE)

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18 Valle de los Chillos

19 Valle de los Chillos

20 REFUGIOS Y PUNTOS DE ENCUENTRO Valle de los Chillos

21 Valle de Tumbaco

22 Valle de Tumbaco

23 REFUGIOS Y PUNTOS DE ENCUENTRO Valle de Tumbaco

24 R E C O M E N D A C I O N E S E R U P C I O N E S V O L C A N I C A S INFÓRMATE, PARTICIPA Y COOPERA Y MANTÉN LA CALMA ANTE LA ALERTA ROJA VOLCÁNICA: SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES, NO SALIR A MENOS QUE SEA NECESARIO MANTENTE INFORMADO EN TODO MOMENTO SI LAS AUTORIDADES TE INDICAN EVACUAR: DESCONECTA LA ENERGÍA Y CIERRA LLAVES DE PASO DE AGUA Y/O GAS PROTÉGETE: CUBRE TU BOCA, NARIZ Y OÍDOS CON PAÑOS HÚMEDOS, MEJOR CON MASCARILLA N95 CUBRE TU PIEL PARA EVITAR QUEMADURAS NO DEBES EVACUAR SI EL VOLCÁN EMITE CENIZA: NO SALGAS AL AIRE LIBRE, MANTENTE DENTRO DE LAS INSTALACIONES CIERRA TODAS LAS VENTANAS, PUERTAS Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN SELLA LOS ESPACIOS QUE QUEDEN ALREDEDOR DE VENTANAS Y PUERTAS NO TE EXPONGAS INNECESARIAMENTE, NO REALICES ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE SI ESTÁS AL AIRE LIBRE: ALÉJATE DE LAS ÁREAS DONDE SOPLA EL VIENTO QUE PROVIENE DEL VOLCÁN PROTEGE TUS OJOS CON GAFAS SI ESTÁS MANEJANDO: Y HAY CENIZAS, PERMANECE DENTRO DEL VEHÍCULO CON LAS VENTANAS Y PUERTAS CERRADAS ESTACIÓNATE EN UN LUGAR SEGURO, COLOCA LAS LUCES INTERMITENTES Y NUNCA ACCIONES LAS PLUMAS, NI MOJES EL PARABRISAS

25 KIT BÁSICO DE EMERGENCIA Qué debe contener tu kit personal? Impermeable Respirador N95 Gafas Gorro Guantes Zapatos cómodos Medicinas Manta Alimentos no perecibles Agua en botella Tu kit personal, lo debes llevar permanentemente!

26 MOCHILA DE EMERGENCIA Impermeable Alimentos no perecibles Velas y fósforos Ropa y zapatos cómodos Radio a pilas Manta liviana Linterna a pilas Agua Navaja y pito Copias de llaves de casa y del auto Documentos personales familiares y de la casa Guantes Medicación especial para pacientes crónicos Gasas y algodón Vendas elásticas y triangulares Esparadrapo y curitas Tijeras Alcohol antiséptico Gel de manos Toalla sanitaria Guantes Suero fisiológico Utensilios personales: papel, pasta dental, jabón, toalla Botiquín de primeros auxilios Listado de números de emergencias Respirador N95 Gafas La Mochila de Emergencia debe estar disponible en tu hogar o trabajo!

27 Para protección en lugares alejados al volcán pero con caída de cenizas, respiradores con certificación NIOSH N95. Soluciones 3M: Respirador 8210, 8511 y 9105.

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29 Presentación elaborada por el Instituto de Seguridad, Salud y Ambiente de la USFQ en coordinación con las entidades de control y gestión de riesgos.

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