AMPLIACIÓN POYECTO ELOELÉCTRICO HONDURAS 2000 ESTUDIO DE EVALUACIÓN FORESTAL PARQUE EÓLICO CERRO DE HULA INFORME TÉCNICO

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1 AMPLIACIÓN POYECTO ELOELÉCTRICO HONDURAS 2000 ESTUDIO DE EVALUACIÓN FORESTAL PARQUE EÓLICO CERRO DE HULA INFORME TÉCNICO PREPARADO: ING. FORESTAL YAMIL MEZA OLIVERA REGISTRO COLPROFORH No PRESENTADO A: ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. SANTA ANA, FRANCISO MORAZÁN 15 JULIO DEL

2 Contenido I. RESUMEN EJECUTIVO... 4 II. ANTECEDENTES... 5 III. OBJETIVOS... 7 IV. LOCALIZACIÓN... 8 V. MANO DE OBRA... 9 VI. COMENTARIO... 9 VII. METODOLOGIA VIII. MEDIDAS A TOMAR PARA MINIMIZAR DAÑOS IX. RESULTADOS X. CONCLUCIONES XI. RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOS

3 LISTA DE CUADROS Cuadro 1. Ecuaciones de volumen utilizada para el cálculo de volumen Cuadro 2. Especies mayores de 10 cm de DAP Cuadro 3. Especies menores de 10cm de DAP Cuadro 4. Volumen por clase diamétrica de Quercus segoviensis Cuadro 5. Volumen por clase diamétrica de la especie Quercus sapotifolia Cuadro 6. Volumen por clase diamétrica de la especie Quercus purulhana Cuadro 7. Volumen por clase diamétrica de la especie Pinus pseudostrobus Cuadro 8. Volumen por clase diamétrica de la especie Pinus tecunumanii Cuadro 9. Volumen por clase diamétrica de la especie Alamo Cuadro 10. Volumen por clase diamétrica de la especie Myrsine sp Cuadro 11. Volumen por clase diamétrica de la especie Erythrina berteroana Cuadro 12. Volumen por clase diamétrica de la especie Cupressus sp Cuadro 13. Volumen por clase diamétrica de la especie Eucalyptus sp Cuadro 14. Volumen por clase diamétrica de la especie Spathodea campanulata Cuadro 15. Volumen por clase diamétrica de la especie Annona sp Cuadro 16. Volumen por clase diamétrica de la especie Casimiroa edulis Cuadro 17. Volumen por clase diamétrica de la especie Diphysa americana Cuadro 18. Volumen de las especies que presentaban un árbol en el inventario Cuadro 19. Resumen de volumen y numero de árbol por especie Cuadro 20. Coordenadas del Área de construcción No LISTA DE FIGURAS Figura 1. Número de árboles por especie área No Figura 2. Número de árboles por especie menores de 10cm Figura 3. Volumen (m 3 ) por especie

4 I. RESUMEN EJECUTIVO El Proyecto Eólico Cerro de Hula conocido legalmente como Proyecto Eoloeléctrico Honduras 2000 (El Proyecto), es desarrollado y operado por la empresa Energía Eólica de Honduras S.A. (EEHSA),miembro del grupo Globeleq Mesoamerica Energy. El Proyecto se ubica en los municipios de Santa Ana y San Buenaventura, en el Departamento de Francisco Morazán, aproximadamente 20 kilómetros al sur de Tegucigalpa, Honduras, en una extensión de 14 kilómetros de ancho, a lo largo del Cerro de Hula y hasta la Montaña de Izopo. Se realizó un Estudio de Evaluación Forestal en el área propuesta para la construcción de construcción de cinco (05) aerogeneradores y un acceso principal para la ampliación del proyecto (la ampliación) en la comunidad del Tablón, Municipio de San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán, por la Empresa Energía Eólica de Honduras S.A. (EEHSA). El Estudio realizado permitió conocer la cobertura forestal existente en el área de construcción propuesta. Además de conocer el recurso forestal existente se realizó un inventario al 100% donde se evaluaron árboles igual o mayor a 10 cm de Diámetro a Altura del Pecho (DAP) y se realizó un conteo de los árboles menores a 10 cm de DAP. Los resultados mostraron que en el sitio de evaluación existen 949 árboles igual o mayores a 10 cm distribuidos en 23 especies y con un volumen de m 3 ; y 699 árboles menores a 10 cm distribuidos en 16 especies. Las 5 especies más abundantes encontradas en el estudio fueron Quercus purulhana, Quercus segoviensis, Pinus tecunumanii, Quercus sapotifolia y Pinus pseudostrobus. Todas las especies 4

