INFORME FINAL CAPÍTULO V. - Población- San Juan de Pasto, febrero 26 de Foto portada: Cristina Aza

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1 INFORME FINAL CAPÍTULO V San Juan de Pasto, febrero 26 de 2009 Foto portada: Cristina Aza - Población-

2 CONTENIDO 5.9 Vulnerabilidad física de la población Descripción e inventario general de la población Evaluación de la vulnerabilidad física la población Vulnerabilidad física la población a ceniza volcánica Vulnerabilidad física la población a onda de choque LISTADO DE FIGURAS Figura 1. Zonas de exposición a fenómenos volcánicos de la población... 6 Figura 2. Ceniza promedio por cabecera municipal (cm)... 9 Figura 3. Ceniza promedio en sectores de Pasto (cm) Figura 4. Sobrepresiones según la posición del cuerpo LISTADO DE TABLAS Tabla 1. Cantidad de población total de los municipios de la zona de estudio... 2 Tabla 2. Cantidad de población total en la ZAVA... 2 Tabla 3. Matriz de exposición de la población... 3 Tabla 4. Efectos directos sobre la población... 4 Tabla 5. Cantidad de ceniza acumulada en las cabeceras municipales... 8 Tabla 6. Cantidad de ceniza acumulada en la cabecera municipal de Pasto... 8 Tabla 7. Efectos de una onda de presión en las personas

3 5.9 Vulnerabilidad física de la población Descripción e inventario general de la población El inventario para la zona de estudio según el Censo DANE (2005) define una población de más de habitantes, de los cuales el 70 % se localizan en la zona rural y el 30 % en la zona urbana. En la tabla siguiente se presenta la población por municipio que se encuentra localizada en el área de influencia del Volcán Galeras. Tabla 1. Cantidad de población total de los municipios de la zona de estudio CÓDIGO NOMBRE_MPI POBLACION_2005 POB_Cabecera_2005 Pob_Rural_ EL TAMBO CHACHAGÜÍ LINARES LA FLORIDA SANDONÁ ANCUYA CONSACÁ TANGUA YACUANQUER NARIÑO PASTO Totales Tabla 2. Cantidad de población total en la ZAVA Municipio Personas 1 Hogares Pasto La Florida Nariño Total Vale la pena resaltar que actualmente, la población localizada en la Zona de Amenaza Alta ZAVA, se encuentra en un proceso de reasentamiento poblacional a zonas más seguras. 1 Departamento administrativo nacional de estadística DANE (2005). Registro de población, vivienda, unidades económicas y unidades agropecuarias asociadas a una vivienda en la zona de amenaza alta ZAVA, en el área de influencia del Volcán Galeras. 2

4 5.9.2 Evaluación de la vulnerabilidad física la población La vulnerabilidad física general de la población se determino, a partir de la utilización de los criterios expresados el numeral del Capítulo II Aspectos metodológicos, con el cual se califica, el grado de favorabilidad o desfavorabilidad de la condición y la disposición de los elementos expuestos con respecto a cada una de las amenazas volcánicas, en los municipios que componen el área de estudio. En la siguiente tabla se presenta la matriz de vulnerabilidad física aplicada. Tabla 3. Matriz de exposición de la población Fenómenos (solicitación) Flujo piroclástico Flujo lava Caída piroclástica Indicador de exposición Flujo lodo Onda choque Proyectiles balísticos Nube acompañante Elemento FPA FPM FPN LVA LVN CPA CPB FLA FLN OCHA OCHM OCHB OCHN PBA PBM PBB PBN NAM NAN Población Para el análisis de la vulnerabilidad general de la población la información se tomo del censo DANE (2005). Sin embargo debido a que los datos disponibles solo se encontraban hasta nivel de Sector DANE, tanto para las zonas rurales como para las urbanas, no fue posible agregar los datos a una escala que permitiera espacializar relativamente la población y correlacionar su distribución con los diferentes fenómenos de la amenaza. Por lo tanto los resultados que aquí se presentan, se hacen con un grado de desagregación a nivel municipal, lo que limita el análisis. De manera general se puede decir que la vulnerabilidad de la población localizada en el área de influencia del Volcán Galeras está en función de la pérdida de las condiciones normales de salud representados en: (i). daños directos e inmediatos, por la posible inhalación de cenizas y gases, que pueden causar en niveles altos de concentraciones irritaciones en el tracto respiratorio pos SO2, envenenamiento por CO, sofocación por CO2 ó cenizas); ingestión de agua o alimentos contaminados; de otro lado se pueden generar problemas psicosociales, ambientales, económicos y productivos, producidos por rumores sobre la manifestación de los fenómenos volcánicos, por la interrupción de la prestación de los servicios públicos (energía, agua y saneamiento, comunicaciones, transporte, etc.,) y de las actividades cotidianas, sumado al desplazamiento de las comunidades más expuestas a albergues u alojamientos temporales y por la destrucción de los bienes. (ii) indirectos e inmediatos, generados por incendios (áreas de bosque, cultivos, viviendas), flujos de lodo, tormentas eléctricas, gases entre otros y (iii). indirectos y retardados, la posibilidad que se aumente el potencial de patógenos pulmonares tóxicos e infecciosos, 3

