Obras Para Mitigar la Situación de Peligro Inminente en Alto Siguas – Distrito de Majes – Caylloma – Arequipa Expediente Técnico
PROYECTO “OBRAS PARA MITIGAR LA SITUACION DE PELIGRO INMINENTE EN ALTO SIGUAS – DISTRITO DE MAJES – CAYLLOMA – AREQUIPA”
1.
MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. Antecedentes El Valle de Siguas ubicado en la región geográfica de Yunga o Quebrada, durante siglos constituido en un gran emporio comercial y ganadero de Arequipa, hoy se encuentra en peligro de desaparecer porque vienen ocurriendo peligrosos deslizamientos en los taludes del margen derecho de dicho valle causados por las filtraciones de agua del proyecto Majes. Es a partir del inicio de la construcción del Proyecto de Majes donde comienza el problema futuro de los deslizamientos que comenzarían décadas después. La primera parte del proyecto la cual ya estaba establecida y diseñada, a pesar de haberse hecho los estudios aparentemente necesarios y confiables no se conocía un estudio de impacto ambiental de la primera etapa de dicho proyecto y por ende aún eran desconocidas todas las consecuencias que traería, que para ese entonces era muy pocas y las ventajas eran mayores.
Los Sismos que ocurren con bastante frecuencia en la zona Sur del país agravan la situación de los deslizamientos. El movimiento provoca que poco a poco los suelos caigan al precipicio, ya que estos de por sí están debilitados por la irrigación. En la actualidad entre el canal de la zona "D" y está quebrada hay solo 17 metros. Y hacia la carretera hay 62 metros aproximadamente. Si los deslizamientos continúan, la carretera Panamericana quedaría interrumpida. También se perjudicarían dos infraestructuras de riego: tubería para San Juan El Alto y el canal madre para la Sección D, y con ello el abastecimiento de agua para 4 mil personas y sus áreas de cultivo. En el año 1982 se adjudicaron las primera 3 mil hectáreas de la sección “A” de la Pampa de Majes, debido a que la primera etapa del proyecto estaba culminada y podía hacerse uso de los canales principales los cuales solo abastecería a las pampas ubicadas al margen derecho (pampas de Majes) y las pampas bajas.
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En noviembre de 1996, se registraron las primeras filtraciones de agua en algunos terrenos de cultivo en el anexo de Pachaqui, debido a su afloramiento, fue de fácil identificación, pero aún no se presenciaba los deslizamientos, pero ya representaba una amenaza para la parte baja del valle de Siguas tanto como para sus cultivos debido a que las tierras eran afectadas por las sales filtradas, y tanto para el rio Siguas, ya que sus aguas eran utilizadas tanto para la agricultura como para consumo humano y animal El 29 de abril de 1999 se produce el primer hundimiento acompañado con un leve deslizamiento de talud en el anexo de Pachaquí afectando la carretera y aislando momentáneamente a localidades contiguas. El 19 de julio de 1999, se produce el primer deslizamiento de talud en la margen derecha del valle de Siguas, en el anexo de Pachaquí, en una longitud de 600 metros de talud, enterrando dos viviendas, el canal principal de regadío y la carretera antes indicada. Sin daños personales. Luego, en el primer quinquenio del 2000, las grietas y desprendimiento de terrenos se aceleraron. En noviembre de 2002, la Planta de Evaporación de Majes perteneciente a la compañía Gloria S.A., en Arequipa inició sus operaciones, para cumplir las funciones de recolección, evaporación y pre-tratamiento de la leche fresca proveniente de los establos de la cuenca lechera del sur del país, así como abastecer del producto al Complejo Industrial de Huachipa. Los dueños no imaginaron que tres años más tarde los deslizamientos de los cerros aledaños los pondría al borde del abismo El 16 de junio del 2003 a las 4:00 h, se produce el deslizamiento de cerro en el flanco derecho del rio Siguas en la zona denominada Pachaqui, ubicada en el subsector de riego San Juan de Siguas, este mismo originó un embalse como producto del estrangulamiento de ambos flancos con una masa de suelo de 400 000 m3 aproximadamente donde se detalló un ancho de rio de 300 metros, por 555 metros de longitud y una altura de 3 metros. Es a partir de este deslizamiento donde comienza los daños materiales
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o
Producto del embalse se vieron afectados terrenos de cultivo aproximadamente 20 hectáreas.
o
La vía de acceso se enterró unos 500 metros, el mismo que comunica con los pueblos que se encuentran aguas abajo del deslizamiento: localidades de la Candia, la Ramada, Pachaqui y Santa Ana, que cuentan con un total de 36 familias y 180 personas aproximadamente.
o
No se registraron daños personales, ni muertes de animales, no fue afectada ninguna vivienda, pero si se produjeron cuantiosos daños materiales en la agricultura.
En diciembre del 2004 ocurrió un derrumbe o deslizamiento de 1 millón y medio de m3 de tierra, pertenecientes a las pampas de Majes. En julio y octubre de este año paso lo mismo en el sector de Santa Ana, donde cayeron 2 millones 150 mil m3 de tierra El 10 de Agosto del 2005 se inicia el deslizamiento del talud El Zarzal, con una imperceptible grieta que aparece en el hombro del talud con una longitud de 280m El 01 de Octubre del 2005, se produjo el segundo siniestro en Santa Ana, con un millón 100 mil m3 de material desplazado; 16.65 Hectáreas de terrenos de cultivo inundados por el embalse del río Siguas; 14.5 Hectáreas de terrenos de cultivo enterrados por el derrumbe; 20 vacunos y 20 ovinos fueron sepultados. Los deslizamientos ocurrido en este año fue el más catastrófico por que represento grandes pérdidas, la perdida de carreteras de herradura así como daños culturales como la destrucción de un cementerio de la zona y daños relacionados con el desentierro de tumbas incas Desde el 2005 los deslizamientos en El Alto Siguas han avanzado a razón de 30 metros por año, los cuales ponen en peligro evidente a un canal madre del Proyecto Majes 23 de Mayo del 2014. Desde la bocatoma de Pitay hasta la última parcela de la irrigación Majes hay aproximadamente 120 kilómetros. A lo largo de esta área, los cultivos asentados en las riberas del río Siguas se vienen
malogrando por los
deslizamientos de los cerros aledaños. Los derrumbes son provocados por las filtraciones de agua que provienen de la irrigación, situada en la parte superior.
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Las malas técnicas de riego no solo afectaron a 600 agricultores de Siguas en mayo del año pasado, sino que también ponen en peligro el funcionamiento de la planta lechera de Gloria, que abastece con el 40% de producción al país. Francisco Vela, presidente del Frente de Defensa de los damnificados del Valle de Siguas, indica que los terrenos ya no producen lo de hace 20 años atrás o simplemente están secos. Se plantea una indemnización parcial y que los reubiquen en las tierras de Majes y les condonen un 50% y el otro porcentaje están dispuestos a asumirlo. Si bien se sabe los deslizamientos (el movimiento de remoción de masas) que afecta el valle de majes es un tema controversial que está trayendo problemas y pueden extenderse a ocurrir eventos de largo plazo que afectaran empresas y construcciones civiles aledañas a estos deslizamientos. Este deslizamiento amenaza con llevarse la empresa de la leche Gloria parte de la Panamericana y el canal que lleva el Río Majes. El problema en general surge de las filtraciones del agua de riego de la Irrigación de Majes están provocando deslizamientos de terreno en la quebrada cercana al kilómetro 930 de la carretera Panamericana Sur, poniendo en grave riesgo a la misma carretera, al canal de agua del que depende el riego de 2730 hectáreas. La recarga de agua subterránea por la percolación profunda del agua de irrigación ha incrementado los niveles freáticos debajo de las tierras de riego en Majes I desde que se inició el riego en 1983. Esto ha incrementado la presión de poros en el talud de la margen derecha del río Siguas provocando su inestabilidad (Figura 1-1). Los deslizamientos en dicho talud comenzaron el año 1996 y han estado ocurriendo regularmente desde entonces. El deslizamiento “El Zarzal” ha causado daños a la sub-estación eléctrica y a un tramo de la carretera hacia la ciudad de Pachaqui. Recientemente, el 17 y 18 de abril del 2016, ocurrió una importante reactivación del deslizamiento colocando la escarpa del deslizamiento a 20 m del Canal Majes y a 40 m de la carretera Panamericana Sur. Las autoridades locales han identificado una zona de peligro (Figura 1-2) y el gobierno regional ha declarado el área “El Zarzal” en estado de emergencia. Actualmente, se tiene un riesgo muy alto de que el deslizamiento afecte la carretera Panamericana Sur, el Canal Majes, la Planta de Leche Gloria y la ciudad El Alto.
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FloSolutions y Autodema vienen investigando la hidrogeología del área de riego Majes 1 desde el año 2015 a la fecha, en base a lo cual podemos indicar lo siguiente:
Los piezómetros existentes indican que la superficie freática se encuentra entre los 60 y 100 m de profundidad en las inmediaciones de la Planta de Leche Gloria.
Se considera que la superficie freática pre-riego se encontraba cerca a la elevación del río Siguas (a una profundidad aproximada de 225 m) y que el flujo regional de agua subterránea se dirigía hacia el suroeste, con dirección al río Majes.