5 inventariadas en dicho estudio no se encuentran en amenazas o en peligro según el apéndices de CITES. El cumplimiento de la medida compensatoria debe considerar en la medida de las posibilidades, la plantación con especies locales en sitios identificados en coordinación con las municipalidades y que sean de interés por parte de los grupos locales. II. ANTECEDENTES EEHSA inició la operación comercial el 21 de diciembre de 2011, 24 km al sur de Tegucigalpa, en los municipios de San Buenaventura y Santa Ana del Departamento de Francisco Morazán. El Proyecto está compuesto de 51 aerogeneradores Gamesa G87, cada una con una capacidad unitaria de 2.0 MW, siendo la potencia total instalada de 102 MW. La construcción del proyecto, implicó una afectación de la masa boscosa de la zona, para lo cual se requirió una serie de Estudios, siendo la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), quien desarrollara en 2009 el primer inventario al 100% en 13 áreas de construcción, determinando con ello, la cantidad de árboles que habrían de cortarse para dar paso a la construcción de las obras civiles y eléctricas, y con ello el cálculo de la medida de compensación estipulada por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). Actualmente EEHSA, está desarrollando el proyecto de ampliación de la capacidad de generación del Proyecto mediante la instalación de doce (12) nuevos aerogeneradores distribuidos de 4 áreas de construcción, de las cuales 3 áreas fueron consideradas en 5

6 el estudio realizado por la ESNACIFOR y de éstas, en dos ya fueron utilizadas para instalar los aerogeneradores. Para efectos de conocer a detalle, se desarrolló en la comunidad del Tablón, municipio de San Buenaventura, el inventario forestal puesto que es el sitio que no fue considerado en la investigación llevada a cabo por la ESNACIFOR, en un área de hectáreas que incluyen una franja de 30 m de ancho para el diseño y construcción de un acceso además de 5 plataformas para la construcción de las cimentaciones y operación de los equipos de montaje de los aerogeneradores. 6

7 III. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Realizar el estudio de evaluación forestal para la ampliación del Proyecto. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Determinar la diversidad florística existente en los diferentes estratos incluyendo brinzales y latizales. Determinar las características dasométricas de las especies del sitio Certificar si la composición florística contiene o no especies amenazadas o en peligro de extinción CITES 7

8 IV. LOCALIZACIÓN El terreno denominado El Tablón está localizado en la Aldea San Isidro de Izopo, San Buenaventura, Departamento de Francisco Morazán, a 24 kilómetros al sur de la ciudad de Tegucigalpa. Ubicado en la hoja cartográfica No Dicho terreno está comprendido dentro del área de concesión que otorgó la SERNA a EEHSA según Decreto Legislativo No y publicado en La Gaceta No del 22 de noviembre del IV.1 DESCRIPCIÓN GENERAL El terreno donde se realizará esta parte de la ampliación es denominada área 14 (el Área), según la codificación interna de EEHSA, esta cuenta con una superficie de Hectáreas (ha) distribuidas geométricamente de la siguiente manera; 30 m de ancho y 1.55 km de largo con cinco rectángulos aledaños al acceso de 60 x 40 m. a) Topografía: La topografía del Área 14 es regular con pendientes mínimas de 5 % y máximas hasta 25%, lo que facilita la realización de actividades de construcción reduciendo volúmenes de corte y relleno. b) Bosque: La cobertura forestal encontrada en esta parte del área de expansión del parque eólico, comprende un bosque mixto de pino y roble en su mayoría. Las especies más 8

9 abundantes identificadas en el sitio fueron las siguientes: Pino (Pinus tecunumanii), Pinabete (Pinus pseudostrobus), Roble de Montaña (Quercus purulhana), Roble Amarillo (Quercus segoviensis), Encino (Quercus sapotifolia), Aguacate (Persea americana), Guayaba (Psidium guajaba), Guachipilín (Diphysa americana.). V. MANO DE OBRA La mano de obra utilizada no calificada para el estudio de evaluación específicamente en el inventario forestal fueron personas de la comunidad, se contó con una cuadrilla de 4 personas; Un ingeniero forestal y tres personas capacitadas para la toma de información en dicho inventario. VI. COMENTARIO En el estudio de evaluación forestal específicamente en el inventario es muy importante contar con personal previamente capacitado para la toma de información de campo. La identificación de especies en el área de intervención para la ampliación del proyecto es vital para no remover especies que estén amenazadas o en peligro de extinción según apéndices CITES. 9