5 debido a los efectos tóxicos e irritantes de gases y cenizas en los mecanismos de defensa pulmonar. Además de problemas psicológicos resultantes de los intensos o prolongados cambios en el ambiente y en la sociedad 2. En la tabla siguiente se presenta los efectos directos de los fenómenos volcánicos sobre la población. Tabla 4. Efectos directos sobre la población FENÓMENO CARACTERÍSTICA PPAL PROCESO GENERADOR DE DAÑOS VIDA Y LA SALUD CAÍDA PIROCLÁSTICA CAÍDA LIBRE Partículas en suspensión y acumulación GASES VOLCÁNICOS DISPERSIÓN Moléculas en suspensión Problemas respiratorios, irritaciones de los ojos, y stress. Si la ceniza es respirada (bronquitis crónica, neomovolconiosis y silicosis (una enfermedad pulmonar que resulta de la inhalación de partículas finas de sílice cristalina, que tiene efectos tóxicos en los pulmones, causando cambios fibrocitos) Asfixia (C02) 9000 mg/m 3 ; envenenamiento de la sangre (mortal) (C0) 115 mg/m 3 ; inflamación de la piel, ojos, nariz y garganta (S02) 13 mg/m 3 ; irritación y asfixia (SH2) 28 mg/m 3 ; Quemaduras, dermatitis, inflamación del sistema respiratorio (S04H2) 1 mg/m 3 Caustico, degeneración en los huesos (F2) 0,2 mg/m 3 Corrosión de la piel y mucosas (HF) 2 mg/m 3 Irritación de los ojos y sistema respiratorio (HCl) 7 mg/m 3 Irritación de la piel, ojos y nariz (NH3) 79 mg/m 3 FLUJOS PIROCLÁSTICOS ARRASTRE Impacto directo por arrastre y colisión de partículas Perdida de la vida FLUJO DE LAVA ARRASTRE Presiones laterales y onda de calor Perdida de la vida PROYECTILES BALÍSTICOS CAÍDA PARABOLICA Caída de bloques Perdida de la vida NUBE ACOMPAÑANTE ARRASTRE Onda de calor y colisión de partículas Perdida de la vida FLUJOS DE LODO ARRASTRE Presiones laterales Perdida de la vida ONDA DE CHOQUE ONDAS DE PRESIÓN Colisión de ondas Sobrepresión 0-50 Pa No provoca daños Pa ligeros en circunstancias especiales 100 Pa 250 daños incipientes en estructuras Pa rotura del tímpano Pa daños en los pulmones Diversos estudios de la actividad volcánica a nivel mundial, muestran que por ejemplo la exhalación de ceniza a la atmósfera puede alterar las condiciones bióticas y abióticas de un territorio. El Monte Santa Helena y el volcán Pinatubo, provocaron alteraciones en vías respiratorias de las poblaciones aledañas, además el volcán Pinatubo por la gran cantidad de ceniza exhalada a la atmósfera provocó un descenso en la temperatura a nivel global. 2 Ortiz & Araña. Daños que pueden producir las erupciones. Riesgo Volcánico. Serie Casa de los Volcanes N 5 Cabildo de Lanzarote. Editor científico Ramón Ortiz (C.S.I.C.) 4

6 Aunque se no se ha documentado de manera rigurosa los efectos del Volcán Galeras sobre el medio físico, natural, social y ambiental, es necesario considerar el proceso volcánico como una fuente potencial de contaminación, que puede generar impactos en la salud y en la economía de la región. En la figura siguiente se presenta el mapa de amenaza del Ingeominas (1997), con la delimitación de las áreas de impacto de los diferentes fenómenos volcánicos que pueden afectar a la población tanto urbana como rural. En rojo zona de amenaza ALTA; en naranja zona de amenaza MEDIA y en amarillo zona de amenaza BAJA. Las líneas de los óvalos concéntricos verdes, representan las áreas de posible afectación de la onda de choque en tres niveles: onda de choque en amenaza baja OCHB; onda de choque en amenaza media OCHM y onda de choque en amenaza Alta OCHA. Las líneas de los óvalos concéntricos en morado, representan las áreas de posible afectación por proyectiles balísticos en tres niveles: proyectil balístico en amenaza baja OCHB; proyectil balístico en amenaza media OCHM y Proyectil balístico en amenaza Alta OCHA. 5

7 Figura 1. Zonas de exposición a fenómenos volcánicos de la población En los numerales siguientes se presenta el análisis de la vulnerabilidad de la población expuesta a estos fenómenos. 6