Es muy probable que se tengan niveles colgados de agua subterránea sobre una capa volcanoclástica de baja permeabilidad, los cuales podrían incrementar las presiones de poros en las capas menos profundas y activar los deslizamientos. Figura 1.1 Deslizamiento “El Zarzal” en el rio Siguas
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Figura 1.2 Mapa de riesgo de deslizamientos (Ticona y Toledo, 2007)
Deslizamiento El Zarzal Deslizamiento Pachaquia Deslizamiento Santa Ana
Niveles de Riesgo Muy Alto Alto Moderado
Deslizamiento La Ramada
Para lo cual a continuación se detalla los Estudios realizados en la Zona de Majes
Ejecución
de
Estudios
de
Disponibilidad
Hídrica
Subterránea
con
Perforaciones Exploratorias en la Zona de Majes I. La Autoridad Autónoma de Majes (en adelante AUTODEMA) contrató a FloSolutions para caracterizar las
propiedades hidrogeológicas del material
geológico existente en las Pampas de Majes. Los trabajos que realizará FloSolutions en esta zona son:
Seis perforaciones con circulación inversa e instalación de pozos para pruebas de bombeo de catorce (14) pulgadas de diámetro en cada perforación.
Desarrollo de los pozos, pruebas hidráulicas y muestreo.
Pruebas de bombeo en los pozos instalados.
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En el presente documento se presenta la delimitación de la zona donde se realizarán los trabajos mencionados; ver Figura 1-3
Las perforaciones exploratorias propuestas Majes 2, Majes 3, Majes 4, Majes-5, Majes 6 y Majes 7 se ubicaron en la parte central y en la margen derecha de las Pampas de Majes I por las siguientes razones:
Las perforaciones propuestas se ubican aproximadamente en la parte central de las Pampas de Majes I, donde se espera tener el nivel de agua subterránea de mayor elevación producto de la recarga por riego.
La perforación Majes 7 se ubica en la margen derecha de las Pampas de Majes I, en el límite oeste de la de riego, donde se espera confirmar que sus condiciones hidrogeológica son similares a las del margen izquierda de las Pampas de Majes I.
Los lugares donde se perforará son propiedad de AUTODEMA.
Tener información de perforaciones reales para complementar la información geofísica existente en la margen izquierda de la zona de riego Pampa de Majes I.
En estudios anteriores se realizaron 20 sondajes
eléctrico verticales. Los estudios anteriores son: “Plan de Mitigación de los Deslizamientos Producidos por Efecto de la Saturación en los Terrenos de la Irrigación Majes” (Haydee Toledo Gonzales y Javier Ticona, 2007) y “Elaboración del Estudio de Preinversión Hidrológico y de aguas Subterráneas de las Pampas de Majes, Sihuas y Perforaciones de Pozos con Fines de Investigación” (Consorcio S y C, 2009). Las perforaciones propuestas en este documento nos permitirán caracterizar el material geológico existente en la parte central y en la margen derecha de las Pampas de Majes I, estimar sus parámetros hidrogeológicos, monitorear los niveles de agua subterránea y monitorear su calidad. El área de estudio se ubica entre los distritos de Pedregal y Sihuas, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, región Arequipa, a una elevación promedio de 1,400 msnm. En línea recta, se encuentra a 75 km al noroeste de la ciudad de Arequipa. Ver Figura 1-3.
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El acceso a las Pampas de Majes es a través de la carretera Panamericana Sur, siguiendo la ruta Arequipa-Cruce La Joya-Vitor-El Pedregal. El recorrido desde Arequipa es de aprox. 2 horas. Figura 1.3 Ubicación y Acceso
Pozo Majes 1. La Autoridad Autónoma de Majes (en adelante AUTODEMA) contrató a FloSolutions para caracterizar las propiedades hidrogeológicas del material geológico existente en las Pampas de Majes, por lo que FloSolutions ha realizado los siguientes trabajos:
Perforación, instalación y desarrollo de un pozo para pruebas de bombeo. Este pozo fue denominado Majes-1.
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Pruebas hidráulicas en el pozo Majes-1 (prueba de bombeo escalonada, de bombeo a caudal constante y de recuperación).
Muestreo de agua del pozo Majes-1 para evaluar la calidad del agua del acuífero existente en Majes.
El pozo Majes-1 fue ubicado en el campamento Central de Autodema (Figura 1-4) por las siguientes razones:
En el campamento Central se tiene el pozo P-01 (denominado Europa por Autodema), el cual se utilizó como pozo de observación durante las pruebas hidráulicas que se realizaron en el pozo Majes-1.
El pozo
Majes-1 se encuentra a aprox. 30 m del pozo P-01.
El campamento Central está ubicado cerca en la zona de riego de las Pampas de Majes I, donde se espera tener el nivel de agua subterránea de mayor elevación producto de la recarga por riego.
El campamento Central se ubica en la zona de riego Pampa de Majes I, zona en la cual se encuentra el deslizamiento.
El terreno es propiedad de AUTODEMA. Figura 1.4 Ubicación de Pozo Majes-1
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Pozo Majes 2. FloSolutions viene realizando la caracterización hidrogeológica de la pampa de Majes desde el año 2015, por lo que a junio del 2016 se han perforado e instalado dos pozos para pruebas de bombeo:
Pozo Majes-1.- este pozo fue perforado e instalado entre setiembre y noviembre del 2015.
Los trabajos y resultados del pozo Majes-1
fueron presentados en el Memo Técnico 1141801-MT-17-0 en febrero del 2016, por lo que no se presentan en este Memo Técnico. En la Figura 1-5 se muestra la ubicación del pozo.
Pozo Majes-2.- este pozo fue perforado e instalado entre marzo y mayo del 2016. Este pozo se ubica en el lote e2-E7, dentro de la jurisdicción de la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA), distrito de Majes, provincia de Caylloma, Arequipa.
En la Tabla 1-1 se
presenta el resumen de los datos de ubicación, elevación y profundidad del pozo y en la Figura 1-5 se muestra su ubicación. Se ha planificado realizar una prueba de bombeo en este pozo a fines del
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año 2016, luego de que se instale un piezómetro de observación en un radio de aprox. 80 m con respecto al pozo. En el presente documento se describen los trabajos realizados con respecto a la perforación e instalación del pozo Majes-2 y se presentan los resultados obtenidos. Tabla a-1: Ubicación y profundidad de la perforación Majes-2
Coordenadas Pozo
Majes-2
Profundidad Nivel del Agua Elevación UTM – WGS84, Zona de la Después de la del collar 18S perforación perforación (msnm) Majes-2 (m) (mbst) Norte (m) Este (m) 8195357
795376
msnm = metros sobre el nivel del mar;
1420
333.4
106.5
mbst = metros bajo la superficie del
terreno
Figura 1.5 Ubicación de Pozo Majes-2
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1.2. Diagnóstico de la Situación Actual Área de estudio La zona de intervención tiene como área de estudio el Valle de Majes UBICACIÓN GEOGRÁFICA. UBICACIÓN DEL PROYECTO
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Área de Influencia UBICACIÓN DEL ÁREA DE NFLUENCIA AREA DE INFLUENCIA
Se ha establecido que la zona de estudio está dentro de las siguientes coordenadas aproximadas UTM WGS 84: LATITUD (Norte): De 8180232 (Sector Santa Ana del Río) hasta 8192412 (Sector Cuján) LONGITUD (Este): De 800395 (Sector Santa Ana del Río) hasta 807575 (Sector Cuján)
Sector Cuján
Alto Siguas
Sector Quebrada Tres Cruces
Sector Vivíchez
Sector Capellanía
Sector El Zarzal
Sector Yungas
Sector Hornillos
Sector San Juan
Sector Pachaquí
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Sector Santa Ana
SECTOR COORDENADAS: - Sector de Alto Siguas - Sector Pachaquí - Santa Ana
8 188 800 N 809 100 E 8 182 100 N 802 000 E 8 180 200 N 801 300 E
POBLACION AFECTADA: Población Directamente Afectada: - Alto Siguas 800 Hab - San Juan de Siguas 1508 Hab - Pachaqui 15 Hab - Santa Ana 25 Hab Población Indirectamente Afectada: Provincia de Majes - Pedregal - Pampa de Majes
25 000 Hab 15 000 Hab
Provincia de Camaná - Quilca
900 Hab
Provincia de Arequipa - Santa Isabel de Siguas - Santa Rita de siguas
1300 Hab 4500 Hab
CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA Se realizó le evaluación climatológica con la finalidad de identificar, describir y evaluar los elementos meteorológicos, para lo cual se ha recurrido a los registros históricos de las estaciones meteorológicas proporcionadas por La Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua (PROFODUA) y el SENAMHI. A continuación se describen las principales variables climatológicas que influyen en la zona de estudio: PRECIPITACIÓN Setiembre 2016