10 VII. METODOLOGIA El Estudio consistió en un inventario al 100 % midiendo todos los árboles igual o mayores de 10 cm de DAP y haciendo un conteo de los árboles menores de 10 cm. El área de intervención donde se instalarán 5 aerogeneradores comprende una franja de 30 m de ancho y 1.55 km de largo que es donde se ha de diseñar y construir el acceso, además aledañas a esta franja, el área comprende también 5 rectángulos de 40 x 60 m para la construcción de las plataformas de montaje y las cimentaciones. Las variables dasométricas medidas a cada árbol fueron DAP, Altura Total (HT), Altura Comercial (HC), se identificó la especie, se enumeraron correlativamente, se le tomaron las coordenadas y se señalaron con una marca de pintura color azul en la base. Las alturas donde las especies dominantes fueron medidas cada 5 árboles y a las demás especies que eran escazas se les tomaron altura a todos los individuos. Posteriormente al trabajo de campo, se tabularon todos los datos en el programa Excel dividiendo los árboles por especie y por clase diámetrica, para obtener el volumen por clase diamétrica y volumen por especie. La regresión de altura que se utilizó para los demás árboles fue la logarítmica tabulando los datos en el programa Excel. La ecuación utilizada para obtener el volumen de cada especie fue extraída del software Sistema de Inventario de Bosque Privado y Público (SIBP 2 ). 10

11 Para conocer si las especies a las cuales se les realizó el inventario al 100 % no estaban bajo amenazas o en peligro de extinción se realizó una identificación de especies y se verificó que no estuvieran registrada en los apéndices de CITES. Para obtener los volúmenes de los árboles se utilizaron los datos del inventario y se aplicaron las ecuaciones que más se adaptaban al tipo de bosque que se encontraba (Cuadro 1). TIPO DE BOSQUE Ecuación de volume (m 3 ) Latifoliado *10^(-5)*(DAP^2*HC) *10^(-12)*(DAP^2*HC)^2 Quercus *(D/100)^2*H*0.5 Pino *DAP^2*HT *DAP^ Cuadro 1. Ecuaciones de volumen utilizada para el cálculo de volumen VIII. MEDIDAS A TOMAR PARA MINIMIZAR DAÑOS a) No permitir ninguna actividad en fajas de protección y cauces de agua permanente si existiesen. b) No arrojar en los causes de agua permanente ningún elemento tóxico como: derivados de petróleo, partes y accesorios de maquinaria. c) Evitar o Minimizar daños a la vegetación que no esté dentro de la franja de apertura. d) Al realizar la corta de árboles tener cuidado de no dañar la regeneración aledaña a la franja de apertura. e) Sujetarse a las normas y disposiciones que especifique la SERNA y cualquier otra entidad del Estado. 11

12 No. de árboles IX. Resultados IX.1 Resultados en el área total Del inventario realizado al 100 % en el Área se encontraron 949 árboles igual o mayores a 10 cm distribuidos en 23 especies (Cuadro 1). La especie más abundantes es el Quercus purulhana con 368 árboles seguida de la especie Quercus segoviensis con 176 árboles, Pinus tecunumanii con 117, Quercus sapotifolia con 115 árboles, Alamo. con 55 árboles, Pinus pseudostrobus con 51, Erythrina berteroana con 12 árboles y otras especies con pocos árboles (Figura 1) ESPECIES Figura 1. Número de árboles por especie del Área propuesta. 12

13 Cuadro 2. Especies mayores de 10 cm de DAP encontradas en el inventario forestal al 100%.. No. Nombre común Nombre cientifico Familia No. De árboles por especie 1 Roble de montaña Quercus purulhana Fagaceae Roble amarillo Quercus segoviensis. Fagaceae Pino Pinus tecunumanii Pinaceae Encino Quercus sapotifolia Fagaceae Alamo 55 6 Pinabete Pinus pseudostrobus Pinaceae 51 7 Pimientia Myrsine sp Myrsinaceae 20 8 Gualiqueme Erythrina berteroana Fabaceae 12 9 Guachipilin Dyphisa americana Fabaceae 6 10 Anona Annona sp. Annonaceae 5 11 Matazano Casimiroa edulis Rutaceae 5 12 Llama del bosque Spathodea campanulata Bignoneaceae 4 13 Eucalipto Eucalyptus sp. Myrtaceae 2 14 Cipres Cupressus sp. Cupressaceae 2 15 Huevillo 2 16 Quebracho Lysiloma sp. Fabaceae 1 17 Capulin Trema micrantha Cannabaceae 1 18 Guayaba Psidium guajava Myrtaceae 1 19 Aguacate Persea americana Anacardiaceae 1 20 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 1 21 Motuaz Xylosma excelsum Flacourtiaceae 1 22 Frijolillo 1 23 Nance de montaña Clethra macrophylla Clethraceae 1 Total