8 5.9.3 Vulnerabilidad física la población a ceniza volcánica Problemas respiratorios pueden ser muy serios si la ceniza es respirada (bronquitis crónica, neomovolconiosis y silicosis (una enfermedad pulmonar que resulta de la inhalación de partículas finas de sílice cristalina, que tiene efectos tóxicos en los pulmones, causando cambios fibrocitos. Para sufrir silicosis, la persona tiene que estar expuesta a cuarzo cristalino (cuarzo, cristobalita o tridimita) en un rango respirable (< 10 micras). Durante la erupción del Santa Helena (1980) se noto que mientras muchas personas desarrollaron problemas de salud directamente relacionados con la caída de ceniza, también hubo un aumento en accidentes relacionados con ceniza. Por ejemplo, accidentes con automotores y caídas de techos aumentaron durante el periodo con presencia de ceniza. Debido a que la ceniza volcánica está constituida principalmente por dióxido de azufre, este compuesto puede producir irritación local y desarrollar silicosis. En los pacientes con hiperactividad bronquial, asma o enfermedades pulmonares obstructivas crónicas la exposición a las cenizas puede complicar la enfermedad. A nivel de la conjuntiva, la ceniza actúa como un cuerpo extraño, siendo los cristales de dióxido de azufre los que afectan directamente a la conjuntiva y a la córnea, produciendo abrasiones, además del efecto irritante. También el efecto de la ceniza a nivel de la piel es principalmente irritante. Por su parte, los micro elementos como el bromo volcánico pueden formar parte del agua de vertientes y durante la potabilización generar trihalometanos, que son compuestos cancerígenos 3. En las tabla siguientes se presenta como un indicador de exposición de la población, la cantidad de ceniza que se puede acumular en cada una de las cabeceras municipales y que pueden afectar la vida y salud de las personas, por exposición directa al fenómeno (piel, ojos, nariz y garganta) y exposición indirecta a través de la ingesta de alimentos y agua contaminada. 3 A. Rivera-Tapia, A. Yáñez-Santos, L. Cedillo-Ramírez. Emisión de ceniza volcánica y sus efectos. Posgrado en Ciencias Ambientales, Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Edificio 76 Complejo de Ciencias, Ciudad Universitaria, C.P Puebla, México

9 Tabla 5. Cantidad de ceniza acumulada en las cabeceras municipales Municipio Área Aferente (m 2 ) Espesor de Ceniza (m) Volumen (m 3 ) Nariño , ,01 Florida , ,65 Sandoná , ,46 Consacá , ,18 Yacuanquer , ,21 Tangua , ,92 Tambo , ,52 Chachagüí , ,81 Ancuya , ,42 Linares , ,53 Tabla 6. Cantidad de ceniza acumulada en la cabecera municipal de Pasto Municipio Sector Numeración DANE Área aferente (m 2 ) Espesor de Ceniza (m) Volumen (m 3 ) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,47 Pasto ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,40 En la figura siguiente se presenta la cantidad de ceniza que en cada una de las cabeceras municipales de la zona de estudio. 8

10 Figura 2. Ceniza promedio por cabecera municipal (cm) En la siguiente figura se presenta la cantidad de ceniza que caería por sectores en la ciudad de Pasto. 9

11 Figura 3. Ceniza promedio en sectores de Pasto (cm) 10

12 5.9.4 Vulnerabilidad física la población a onda de choque La vulnerabilidad de la población a la onda de choque, que podría generar el volcán Galeras en episodios eruptivos está directamente relacionada con la exposición directa o indirecta de la misma a su energía. Las características del entorno con árboles, montículos, edificios, etc. pueden disipar la energía de la onda explosiva o reflejarla amplificando sus efectos sobre las personas. En caso de no existir estos obstáculos, se supone que una persona está de pie en la zona de expansión libre de la onda de choque y sobre un suelo llano y a nivel cuando entra en contacto con la misma. En la figura siguiente se presenta el efecto de las sobrepresiones según la posición del cuerpo 4. En la primera el eje longitudinal del cuerpo es paralelo a la dirección de propagación de la onda de choque y equivale a que no haya obstrucción que perturbe a esa onda. En este caso la sobrepresión recibida sería es máxima En la segunda el eje longitudinal del cuerpo es perpendicular a la dirección de la onda de choque y se manifiesta un efecto de arrastre y desplome. Según Baker et al, en a esta posición se puede añadir la posición de tumbado en que el eje longitudinal del cuerpo es perpendicular a la dirección de la onda de choque. En la tercera figura se tiene el caso de sobrepresión reflejada, en el cual el tórax está cerca de una superficie reflectante perpendicular a la dirección de la onda de choque. La tercera posición es el mismo caso, sólo que la onda viene de arriba hacia abajo. Figura 4. Sobrepresiones según la posición del cuerpo El oído es la parte más sensible del cuerpo humano a las ondas de choque. Las lesiones internas serán más probables en las zonas de mayor variación de densidad con respecto a tejidos contiguos. Los alvéolos llenos de aire de los pulmones son por tanto más susceptibles de lesiones que cualquier otro órgano interno 5. En la tabla siguiente se presentan los efectos de este fenómeno sobre las personas. Tabla 7. Efectos de una onda de presión en las personas DAÑOS PERSONALES SOBREPRESIONES (Pa) Umbral de muerte por lesiones en el pulmón Umbral de rotura del tímpano Umbral de zona de intervención Umbral de zona de alerta Explosions de nuages de vapeur non confinées: evaluation des surpressions. Unconfined Vapour Cloud Explosions (UVCE): overpressure evaluation de Emilio Turmo Sierra. 5 Ibit. 11

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