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Las precipitaciones en todas las cuencas de la Costa Sur del Perú (a la cual pertenece la cuenca del río Siguas), varían desde 0 mm hasta los 900 mm aproximadamente; por lo cual se clasifico el área de estudio en 4 zonas representativas, de acuerdo a sus altitudes, y que se señalan a continuación: Zona Baja: Comprendida entre las cotas 0 y 2 000 msnm; se caracteriza por tener precipitaciones escasas con una variación promedio es de 14,3 mm anuales. Zona Media Baja: Comprendida entre las cotas 2 000 y 2 500 msnm, con una precipitación promedio anual de 157,9 mm. Zona Media Alta: Comprendida entre las cotas 2 500 y 3 500 msnm, con una precipitación promedio anual de 329,4 mm. Zona Alta: Comprendida entre las cotas 3 500 y aproximadamente 4 600 msnm, llegando en esta zona su precipitación promedio anual a los 541,5 mm. TEMPERATURA Al igual que la precipitación pluvial y tal vez con mayor nitidez, la temperatura es el elemento meteorológico cuya variación espacial está ligada al factor altitudinal. La temperatura es una variable climática de gran importancia dentro del ciclo hidrológico debido a que esta se encuentra ligada con la evapotranspiración y el periodo vegetativo de los cultivos. Se puede apreciar que en las zonas altas a altitudes > 3 000 msnm las temperaturas en promedio son bajas variando desde los 5,5 ºC a 6.2 ºC y a altitudes < 3 000 msnm las temperaturas son altas variando en promedio desde los 15.0 ºC a 20,0 ºC. CUADRO N° 02: VARIACIÓN MENSUAL DE TEMPERATURA (°C) POR ESTACIONES ESTACIÓN ALTITUD ENE
FEB
MAR
ABR MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
PROM
Condoroma
4250
8.0
7.9
7.8
7.3
5.2
3.1
3.5
4.0
5.0
6.8
7.7
8.3
6.2
Angostura Pampa Majes
4155
7.3
7.3
7.1
6.5
4.4
2.7
2.3
3.4
4.9
6.4
6.9
7.2
5.5
1434
19.9
20.0
19.9
18.8
17.6
17.2
17.0
16.7
17.5
18.1
18.6 18.90
18.3
GRÁFICO N° 01: TEMPERATURA MENSUAL (°C) POR ESTACIONES
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25 20 15 10
5 0 ENE
FEB MAR ABR MAY JUN JUL Condoroma Angostura
AGO
SET OCT NOV Pampa Majes
DIC
Podemos observar que en las zonas bajas el comportamiento de la temperatura varía desde el tipo cálido (20 ºC) a semi cálido (15 ºC), encontrando sus valores máximos en los meses de verano y sus valores mínimos entre los meses de invierno. También se puede observar que en las zonas altas el comportamiento de la temperatura varía desde una temperatura de tipo semi cálido (15 ºC) hasta una temperatura del tipo frígido (2 ºC). Relación entre la Temperatura - Altitud
Como la temperatura varía en función de la altitud, se determinó una relación de la temperatura promedio a nivel anual en función a su altitud, con el fin de conocer su comportamiento y distribución de acuerdo a las altitudes y la temperatura promedio anual para cada una de las estaciones. Una vez calculada esta relación podemos estimar valores de temperatura para los puntos de interés en los cuales no se tiene registros de esta variable climática. La relación Temperatura Media Anual - Altitud: Ta = -1e-06*Z2 + 0,0013*Z + 18,993 Dónde: Ta= Temperatura media anual en ºC
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Z = Altitud en msnm CUADRO N° 03: VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA (°C) CON LA ALTITUD ESTACIÓN
ALTITUD
PROMEDIO ANUAL
Condoroma
4250
6.2
Angostura
4155
5.5
Pampa Majes
1434
17.3
Se puede apreciar la relación temperatura - altitud, con el cual se ha encontrado una gradiente de temperatura promedio de -0.4 ºC por cada 100 m de altitud. GRÁFICO N° 02: RELACIÓN TEMPERATURA MEDIA ANUAL - ALTITUD
HUMEDAD RELATIVA
Debido a la influencia de la corriente de Humboldt la humedad del aire es mayor en la costa. Por lo general la humedad relativa media anual disminuye con la altitud, tomando mayores valores en zonas bajas de la cuenca y menores valores en las zonas altas. Se puede observar que en la zona baja la humedad relativa mantiene valores casi constantes con fluctuaciones menores y en la zona alta se aprecia una alta variabilidad alcanzando sus valores máximos en verano y sus valores mínimos en invierno.
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CUADRO N° 04: VARIACIÓN MENSUAL DE HUMEDAD RELATIVA (%) ESTACIÓN ALTITUD ENE
FEB
MAR
ABR MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
PROM
Condoroma
4250
81.5
83.6
76.0
67.5
64.0
62.0
64.4
60.0
65.1
62.9
64.3
72.3
68.6
Angostura Pampa Majes
4155
65.5
67.7
67.6
62.0
54.3 51.80 52.1
53.5
51.1
49.2
49.2
58.6
67.7
1434
76.3
74.0
75.5
74.5
70.0
66.7
75.7
70.3
72.0
73.0
76.3
63.7
56.7
GRÁFICO N° 03: HUMEDAD RELATIVA (%) MENSUAL POR ESTACIONES
90 80 70 60 50 40 30 20
10 0 ENE
FEB MAR ABR MAY JUN JUL Condoroma Angostura
AGO
SET OCT NOV Pampa Majes
DIC
HORAS DE SOL
Esta variable climatológica es medida a través del heliógrafo. Las horas de sol media anual varían en promedio de 7 a 9 h/día; en la zona baja las horas de sol son mayores en los meses verano y en cambio en la zona alta las horas de sol son menores en los meses de verano. CUADRO N° 05: VARIACIÓN PROMEDIO MENSUAL DE LAS HORAS SOL (h/día) ESTACIÓN ALTITUD ENE
FEB
Chivay Pampa Majes
MAR ABR MAY JUN
JUL
AGO SET 8.19
8.44
OCT
NOV
DIC
PROM
9.03
7.94
3633
5.25
5.82
6.15
6.92
7.87
8.31
8.25
6.85
7.42
1434
8.09
7.07
8.63
9.16
9.84
9.99
10.00 10.62 10.63 10.70 10.71 9.30
9.56
GRÁFICO N° 04: HORAS SOL (H/día) MENSUAL POR ESTACIONES
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12 10 8 6 4 2 0 ENE
FEB MAR ABR MAY JUN Chivay
JUL AGO SET Pampa Majes
OCT NOV
DIC
VELOCIDAD DE VIENTO
Los vientos dominantes tienen dirección Sur-Oeste. Se puede observar que la velocidad de viento en las zonas bajas son vientos suaves por presentar velocidades < a 2,5 m/s y cambio en las zonas altas indican la presencia de vientos moderados por tener velocidades mayores a los 2.5 m/s en promedio.
CUADRO N° 06: VARIACIÓN PROMEDIO MENSUAL VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s) ESTACIÓN ALTITUD ENE
FEB
MAR
ABR MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
PROM
Condoroma
4250
2.6
3.1
2.6
2.4
2.3
2.5
2.8
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
2.7
Angostura Pampa Majes
4155
4.6
4.4
4.7
4.4
4.6
4.6
5.7
5.5
5.7
5.3
5.1
4.8
4.9
1434
2.1
2.2
2.0
2.0
2.4
2.5
2.5
2.3
2.2
2.0
2.2
2.2
2.2
GRÁFICO N° 05: VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s) MENSUAL POR ESTACIONES
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6 5 4 3 2 1 0 ENE
FEB MAR ABR MAY JUN JUL Condoroma Angostura
AGO
SET OCT NOV Pampa Majes
DIC
EVAPORACIÓN La evaporación es la cantidad máxima de agua capaz de ser perdida a la atmósfera. Adicionalmente es un elemento importante dentro del balance hídrico, debido a que es el principal parámetro responsable del déficit hidrológico. Se puede observar que las zonas bajas tienen una tendencia mucho más pronunciada que en las zonas altas; originándose en la zona baja las evaporaciones altas en los meses de verano y en cambio en las zonas altas las evaporaciones altas se presentan en los meses invierno. CUADRO N° 07: VARIACIÓN MENSUAL DE EVAPORACIÓN (mm) POR ESTACIONES ESTACIÓN ALTITUD ENE
FEB 82.1
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
88.3
87.5
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
Condoroma
4250
86.3
89.8
76.6
94.4
101.7 118.2 137.5 126.5 114.2 1202.9
Angostura Pampa Majes
4155
123.6 102.5 112.0 100.0 101.9
84.8
82.2
127.9 145.1 168.6 162.9 152.4 1463.6
1434
170.5 154.0 167.4 153.0 158.1 150.0 161.2 161.2 192.0 198.4 195.0 198.4 2059.2
GRÁFICO N° 06: EVAPORACIÓN (mm) MENSUAL POR ESTACIONES
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250 200 150 100
50 0 ENE
FEB MAR ABR MAY JUN JUL Condoroma Angostura
AGO
SET OCT NOV Pampa Majes
DIC
CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE LA CUENCA De acuerdo a la clasificación de Thornthwait, la cuenca del río Siguas posee un clima Árido – Cálido – Seco para altitudes comprendidas entre los 500 a 1300 m.s.n.m., cuya escala de valores de acuerdo a las tablas de jerarquía de humedad y temperatura, clasificándose como un clima EA’H2. Mientras que a altitudes mayores a los 1300 msnm se clasifica como clima Semiseco – Frío (CC’H2). HIDROLOGÍA CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA DEL RÍO SIGUAS La Vertiente del Pacífico u Occidental, representa el 22% del área total del país y da origen a 52 ríos de cierta importancia que discurren hacia el Océano Pacífico, siguiendo una dirección predominante hacia el suroeste. El río Quilca forma parte de esta vertiente, encontrándose en el sector meridional de la costa del país. La cuenca de este río es ancha en sus inicios y estrecha en la desembocadura, este río tiene sus orígenes en un grupo de pequeñas lagunas ubicadas en las partes altas de la cuenca y por las precipitaciones estacionales y deshielos de los grandes nevados que la circundan. Inicialmente estos caudales de agua han dado origen por la margen derecha a una serie de quebradas que originan el río Siguas, por el sector central al río Yura y por la margen izquierda a los ríos Sumbay y Blanco los cuales dan origen al río Chili, principal río de esta cuenca, recibiendo por su margen izquierda al río Andamayo y por la margen