14 No. de árboles Del inventario realizado al 100 % en el Área se encontraron 699 árboles menores a 10 cm distribuidos en 16 especies (Cuadro 2). Las especies más abundantes identificadas fueron el Quercus purulhana con 375 árboles seguida de la especie Quercus segoviensis con 106 árboles, Quercus sapotifolia con 105 árboles, Myrsine sp. con 43 árboles, Psidium guajava con 16 árboles, Alamo con 15 árboles y otras especies con pocos árboles (Figura 2) Especie Figura 2. Número de árboles por especie menores de 10cm 14

15 Cuadro 3. Especies menores de 10cm de DAP encontradas en el inventario forestal al 100%. No. Nombre común Nombre cientifico Familia No. De árboles 1 Roble de montaña Quercus purulhana Fagaceae Roble amarillo Quercus segoviensis Fagaceae Encino Quercus sapotifolia Fagaceae Pimientia Myrsine sp. Myrsinaceae 43 5 Guayaba Psidium guajava Myrtaceae 16 6 Alamo 15 7 Pino Pinus tecunumanii Pinaceae 10 8 Anona Anonna sp. Annonaceae 7 9 Cipra Lysiloma sp. Fabaceae 6 10 Gualiqueme Erythrina berteroana Fabaceae 6 11 Guachipilin Dyphisa americana Fabaceae 4 12 Bara bara 2 13 Motuaz Xylosma excelsum Flacourtiaceae 1 14 Cipres Cupressus sp. Cupressaseae 1 15 Durazno Prunus persica Rosaceae 1 16 Huevillo 1 Total

16 El volumen total de la especie Quercus segovienses fue de m 3 (Cuadro 3). Cuadro 4. Volumen por clase diamétrica de Quercus segoviensis Clase Diamétrica Frecuencia HT Promedio (m) Vol/árbol (m 3 ) Vol por clase (m 3 ) Total Las alturas para la especie Quercus segoviensis fueron estimadas haciendo uso de la siguiente ecuación, calculada con un MS Excell. Altura: y = ln(x) R 2 = Coeficiente de correlación = 0.75 Ecuación utilizada para sacar el volumen por árbol fue extraída del programa de Sistema para el Procesamiento de Inventarios para ventas de madera en pie PIMP versión V = *(D/100)^2*H*0.5 V=Volumen D=Diámetro del árbol H=Altura total del árbol 16

17 Cuadro 5. Volumen por clase diamétrica de la especie Quercus sapotifolia. Clase Diamétrica Frecuencia HT Promedio (m) Vol/árbol (m 3 ) Vol por clase (m 3 ) Total Las alturas para la especie Quercus sapotifolia fueron estimadas haciendo uso de la siguiente ecuación, calculada con un MS Excell. Altura: y = ln(x) R 2 =0.445 Coeficiente de correlación = 0.67 Ecuación utilizada para sacar el volumen por árbol fue extraída del programa de Sistema para el Procesamiento de Inventarios para ventas de madera en pie PIMP versión V = *(D/100)^2*H*0.5 V=Volumen D=Diámetro del árbol H=Altura total del árbol 17

18 Cuadro 6. Volumen por clase diamétrica de la especie Quercus purulhana. Clase Diamétrica Frecuencia HT Promedio (m) Vol/árbol (m 3 ) Vol por clase (m 3 ) Total Las alturas para la especie Quercus purulhana fueron estimadas haciendo uso de la siguiente ecuación, calculada con un MS Excell. Altura: y = ln(x) R 2 = Coeficiente de correlación = 0.78 Ecuación utilizada para sacar el volumen por árbol fue extraída del programa de Sistema para el Procesamiento de Inventarios para ventas de madera en pie PIMP versión V = *(D/100)^2*H*0.5 18

19 Cuadro 7. Volumen por clase diamétrica de la especie Pinus pseudostrobus. Clase Diamétrica Frecuencia HT Promedio (m) Vol/árbol (m 3 ) Vol por clase (m 3 ) Total Las alturas para la especie Pinus pseudostrobus fueron estimadas haciendo uso de la siguiente ecuación, calculada con un MS Excell. Altura: y=7.1024ln(x) R 2 = Ecuación utilizada para sacar el volumen por árbol fue extraída del programa de Sistema de Inventario de Bosque Privado y Público (SIBP 2 ). V = *DAP^2*HT *DAP^

20 Cuadro 8. Volumen por clase diamétrica de la especie Pinus tecunumanii. Clase Diamétrica Frecuencia HT Promedio (m) Vol/árbol (m 3 ) Vol por clase (m 3 ) Total Las alturas para la especie Pinus tecunumanii fueron estimadas haciendo uso de la siguiente ecuación, calculada con un MS Excell. Altura: y=6.5847ln(x) R 2 = Ecuación utilizada para sacar el volumen por árbol fue extraída del programa de Sistema de Inventario de Bosque Privado y Público (SIBP 2 ). V = *DAP^2*HT *DAP^

21 Cuadro 9. Volumen por clase diamétrica de la especie Alamo. Clase Diametrica Frecuencia HT Promedio (m) Vol/árbol (m 3 ) Vol por clase (m 3 ) Total Las alturas para la especie Alamo fueron estimadas haciendo uso de la siguiente ecuación, calculada con un MS Excell. Altura: y = ln(x) R 2 = Coeficiente de correlación = 0.70 Ecuación utilizada para sacar el volumen por árbol fue extraída del programa de Sistema para el Procesamiento de Inventarios para ventas de madera en pie PIMP version V = *(D/100)^2*H*0.5 V=Volumen D=Diámetro del árbol H=Altura total del árbol 21

22 Cuadro 10. Volumen por clase diamétrica de la especie Myrsine sp. Clase Diametrica Frecuencia HC Promedio Vol/árbol (m 3 ) Vol por clase (m 3 ) Total Las alturas para la especie Myrsine sp. fueron estimadas haciendo uso de la siguiente ecuación, calculada con un MS Excell. Altura: y= ln(x) R 2 = Ecuación utilizada para sacar el volumen por árbol fue extraída del programa de Sistema de Inventario de Bosque Privado y Público (SIBP 2 ). V = *10^(-5)*(DAP^2*HC) *10^(-12)*(DAP^2*HC)^2 Cuadro 11. Volumen por clase diamétrica de la especie Erythrina berteroana. Clase Diamétrica Frecuencia HC Promedio (m) Vol/árbol (m 3 ) Vol por clase (m 3 ) Total Las alturas para la especie Erythrina berteroana fueron estimadas haciendo uso de la siguiente ecuación, calculada con un MS Excell. Altura: y= ln(x) R 2 =

23 Cuadro 12. Volumen por clase diamétrica de la especie Cupressus sp. Clase Diamétrica Frecuencia HC Promedio (m) Vol/árbol (m 3 ) Vol por clase (m 3 ) Total En la especie de cipres no se hizo regresión de altura porque solo existían dos árboles en el sitio. Fórmula = *10^(-5)*(DAP^2*HC) *10^(-12)*(DAP^2*HC)^2 Cuadro 13. Volumen por clase diamétrica de la especie Eucalyptus sp. Clase Diamétrica Frecuencia HC Promedio (m) Vol/árbol (m 3 ) Vol por clase (m 3 ) total En la especie de eucalipto no se hizo regresión de altura porque solo existían dos árboles en el sitio. Fórmula = *10^(-5)*(DAP^2*HC) *10^(-12)*(DAP^2*HC)^2 Cuadro 14. Volumen por clase diamétrica de la especie Spathodea campanulata. Clase Diamétrica Frecuencia HC Promedio (m) Vol/árbol (m 3 ) Vol por clase (m 3 ) Total Fórmula = *10^(-5)*(DAP^2*HC) *10^(-12)*(DAP^2*HC)^2 23