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derecha al río Yura, dando origen al río Vítor, el cual cerca al litoral con la confluencia del río Siguas originan el río Quilca UBICACIÓN La cuenca del Rio Quilca-Vítor-Chili se ubica geográficamente entre los paralelos 15° 63’ y 16° 62’ de latitud Sur y los meridianos 70° 82’ y 72° 41’ de longitud Oeste. Altitudinalmente se extiende desde el nivel del mar hasta la línea divisoria de aguas entre la cuenca del Rio Quilca-Vítor-Chili y las cuencas del Rio Camaná, Rio Cabanillas y Rio Tambo a una altitud aproximada de 5 000 msnm. Hidrográficamente la cuenca del río Quilca-Vítor-Chili limita por el: Norte:
La cuenca del río Camaná
Sur:
La cuenca del río Tambo
Este:
La cuenca del río Tambo y Cuenca Coata
Oeste:
El Océano Pacífico
Políticamente la cuenca del río Quilca-Vítor-Chili forma parte de las provincias de Camaná, Arequipa y Caylloma del departamento de Arequipa. CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DE LA CUENCA De acuerdo al análisis hidrológico y la visita de campo realizado al valle Siguas se pudo determinar y apreciar que el volumen de agua disponible asignable del río Siguas cubre aparentemente los requerimientos del área bajo riego del valle. Sin embargo, el problema del valle radica fundamentalmente en la asignación de los volúmenes de agua a cada bloque de riego donde se presentan pérdidas significativas que llegan alrededor de 26.08 MMC, esto representa un 53.57 % de eficiencia y un 46.43 % de pérdidas no contabilizadas en la distribución y coincide con los resultados del: “Programa De Formalización De Derechos De Uso De Agua - PROFODUA de Asignación de Agua en Bloques – Volúmenes mensuales y anual para el sector de riego Siguas-Quilca”, con el proyecto se busca que estas pérdidas disminuyan y la eficiencia de distribución entre bloques de riego se eleve hasta a 78%. El valle Siguas fue clasificado en 32 bloques de Riego, dentro de las 06 Comisiones de Regantes que conforman el valle Siguas. BALANCE HÍDRICO EN EL VALLE DE SIGUAS JUNTA DE
ÁREA BAJO
DEMANDA HÍDRICA
OFERTA HÍDRICA ANUAL
USUARIOS
RIEGO (Ha)
ASIGNABLE (MMC)
RIO SIGUAS (MMC)
Valle de Siguas
1,433.86
30.08
56.16
Fuente: ALA Colca Siguas Chivay y Programa de Formalización de los Derechos de Uso de Agua
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El río Siguas se forma al confluir los ríos Lluta y Lihualla. Tiene como fuentes de alimentación los deshielos de los Nevados Ampato y Sabancaya y parte del Hualca Hualca y Ananto, y las precipitaciones pluviales de las partes altas de la cuenca. Hasta su confluencia con el río Vítor, tiene una cuenca de 1 762,34 km2; su cuenca húmeda, hasta la cota 3 000 msnm, es de 765 km2. Entre los 3 000 y 3 700 msnm se presenta agricultura tradicional en los sectores de Querque, Lluta, Taya y Huanca. El cauce de los ríos Lluta y Siguas, son actualmente utilizados por el Proyecto Majes para conducir las aguas que son trasvasadas del río Colca al río Siguas, y que, en su tramo final, son entregadas por el Túnel Terminal a la Quebrada Huasamayo. Estas aguas son captadas en la Bocatoma de Pitay y conducidas a la Pampa de Majes. A esta altura, y por debajo de la cota 1 800 msnm, se presenta agricultura tradicional de valle en Santa Isabel y San Juan de Siguas; a la cota 1 300 msnm está la irrigación Santa Rita de Aguas, que recibe una dotación de agua del Proyecto Majes. CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DEL RIO SIGUAS
PARAMETROS
SISTEMA DE DRENAJE
FACTOR DE FORMA
FACTOR DE CUENCA
RELACIONES DE FORMA
Superficie total de la cuenca Perímetro Coeficiente de Compacidad
UND
NOMENGLATURA
Km² Km.
Area cuenca P
1
Kc = 0.28 P / (At)
1/2
C U E N C A
RIO SIGUAS 1762.340 120.000
Longitud (// al curso más largo)
Km.
LB
0.8 25.000
Ancho Medio
Km.
AM = Area cuenca/ LB
70.494
1
Ff = AM / LB
2.820
Factor de Forma
RECTANGULO EQUIVALENTE
Lado Mayor
Km.
Lado Menor
Km.
Longitud total de los ríos de diferentes grados Número de ríos según los grados Longitud de los ríos principales Densidedad de drenaje Relación de Bifurcación
1/2
0.314 L = Kc*(pi*A) /2*(1+(1-4/pi*Kc²)) B= At / L
1 Orden 1 Km. Lt 1 N° Ríos Km. Lr Km./Km². Dd = Lt / At 1 Rb = N°Rn / (N°Rn+1)
5605.495 1.000 1.000 1.000 1.000 0.001 0.500
Extensión media para los diferentes grados
Km.
Es = At / 4Lt
440.585
Frecuencia de los ríos
r/Km²
Fr = N°Ríos / At
0.001
% % %
Ip =100 * Ht / B Ic Im
0.071 1.560 1.360
Pendiente de la cuenca ( Sist. del Rectangulo Equivalente) Pendiente media de los cauces de los ríos Taylor - Schwarz Pendiente media de los cauces de los ríos
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HIDROGEOLOGÍA En base a las observaciones de campo y a partir de las conclusiones de los diversos estudios desarrollados en la zona de estudio, hidrogeológicamente se determina lo siguiente: Las pampas de Majes y Siguas están constituidas por depósitos de conglomerados aluviales y lutitas – arcillas de la Formación Moquegua, la que se encuentra cubierta por una capa de depósitos sedimentarios del cuaternario. En la zona de estudio, existen varios horizontes acuíferos asociados a la cobertura sub superficial así como a los estratos permeables de la formación Moquegua, los cuales yacen sobre un estrato impermeable. Las infiltraciones de la irrigación Majes han saturado principalmente al acuífero sub superficial conformado por los estratos de cobertura, y en menor grado a los acuíferos inferiores conformados por los estratos permeables de la formación Moquegua. El agua subterránea procedente de las infiltraciones del riego fluye preferentemente en dirección NNE - SSO, hacia el litoral costero, en forma paralela a los cursos de drenaje superficial, así como también hacia los valles de los ríos Vítor y Siguas. El desplazamiento de las aguas subterráneas está condicionado al contenido de materiales de baja permeabilidad (limos y arcillas), así como al grado de compactación. Las aguas subterráneas presentes en el acuífero inferior conformado por la formación Moquegua, provienen de las cabeceras de la zona de estudio producto de la infiltración del riego de las irrigaciones más antiguas. En las pampas de Majes y Siguas, la explotación del acuífero para la agricultura es nula, principalmente debido a la profundidad de la napa. Antes de que opere la Irrigación Majes, los taludes del valle del río Siguas se mantenían estables. Sin embargo, como consecuencia de la irrigación Majes, desde el año 1996 se han originado filtraciones que coadyuvan a la desestabilización del talud de la margen derecha del valle del río Siguas. En esta zona, se manifiestan filtraciones con caudales entre 0.1 L/s y 3.5 L/s.
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INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA El sistema de aducción Tuti-Túnel Terminal está comprendido por las siguientes estructuras hidráulicas: - Bocatoma de Tuti - Túneles y canales - Estructuras especiales (Puente acueducto Matadero, Desarenador, Terminal de Huambo) - Obras de arte - Túnel Terminal
El Túnel Terminal es la última obra en subterráneo de la aducción, que da su origen a unos 6km al oeste del pueblo de Huambo, cruzando en subterráneo la vertiente entre el Río Huambo y la Quebrada Huasamayo, aproximadamente en dirección Norte – Sur. El Túnel Terminal es el túnel de mayor longitud de la aducción, con una longitud total de 15 287 m efectuando el trasvase del agua de la vertiente del Río Colca hacia la vertiente del Río Siguas entregando las aguas en la Quebrada Huasamayo. Bocatoma de Pitay Es una estructura hidráulica que capta las aguas provenientes de la aducción Tuti – Túnel Terminal, a través de la Quebrada Huasamayo y las de otros afluentes que confluyen en el Río Siguas. Está ubicado en el cauce del Río Siguas a una altitud de 1 665,00 msnm cercano al poblado de Pitay y Lloclla. En el mismo valle de Siguas.
El desarenador terminal es una estructura de concreto armado con una longitud de desarrollo de 75,75 m que marca el final de la derivación, seguidamente distribuye en los laterales para la irrigaciones de del Proyecto Majes en la primera etapa.
Es importante señalar que las dos series de caudales trasvasados representan condiciones no uniformes de infraestructura y demandas hídricas que han ido
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creciendo en el tiempo y políticas de prueba - error en materia de abastecimiento hídrico. En efecto, la serie de caudales canal Zamácola representa inicialmente sólo el efecto del embalse el Pañe; luego desde 1992 se incluye el embalse Dique de los Españoles y desde el 2010 el embalse Bamputañe. De otra parte, esta serie de caudales está fuertemente influenciada por las pérdidas por filtraciones en el canal Pañe-Colca, las que han ido variando a los largo de los años.
Antes de 1980 eran del orden de 50-60%, luego han disminuido según los niveles de inversión en mantenimiento que hacían las diferentes instituciones que estaban encargadas de su operación.
Recientemente, mediante un convenio marco entre EGASA y AUTODEMA se consiguió reducirlas hasta un 8-10%, pero nuevamente se han vuelto a incrementar. También las estrategias para emplear los recursos hídricos de la subcuenca Alto Colca han ido variando con el tiempo. A comienzos de los 70 se empleaban los primeros meses del año recursos hídricos almacenados en el embalse El Fraile y luego los del embalse El Pañe. Desde mediados de los 80, esta estrategia fue invertida: primero los del embalse El Pañe y luego los del embalse El Frayle. Desde fines de los 90, se empleó una estrategia intermedia. Más recientemente, desde el 2007 han ocurrido más variaciones, ya que se incluyó el embalse Pillones en el sistema regulado Chili. Y es de prever que aún varíen más con la puesta en operación del embalse Chalhuanca. La serie de caudales que llegan al Túnel Terminal, por su parte, no representa un mismo nivel de demanda desde que empezaron a funcionar la bocatoma Tuti y el embalse de Condoroma. Las cerca de 14 000 ha de la primera etapa del Proyecto Especial Majes-Siguas no fueron incorporadas de golpe a la demanda hídrica, sino gradualmente según se habilitaban las tierras en el Pedregal. Este proceso duró del año 1984 al 2004, en que fue la última incorporación.
En el sistema hidráulico Colca se encuentra diversas obras hidráulicas que conforman este sistema, dentro de ello se encuentra la represa Condoroma con volumen total de 285 MMC; Aducción Tuti – Túnel Terminal que comprende
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túneles de sección en herradura que suman una longitud total de 88,24802 km, canales con sección rectangular 10,67221 km y sección en herradura 2,10819 km que suman una longitud de 12,78040 km, acueducto de la Quebrada Matadero con longitud de 69,000 m., haciendo una longitud total de la aducción de 101,242 km entre túneles y canales; la Derivación Pitay - Pampas de Majes, comienza en la Bocatoma de Pitay en el Río Siguas, los canales suman una longitud de 5,00161 km y los túneles suman una longitud de 10,60628 km, haciendo una longitud total de 15,607890 km de la derivación que termina en el canal 9 entregando las aguas al desarenador terminal. Los cauces de los ríos Lluta y Siguas son utilizados por el Proyecto Majes para conducir las aguas que son trasvasadas del río Colca al río Siguas y que, en su tramo final, son entregadas por el Túnel Terminal a la Quebrada Huasamayo.
Dentro de la aducción Tuti-Túnel Terminal con salida en la Quebrada Huasamayo se han encontrado 45 tramos de canal incluidos el acueducto de la Quebrada Matadero y el Túnel terminal. 27 Tomas de agua que se entregan en el valle del Colca; además se ha determinado y ubicado 8 puntos de control hidrométrico principalmente ubicados en los canales abiertos de sección rectangular y tramos rectos, 17 acueductos, 3 puentes canal, 36 alcantarillas, 23 aliviaderos, 7 canoas y un badén, 4 puentes vehiculares, 15 puentes peatonales, 7 trampas de purga, 6 rampas de acceso y el desarenador Huambo.
La derivación Pitay - Pampas de Majes, comienza con la bocatoma de Pitay, canales, transiciones y túneles en un total de 35 tramos, 26 alcantarillas, 2 desarenadores uno en la bocatoma y otro es el desarenador terminal, 4 puentes vehiculares, 3 puentes peatonales, una toma lateral para la hidroeléctrica de Siguas I, 2 aliviaderos, uno en la bocatoma de Pitay y otro en el Desarenador Terminal. El Desarenador Terminal es una estructura donde finaliza toda la infraestructura hidráulica mayor del Sistema Hidráulico Colca, a partir del cual comienza el canal madre y los laterales con tomas 1R, 2R y 3R que están dentro de la meta de este inventario. Estas aguas son captadas en la bocatoma de Pitay y conducidas a la Pampa de Majes. A esta altura, y por debajo de la cota 1 800 msnm, se presenta agricultura tradicional de valle en Santa Isabel y San Juan de Siguas; a
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la cota 1 300 msnm está la irrigación Santa Rita de Siguas, que recibe una dotación de agua del Proyecto Majes. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA En la zona de estudio, se presenta una secuencia geológica característica, cuya secuencia estratigráfica, es la siguiente: Formación Moquegua Superior. Esta formación la encontramos como base de la franja de taludes en estudio. La litología consiste principalmente de areniscas
color
blanco
grisáceo,
de
grano
medio
a
fino,
hasta
conglomerádicas e intercalado de manera no secuencial con depósitos lenticulares de conglomerados y capas delgadas de lutitas y arcilla. Aflora en ambos flancos del valle de Siguas y Vítor y también en los tablazos de Majes. Regionalmente, tiene un espesor aproximado de 650 a 725 m, los cuales yacen sobre un estrato impermeable. Descansa con una ligera discordancia erosional sobre el Complejo Basal de la Costa. Depósitos Aluviales de Cobertura. Están conformados por estratos inconsolidados del Cuaternario reciente, su espesor es de unos 100 m. y está constituida por un alto porcentaje de rodados ígneos, cuyo 20% más o menos, tiene dimensiones que varían entre uno y cinco metros; el resto, lo integran cantos, guijarros, gravas y arenas. Esta formación la encontramos conformando gran parte de los taludes en estudio. Los suelos de la zona de estudio se encuentran desarrollados geológicamente sobre un conglomerado aluvial pleistoceno, ligeramente consolidado y en parte cubierto por depósitos eólicos, o aluviales recientes, entremezclados con material de origen Volcánico. Subyaciendo a éstas formaciones se encuentra la Formación Moquegua Superior conformada por un conglomerado de areniscas con presencia en ciertos sectores de lentes de arcilla. El desplazamiento de El Zarzal, que actualmente constituye el de mayor riesgo y vulnerabilidad, se originó en el momento que las filtraciones de agua provenientes de la Irrigación Majes saturaron los estratos lenticulares arcillosos de la Formación Moquegua Superior convirtiéndolos en masas de suelo inestables y expansibles, provocando consecuentemente el desplazamiento de
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las formaciones aluviales conformantes del talud a manera de derrumbes progresivos y de gran magnitud.
CARACTERÍSTICAS GEOFÍSICAS De acuerdo a los resultados obtenidos se ha determinado parcialmente la columna litológica generalizada de la zona de estudio específica es la siguiente: Capa 1 (R1): corresponde a la capa que va casi desde la superficie. Presenta resistividad altas entre 1000 y 70000 ohm-m asociado a la ocurrencia de materiales de origen aluvial de granulometría variada. Su espesor oscila entre 5.00 m y 10.00 m. Esta capa se encuentra sin saturación de agua. Capa 2 (R2): se ubica subyaciendo a la capa 1, con resistividad entre 550 y 19000 ohm-m relacionado al predominio de materiales de grano grueso como: grava, canto rodado, gravilla, arena con limo en estado seco. Su espesor oscila entre 40.00 m y 80.00 m. Capa 3 (R3): con resistividad entre 11 y 60 ohm-m correspondiente a la ocurrencia de materiales de grano medio y fino como: arena con limos y con saturación de agua. Su espesor no ha sido determinado por
tratarse de la
última capa. El análisis e interpretación de los Sondajes Eléctricos Verticales realizados en la zona de deslizamiento y aledaños, ha permitido arribar a las conclusiones siguientes: Por el sector del Alto Siguas se ha identificado a una profundidad promedio de 90.00 m una estructura litológica (R3) que se encontraría con saturación de agua sobre todo sus sub-capas más permeables. Litológicamente por sus valores de resistividad que varían entre 26 y 60 ohm-m estaría compuesto por materiales de permeabilidad media y baja como: arena, gravilla y limo dispuestos en capas estratificadas. La investigación alcanzo la profundidad de 250.00 m aproximadamente no identificándose cambio de resistividades a esa profundidad por lo que se estima que esa estructura sea mayor de los 100.00 m y de extensión regional.
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En el pie del talud de El Zarzal, debajo de un relleno de material arcilloso se encontraría una capa saturada de agua
que por sus valores bajos de
resistividad tendría concentración de sales. Subyaciendo a esa capa se ha identificado un paquete potente de materiales de grano muy fino que se atribuye a la presencia de material arcilloso con agua salobre. No se ha identificado estructuras cavernosas. El substrato rocoso se encontraría por debajo de los 250.00 m.
TOPOGRAFÍA Y GEODESIA En el área del este estudio se distinguen dos grandes sectores que contrastan por su topografía: El sector sudoccidental, que es el mayor, cuya topografía es llana y forma parte de la unidad descrita como planicie costanera. Y el sector nororiental, de topografía abrupta, que constituye parte del flanco andino occidental. La mayor parte del territorio abarcado es desértico, razón por la cual la agricultura y los núcleos se concentran a lo largo de los valles de Majes y Siguas, donde los depósitos fluviales constituyen tierras fértiles y los ríos tienen agua suficiente para satisfacer las necesidades humanas y agrícolas.
Los suelos de las irrigaciones Majes-Siguas presentan extensas áreas planas interrumpidas por depresiones y elevaciones, teniendo una pendiente promedio de 2.3% de Norte a Sur y un micro relieve con ligeras ondulaciones en algunos sectores. El drenaje del área se realiza hacia el Océano Pacífico por medio de valles consecuentes. Los ríos Majes y Siguas, que nacen en las partes altas de los Andes Occidentales, son los únicos que tienen agua durante todo el año y no reciben tributarios de importancia a lo largo de sus recorridos.