24 Cuadro 15. Volumen por clase diamétrica de la especie Annona sp. Clase Diamétrica Frecuencia HC Promedio (m) Vol/árbol (m 3 ) Vol por clase (m 3 ) Total Fórmula = *10^(-5)*(DAP^2*HC) *10^(-12)*(DAP^2*HC)^2 Cuadro 16. Volumen por clase diamétrica de la especie Casimiroa edulis. Clase Diametrica Frecuencia HC Promedio (m) Vol/árbol (m 3 ) Vol por clase (m 3 ) Total Fórmula = *10^(-5)*(DAP^2*HC) *10^(-12)*(DAP^2*HC)^2 Cuadro 17. Volumen por clase diamétrica de la especie Diphysa americana. Clase Diamétrica Frecuencia HC Promedio (m) Vol/árbol (m 3 ) Vol por clase (m 3 ) Total Fórmula = *10^(-5)*(DAP^2*HC) *10^(-12)*(DAP^2*HC)^2 24

25 En el área de intervención donde se realizó el inventario forestal al 100% se encontró en algunas ocasiones un solo árbol por especie (cuadro 17). Cuadro 18. Volumen de las especies que presentaban un árbol en el inventario. Especie Clase diametrica Frecuencia HC Promedio Vol/árbol (m 3 ) Vol por clase (m 3 ) Huevillo Frijolillo Trema micrantha Psidium guajava Lysiloma sp Xylosma excelsum Clethra macrophylla Persea americana Mangifera indica Total

26 Cuadro 19. Resumen de volumen y numero de árbol por especie. El volumen total de las 23 especies en el inventario forestal fue de m 3, siendo el Quercus purulhana la especie que muestra la mayor cantidad de volumen m 3, seguida por el Pinus pseudostrobus con m 3, Quercus segoviensis con m 3, Quercus sapotifolia con m 3 (Cuadro 18). Las especies que mostraron menos cantidad de volumen fueron la Clethra macrophylla, Psidium guajava y Trema micrantha porque solo existía un árbol de su especie en dicho estudio (Figura 3). No. Especies No. De árboles volumen por especie (m 3 ) 1 Quercus purulhana Pinus pseudostrobus Quercus segoviensis Quercus sapotifolia Pinus tecunumanii Alamo Myrsine sp Erythrina berteroana Eucalyptus Diphysa americana Casimiroa edulis Spathodea campanulata Annona sp Cupressus sp Huevillo Mangifera indica Persea americana Lysiloma sp Motuaz Trema micrantha Psidium guajava Frijolillo Clethra macrophylla Total

27 Volumen m ESPECIES Figura 3. Volumen (m 3 ) por especie 27

28 X. CONCLUCIONES Las especies que presentaron mayor número de árboles en el área inventariada fueron el Quercus purulhana, Quercus segoviensis, Quercus sapotifolia, Pinus tecunumanii y la especie Myrsine sp. Se encontraron 949 árboles iguales o mayores de 10 cm de DAP y 699 árboles menores de 10 cm de DAP en el área inventariada esta es la referencia para cumplir con el compromiso de reforestación. Las especies arbóreas presentes en la área de intervención no se encuentran reportadas o registradas en la lista de CITES para Honduras como especies amenazadas o en peligro de extinción 28

29 XI. RECOMENDACIONES 1. La cantidad de árboles encontrados y considerados para efectos de cálculos volumétricos en el área de inventario es de 949 individuos igual o mayor a 10 cm, por lo que se propone ajustar los diseños lo máximo posible para reducir este impacto. 2. El cumplimiento de la medida compensatoria debe considerar en la medida de las posibilidades, la plantación con especies locales en sitios identificados en coordinación con las municipalidades y que sean de interés de los pobladores en la zona. 3. Antes de iniciar cualquier remoción de árboles o actividad en el Área siempre hay que trabajar coordinados con miembros de la unidad municipal ambiental (UMA), o con los responsables del ICF para esta zona, para solicitar cualquier permiso. 29

30 BIBLIOGRAFIA CITES Apéndices I, II y III. Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. 41 p. 30

31 ANEXOS FOTOGRAFIAS DEL INVENTARIO FORESTAL Ilustración No. 1. Rodal de pino y encino Ilustración No. 2. Lugar donde se establecerá el aerogenerador No. 5 31

32 Ilustración No. 3. Rodal de pino y encino Ilustración No. 4. Marca de pintura en la base de cada árbol inventariado 32

33 Ilustración No. 5. Enumeración de cada árbol inventariado Ilustración No. 6. Árbol de pino Ilustración No. 7. Árbol de encino 33

34 Ilustración No. 8. Medición del DAP a cada árbol Ilustración No. 9. Medición del diámetro a la altura del pecho 34

35 35

36 Cuadro 20. Coordenadas del Área de construcción No. 14 No. X Y No. X Y No. X Y Cuadro 20 36

37 37

38 38

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