Los cauces de los ríos Lluta y Siguas, son actualmente utilizados por la irrigación Majes para conducir las aguas que son trasvasadas del río Colca al río Siguas, y que, en su tramo final, son entregadas por el túnel Terminal a la quebrada Huasamayo. Esta agua es captada en la bocatoma de Pitay y conducidas a la pampa de Majes. A esta altura, y por debajo de la cota 1,800 msnm, se presenta
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agricultura tradicional de valle en Santa Isabel y San Juan de Siguas. En la cota 1,300 msnm se ubica la irrigación Santa Rita de Siguas, que también recibe una dotación de agua del proyecto Majes.
El régimen hídrico del río Siguas es fluctuante y deficitario en épocas de estiaje, incrementándose entre Enero y Abril. Las quebradas ubicadas entre los ríos Majes y Siguas (Hospicio, Molle, Espíritu Santo, Carachosa) son secas. AGROLOGÍA En la cuenca se distinguen los dos grandes tipos de uso de la tierra agrícola: Cultivos permanentes: Que comprende la alfalfa, tuna y árboles frutales. Cultivos transitorios: Que comprende: cereales en los que se encuentra el trigo, cebada y maíz; los tubérculos como la papa; los bulbos como la cebolla y ajo; las legumbres como el haba, arveja, vainitas, ají, alcachofa; hortalizas como el repollo, coliflor, betarraga, zanahoria, lechuga, rabanito y otros.
Con relación a los cultivos permanentes se consideran dos grupos, uno referido a la alfalfa por ser un cultivo de mayor importancia en cuanto a su superficie cultivada y al segundo se le va a denominar “otros” donde se agrupa a la tuna y a los árboles frutales. Sub Cuenca Siguas.Sub Cuenca Bajo Siguas: Contiene suelos predominantemente franco-arenosos. Se ubican en terrenos cuyas pendientes fluctúan de 0 a 5 % (moderadamente a fuertemente inclinada). Contenido de materia orgánica es alto. Se tiene cultivos de alfalfa, maíz, cebolla y frutales. Los suelos ubicados en las partes bajas del valle y colindantes con el río presentan problemas de drenaje y salinidad. Vienen siendo degradados por las filtraciones provenientes de la Irrigación Majes [actualmente la mayor parte de los predios están abandonados]. Sectores afectados: Capellanía, Sarzal, Yungas, San Juan, Pachaqui, La Ramada, La Cornejo entre otros. En las áreas con problemas de drenaje y salinidad sólo crecen pastos naturales. En este sector se tiene zonas relativamente nuevas de
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habilitación de tierras como son la irrigación Santa Rita e irrigación Majes donde se tiene suelos con bajo contenido de materia orgánica Sub Cuenca Alto Siguas: Los suelos se encuentran distribuidos en laderas y planicies inclinadas. Presentan relieves topográficos sensiblemente inclinados (3-15%). Corresponde a los sectores de Huanca, Taya y Lluta. Son tramos de suelos mayoritariamente superficiales, poco profundos. Gradualmente han ido perdiendo su capa arable debido a su sistema de riego y por la erosión ocasionada por las lluvias y topografía. Presenta ligera pedregosidad en la superficie y en su perfil. Retentivo de humedad. Buen contenido de materia orgánica. No presenta problemas de drenaje y salinidad
EVALUACIÓN DEL RIEGO APLICADO E INFRAESTRUCTURA A NIVEL DE PARCELA
Áreas de Parcelación AUTODEMA. En 1992, se había completado la infraestructura - de la transferencia de las aguas del río Colca, reguladas por la represa Condoroma, a la Pampa de Majes y se había habilitado 15,802.7386 Has. en la Pampa (CEE 1992). En mayo de 1994, frente a la necesidad de mayores inversiones y a las dificultades para realizar las obras que faltaban, la Presidencia de la República publicaba en todos los diarios una Licitación Pública Especial N' 001 -94-AUTODEMA (Autoridad Autónoma de Majes, ente estatal, director del proyecto para la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor hidráulica del Proyecto Majes Siguas) para que se asumiera la administración de la Irrigación Majes; lo que significaba desistir de las responsabilidades del Estado en organizar y mantener las infraestructuras básicas del Proyecto. Áreas Bajo Licencia Profunda. El “Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua”, está a cargo de las Administraciones de Distritos de Riego – ATDR – bajo la orientación y supervisión de la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA. Es de carácter masivo y gratuito para que los usuarios agrícolas que vienen usando el agua dispongan de la documentación formal que respalde el uso del agua que requieren, ya que actualmente (según informaciones disponibles) tan sólo
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alrededor de 10,360 usuarios de más de 1 millón de usuarios disponen de licencias. A la fecha se a entregado 2,708. Licencias en la jurisdicción de la Junta de Usuarios de la pampa de majes.
El Programa tiene por objetivo la adecuación y regularización de los derechos de uso de las aguas de riego, otorgándose licencias y/o permisos de uso de agua agrícola en bloque hasta determinados volúmenes según la disponibilidad en una estación de aforo de agua. Se realizará a través de Resoluciones Administrativas, que formarán el Sistema Nacional de Registro Administrativo de Derechos de Agua, en el marco de la Ley General de Aguas, asignándose dotaciones básicas para uso agrícola, en función de los recursos disponibles. Los objetivos específicos del Programa son: Formación o actualización del Padrón de Usuarios de Agua de Riego, a través de la ejecución de campañas integradas y sistemáticas de levantamiento de información de campo en cada uno de los Distritos de Riego seleccionados. Formación o actualización del Inventario de la Red de Riego, hasta el nivel requerido para la entrega de agua en bloques (preferentemente) en cada uno de los Distritos de Riego seleccionados. Establecimiento de las disponibilidades naturales y de las demandas de agua y la asignación de volúmenes de agua para riego en el valle (Disponibilidad vs. Demanda);
Desarrollar e implementar el Sistema de Información de los Derechos de Uso de Agua (SIDU, Agua) inicialmente en los valles seleccionados y posteriormente a nivel nacional.
La formalización del uso agrícola de la aguas en el país (iniciándose en los valles de la costa) otorgándose licencias y/o permisos de uso de agua agrícola y asignaciones en bloque.
La formalización del uso agrícola de la aguas en el país, que se inició en los valles de la costa, posibilitará
otorgar seguridad jurídica a los usuarios
agrícolas y permitirá ordenar el uso de agua en la agricultura. Áreas Reales.
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La Área real que consta de 16,676.1536 ha. son un patrimonio del Propietarios de las Parcelas reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés Agrícola, Agroindustrial y ecológico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Las áreas Reales son el principal medio para el desarrollo Agrícola y conservación de la de los suelos con sus respectiva dotación de agua Bajo licencia otorgada por el Profodua., como parte de la estrategia nacional Agraria. El marco conceptual para la gestión de las áreas Reales es el terreno otorgado de manera directa de un vendedor con las condiciones establecidas por la ley de aguas y el contrato otorgado por AUTODEMA respetando todas y cada una de las cláusulas plasmadas y que el Usuario debe respetar, su tarea principal de conservación de área y caudal sin perjuicio de otros, manteniendo la promoción del desarrollo sostenible del sector agrario. Por lo tanto el objetivo de es conservar los recursos naturales, debidamente adquiridos como parte de los derechos adquiridos por la compra sin aumentar áreas ni caudal de acuerdo a lo establecido por la ley general de aguas. DIAGNOSTICO AGRO – ECONÓMICO
Como consecuencia del problema de deslizamientos de los taludes y los diversos afloramientos de agua de calidad salobre que han perjudicado la productividad de los terrenos de cultivo del Valle de Siguas, los pobladores delas zonas afectadas han abandonado sus terrenos agrícolas. Alrededor del 50% de las familias damnificadas han sido reubicadas en la Irrigación de Majes. La actividad económica en el sector del Valle de Siguas ha registrado en los últimos años una variación considerable, es así que el Censo de Población de 1993 existía un 45% de población dedicada a la actividad agropecuaria y en el Censo de Población y Vivienda del 2005 no registra tan solo un 12%. Todo ello también ha conllevado a que el nivel de ingresos familiares se ha visto seriamente afectado. Según el Censo de Población y Vivienda del 2005, el distrito de Majes alcanza los 35,000 habitantes con una tasa de crecimiento anual de 13.10%, dedicada mayoritariamente a la actividad agrícola, agroindustrial y agroexportadora.
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La evaluación del desarrollo económico realizada por AUTODEMA (2010), determina que la Irrigación Majes, caracterizada por su estructura productiva basada en la actividad agropecuaria, ha tenido un Valor Bruto Interno Agropecuario de 32.21 millones de dólares, siendo equivalente al 7.80% del PBI Agrícola Regional. Actualmente la Irrigación de Majes cuenta con 15,764 ha con un área cultivable de 14,790.55 ha, los principales cultivos son: alfalfa (78% del área cultivable), papa (9.60%), maíz forrajero (3.10%), ají páprika, cebolla amarilla, ajo, kiwicha y en este último año quinua. La población pecuaria es principalmente vacuna y constituye el 15% de la población pecuaria regional, teniéndose 54,000 cabezas de vacas de las cuales 21,000 se encuentran en producción con un volumen de 15.50 litros de leche por vaca/día, siendo el 39% de producción láctea departamental. DIAGNOSTICO SOCIO - ECONÓMICO POBLACIÓN La población del distrito de San Juan de Siguas para el año 2014 será un total de 1,508 habitantes (816 hombres y 692 mujeres) y en el distrito de San Isabel de Siguas habrá un total de 1,268 habitantes (790 hombres y 478 mujeres). POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE SIGUAS Y SANTA ISABEL DE SIGUAS Población Total San Juan de Siguas Santa Isabel de Siguas
TOTAL
2012 Hombre
Mujer
TOTAL
2013 Hombre
Mujer
TOTAL
2014 Hombre
Mujer
2,731
1,571
1,160
2,753
1,588
1,165
2,776
1,606
1,170
1,455
785
670
1,481
800
681
1,508
816
692
1,276
786
490
1,272
788
484
1,268
790
478
El Centro Poblado de Alto Siguas tiene una población de 158 habitantes siendo su área Geográfica 100% rural. POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO ALTO SIGUAS Hombre
72 habitantes
Mujer
86 habitantes
TOTAL
158 habitantes
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Estructural Poblacional según Edades La población del distrito de Majes presenta mayor porcentaje en el grupo poblacional comprendido entre los 10 y 14 años de edad mostrando 4289 casos, que viene hacer el 10.87% de su población residente. En el distrito de Santa Isabel de Siguas los pobladores mayoritariamente se encuentran en el rango de edad de 15 a 19 años (9.71%) y 35 a 39 años (9.71%). En el caso del distrito de San Juan de Siguas la población que presenta mayor porcentaje está en el rango de edad de 10 a 14 años (11.97%), y por último el distrito de Lluta la población mayoritaria está en el rango de edad de 10 a 14 años con 141 casos registrados representando el 9.95% de su población distrital. POBLACIÓN POR EDADES QUINQUENALES POR DISTRITO DISTRITO SAN JUAN DE SIGUAS
DISTRITO SANTA ISABEL DE SIGUAS
DISTRITO MAJES
CATEGORÍA
CASOS
%
CASOS
%
CASOS
%
De 0 a 4 años
121
9,34%
88
7,06%
4540
11,40%
De 5 a 9 años
126
9,73%
93
7,46%
4233
10,62%
De 10 a 14 años
155
11,97%
108
8,67%
4289
10,77%
De 15 a 19 años
133
10,27%
121
9,71%
4017
10,08%
De 20 a 24 años
96
7,41%
70
5,62%
4005
10,05%
De 25 a 29 años
100
7,72%
98
7,87%
3710
9,31%
De 30 a 34 años
78
6,02%
93
7,46%
3219
8,08%
De 35 a 39 años
100
7,72%
121
9,71%
2800
7,03%
De 40 a 44 años
79
6,10%
89
7,14%
2272
5,70%
De 45 a 49 años
87
6,72%
77
6,18%
1737
4,36%
De 50 a 54 años
57
4,40%
77
6,18%
1333
3,35%
De 55 a 59 años
47
3,63%
58
4,65%
1022
2,57%
De 60 a 64 años
29
2,24%
44
3,53%
785
1,97%
De 65 a 69 años
23
1,78%
40
3,21%
617
1,55%
De 70 a 74 años
25
1,93%
30
2,41%
393
0,99%
De 75 a 79 años
20
1,54%
20
1,61%
251
0,63%
Fuente: INEI, XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 2007 Estructural Poblacional según Sexo En el distrito de San Juan de Siguas, el 52.97% son hombres y en el distrito de Santa Isabel de Siguas el 54.41% son hombres.
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POBLACIÓN SEGÚN SEXO POR DISTRITO DISTRITO SAN JUAN DE SIGUAS
DISTRITO SANTA ISABEL DE SIGUAS
DISTRITO MAJES
HOMBRE
52.97 %
54.41 %
51.41 %
MUJER TOTAL
47.03 %
45.59 %
48.59 %
100 %
100 %
100 %
Fuente: INEI, XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 2007 POBREZA Y DESARROLLO HUMANO El Índice de Desarrollo Humano según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en los distritos de Santa Isabel de Siguas, San Juan de Siguas y Lluta registra un Desarrollo Medio Alto con un índice de 0,55 a 0,60 y para el distrito de Majes cuenta con un alto índice entre 0,60 a 0,79. ANALFABETISMO Los distritos de San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas, Lluta y Majes (Ver Cuadro N° 14), presenta en total 36,181 casos de personas alfabetas (que saben leer y escribir) y 4,417 casos reportados de personas analfabetas (que No saben leer ni escribir). Cabe resaltar que el presente análisis de alfabetismo no considera el nivel de instrucción alcanzado por la población.
POBLACIÓN QUE SABE LEER Y ESCRIBIR A NIVEL DE DISTRITOS Si
No
TOTAL
Nº Hab.
Porcentaje
Nº Hab.
Porcentaje
Dist. San Juan de Siguas
1,096
89.98%
122
10.02%
100%
Dist. Santa Isabel de Siguas
1,077
90.28%
116
9.72%
100%
Dist. Lluta
1,150
87.87%
205
15.13%
100%
Dist. Majes
32,858
89.21%
3,974
10.79%
100%
36,181
89.12%
4,417
10.88%
100%
DISTRITO
TOTAL
Fuente: INEI, XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 2007
DIAGNOSTICO DEL SERVICIO
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Se ha realizado un análisis de la situación actual de los taludes inestables, la cual se presenta a continuación:
Si bien se sabe los deslizamientos (el movimiento de remoción de masas) que afecta el valle de majes es un tema controversial que está trayendo problemas y pueden extenderse a ocurrir eventos de largo plazo que afectaran empresas y construcciones civiles aledañas a estos deslizamientos en este caso se hablara del deslizamiento de la leche Gloria. Este deslizamiento amenaza con llevarse la empresa de la leche Gloria parte de la Panamericana y el canal que lleva el Río Majes. El problema en general surge de las filtraciones del agua de riego de la Irrigación de Majes están provocando deslizamientos de terreno en la quebrada cercana al kilómetro 930 de la carretera Panamericana Sur, poniendo en grave riesgo a la misma carretera, al canal de agua del que depende el riego de 2730 hectáreas. La I Etapa del Proyecto se inició en el año 1973 y comprendió la construcción de embalse Condoroma con una capacidad de 285 m3, la toma de Tuti en el Río Colca y la derivación Tuti – Huasamayo de 101 km (88 de túneles y 13 km de canales) de capacidad de 34 m3/s, la toma Pitay en el rio Siguas, la derivación a las pampas de Majes y la irrigación de hasta 23,000 ha de tierras.
El Proyecto de Irrigación Majes Siguas, fue concebido considerando un Módulo
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de riego de 0.57 m3/ha/día. Las condiciones Hidrológicas para la ocurrencia de los fenómenos Geodinámicos, se vienen sucediendo desde la adjudicación de las primeras 3,000 hás. en el año 1,982 con el lavado de sales y otros elementos solubles presentes en la capa arable, generando un sobre riego por parte de los Colonos, llegando a 0.97 m3/há/día, que para el clima, suelo y condiciones naturales del lugar, excede la cantidad de agua de diseño del sistema de riego por Aspersión utilizado en las 16,500 hás. En actual desarrollo y que inciden en los taludes de la margen derecha del valle de Siguas.
PLANO DE LA IRRIGACIÓN MAJES
SECTORES El nivel freático se ha elevado, creando puntos de afloramiento desde el año 1996 en diferentes sectores de la margen derecha del valle de Siguas, lo cual ha provocado los deslizamientos, tal es el caso del anexo el Zarzal hasta el anexo Santa Ana con una longitud aproximada de 4.5 Km.
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.
ZARZAL Actualmente se pueden distinguir dos afloramientos de agua que dan un caudal de 9.40 lps
ZARZAL.- En el anexo Zarzal, ubicado en la margen derecha del Río Siguas, al pie del sector Alto Siguas, en el año 1,996 se evidencian las primeras manifestaciones del fenómeno con la presencia de estratos manchados de humedad, acompañados de esponjamiento; en septiembre del 2,005 aparecen los primeros agrietamientos, con aberturas de 3 a 8 cm. y longitudes de 80 a 800 m. promedio, aumentando progresivamente en el mes de noviembre, hasta 1,200 m. de longitud, a media ladera del flanco derecho del Valle Siguas. Los primeros agrietamientos aparecen en Setiembre del 2005, con aberturas de 3 a 8 cm. y longitudes de 80.00 a 800.00 m con aumento progresivo hasta 1,200 m en el mes de Noviembre; 40 Ha de terrenos eriazos afectados, compromete la infraestructura de SEAL, pone en riesgo 600 m. de canal madre II de la Sección "D" y Pampa Baja, que irriga 7,500 Ha, a la carretera Panamericana Sur en un tramo de 550.00 m, al Centro Poblado el Alto con 150 habitantes y con un volumen de deslizamiento aproximado de 1´350,000 m3. Actualmente continúa el avance del material de los deslizamientos pero de manera más lenta, la parte media de la cresta del deslizamiento se encuentra a 140.00 m. de distancia de la Carretera Panamericana Sur. La pérdida de los terrenos de cultivo aledaños debido al desplazamiento de masas de tierra del talud, en la actualidad es más lento y menos agresivo, el desplazamiento es en dirección perpendicular hacía el Valle. En el borde del talud del flanco derecho del Valle se ha visto afectado el exterreno cercado de SEAL y en el borde izquierdo la parcela 220, 233, 252 y 271.
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En el mes de octubre el borde derrumbado más cercano al Canal Madre se encuentra a 55.00 m. Causas del Deslizamiento Los suelos de la zona de estudio específica se encuentran desarrollados geológicamente sobre un conglomerado aluvial pleistoceno, ligeramente consolidado. Subyaciendo a éstas formaciones se encuentra la Formación Moquegua Superior conformada por un conglomerado de areniscas con presencia en ciertos sectores de lentes de arcilla. El desplazamiento de El Zarzal, que actualmente constituye el de mayor riesgo y vulnerabilidad, se originó en el momento que las filtraciones de agua provenientes de la Irrigación Majes saturaron los estratos lenticulares arcillosos de la Formación Moquegua Superior convirtiéndolos en masas de suelo inestables y expansibles, provocando consecuentemente el desplazamiento de las formaciones aluviales conformantes del talud a manera de derrumbes progresivos y de gran magnitud. Estos deslizamientos han originado también el levantamiento de los terrenos de cultivo aledaños al pie de Talud y además el desplazamientos de éstas masas de suelo ha cubierto gran parte del cauce del río Siguas, el cual debe ser limpiado continuamente para evitar el embalse de las aguas. YUNGAS.- Actualmente se está iniciando el desplazamiento de la cresta del talud a razón de 5.00 cm de ancho de desplazamiento por día, se han detectado filtraciones con un caudal de 0.80 lps. HORNILLOS.- Actualmente en el sector existe un afloramiento de aguas a una altitud de 1209 m.s.n.m. que ha generado un colapso de material formando un talud vertical, se han detectado filtraciones al pie del talud con un caudal de 1.90 lps. SAN JUAN.- El fenómeno Geodinámico se extiende hasta Pachaquí ocasionando el levantamiento y desplazamiento de algunos tramos del cauce del río Siguas y de terrenos de cultivo aledaños, a las riberas de la margen derecha. El incremento de filtraciones, ha generado la formación de tres lagos (LSJ-01, LSJ-02 Y LSJ-03) entrampados dentro de la topografía formada por el corrimiento, agrietamiento y levantamiento de los terrenos agrícolas ribereños circundantes. Foto 1: Derrumbe en la base del talud margen derecha del Rio Siguas 18 Enero 2002 Setiembre 2016
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El primer siniestro ocurrido en el Anexo de Pachaquí fue el 14 de Diciembre del 2004.
Dique y Laguna formados por el derrumbe en el anexo Pachaqui
PACHAQUÍ.- El primer derrumbe ocurrió el 14-12-2004 con 1´500,000 m3 de material desplazado, 1´000,000 de m3 de agua embalsada, 1.50 Ha de terrenos de cultivo afectados por el embalse, 5 km. de trocha carrozable colapsada, 6 km de canales principales destruidos. El segundo derrumbe ocurrido fue el 27-11-06, que motivó el desembalse de una pequeña laguna artificial de aproximadamente 50,000 m3, formada por las filtraciones al pié de lo que fueron terrenos de cultivo de Pachaquí Chico, de la margen derecha del valle. En este anexo, los problemas geodinámicos continúan con menor intensidad. Este fenómeno difiere del colapso y derrumbe ocurrido al final de Pachaquí, similar al de Santa Ana que se dieron en forma violenta e inesperada.
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En el Anexo Santa Ana, el primer siniestro ocurrido fue el 29 de junio del 2005 El segundo siniestro ocurrido en Santa Ana, fue el 1 de Octubre del 2005
. SANTA ANA.- El primer derrumbe ocurrió el 29-06-2005 con 750,000 m3 de material desplazado, 500,000 m3 de agua embalsada, 2.5 Ha de terrenos de cultivo afectados por el embalse. El segundo derrumbe ocurrió el 01-10-2005 con
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1´100,000 m3 de material desplazado, 16.65 Ha de terrenos de cultivo inundados por el agua embalsada, 14.5 Ha de terrenos de cultivo enterrados por el derrumbe. El Tercer derrumbe ocurrió dos días después del Sismo del 27-1106, es decir al promediar las 6:30 A.M. del 29-11-06, que no tuvo consecuencias significativas. Los fenómenos geodinámicos suceden igual que en Pachaquí, con menor intensidad por el momento, sin embargo, se ha podido detectar dos filtraciones de importancia que han formado dos pequeñas lagunas (LSA-01 y LSA -02).
a)
Sectores involucrados
El sector de afloramientos está relacionado estrechamente a las condiciones fisiográficas del suelo, siendo su ocurrencia a partir del Anexo El Zarzal (Alto Siguas) hasta el Anexo Santa Ana, con una longitud de 4.5 km. Aproximadamente. Políticamente, los fenómenos geodinámicos se presentan en el distrito de San Juan de Siguas, provincia de Caylloma, Región Arequipa, a una altitud promedio de 1,150 m.s.n.m. Se accede al sector donde se presentan los agrietamientos (Alto Siguas) mediante la Carretera Panamericana Sur en el Km 921. Los sectores donde se han producido los deslizamientos (Santa Ana y Pachaqui) son accesibles a través de la Carretera Panamericana Sur hasta el Km. 934, desde donde se ingresa por vía asfaltada al pueblo de Santa Rita, para luego desplazarse por una trocha carrozable de Este a Oeste hasta el borde del valle y bajar por la margen izquierda hasta el lugar de los colapsos. El área donde se vienen presentándolos agrietamientos, se ubica en el Sector de Alto Siguas, al costado de la Subestación de la SEAL y abarca las Parcelas N. 220 A hasta la Parcela N. 352 del asentamiento D, en la Pampa de Majes. El ámbito de estudio es accesible a través de la carretera Panamericana Sur, desde el Alto Siguas por una carretera carrozable al sector de Pachaquí. El Anexo de Santa Ana es accesible por la carretera asfaltada de Santa Rita de Siguas y luego por una carretera carrozable hasta el borde del valle en dirección Este - Oeste. A la fecha, se aprecia el hundimiento diferencial de aproximadamente 40 Hás. de terrenos eriazos afectados; compromete la infraestructura de la Subestación de SEAL, 500 metros de Tubería del P1-3R, el 30 % del área cultivada de la parcela 220, y
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pone en riesgo a las parcelas 233, 252 y 271, un tramo de 600 m. del Canal Madre II de la sección “D” y Pampa Baja que irriga 7,500 Hás; a la Carretera Panamericana Sur en un tramo de 550 m. de longitud, al Centro Poblado Alto Siguas con 150 habitantes, aproximadamente y con un volumen aproximado de 2’800,000 m3 de deslizamiento. El fenómeno se extiende desde el cerco perimétrico de SEAL, lado sur oeste hasta la Parcela N° 220, y proximidades de las parcelas 233, 252 y 271 de la Sección “A”, primeras 3,000 Has.
VULNERABILIDAD: En el entorno del Anexo Santa Ana, aguas abajo y contiguo a la zona del derrumbe, se observa un bloque de la terraza del flanco derecho del valle, próximo a colapsar con una longitud promedio de 120 metros y altura de 25 a 30 metros, aproximadamente. Lo mismo se puede apreciar en el sector de Pachaquí, cerca de
lo que fue el pueblo de San Juan, en donde se observa
cerros totalmente agrietados y deformados, que evidentemente colapsarán en un tiempo impredecible, produciendo daños mayores de los ocurridos. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA La Municipalidad de Majes, mediante INFORME Nº 269-2016-DOPYDCSGDU-MDM; presenta el siguiente reporte y transcribimos:
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Por la cercanía con la zona de deslizamiento y los agrietamientos existentes, hay gran probabilidad de los siguientes sucesos:
Colapso de Tubería de presión de San Juan El Alto, Perteneciente a la Comisión de Regantes RP1 San Juan El Alto y alimenta al C.P. San Juan El Alto. Que afectaría a: 491 has. De cultivo. 2500 familias, que hacen una población promedio de 12,500 personas. 3 Instituciones Educativas (inicial, primaria y secundaria) 1 Puesto de salud. 1 Puesto policial. 1 Municipio del C. P. San Juan El Alto. 1 Juzgado de paz.
Colapso de Canal madre, que abastece a la Sección D (Asentamientos D-1, D-2, D-3, D-4, D-5) y Sección Pampa Baja, que afectaría a: 4125 has. De cultivo. 2800 familias, una población de 14000 habitantes. 10 Instituciones Educativas (PRONOEI, Inicial y Primaria) 01 Puesto de Salud. 01 Municipio del C.P. Juan Velasco Alvarado. 01 Juzgado de Paz. Industria láctea, las C.A.L.
Daños a 60 familias asentadas en el sector denominado Alto Siguas, en la parte de la jurisdicción del distrito de Majes, siendo la parte frontal jurisdicción del distrito de San Juan de Siguas.
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Daños a la Planta de Leche Gloria, en la que vienen laborando aproximadamente 110 trabajadores, y 1984 familias se verían afectadas su economía al ser estos los proveedores de leche a esta planta (723 proveedores de la pampa de majes, 1100 del valle de Vitor y 161 de la Irrigación Santa Rita).
Colapso de la red de comunicaciones de fibra óptica de Claro y Movistar.
Colapso de la Red de Media Tensión de la Red eléctrica que abastece a los Centros poblado de la Colina, Ciudad Majes, Villa El Pedregal, Pedregal Sur, El Pionero, Municipio del Centro Poblado de Bello Horizonte, afectando a una población de 39,000 habitantes, afectando los servicios de telecomunicaciones, colegios, entidades públicas, privadas y en la ganadería quedaría paralizada sus ordeñadoras.
Colapso de la Vía Panamericana, que afectaría la comunicación entre el norte y sur del país, lo que llevaría a una repercusión en la economía, por el encarecimiento del traslado tanto de los productos agrícolas y ganaderos que se traslada al mercado de Arequipa y partes de la Sierra Sur del país.
En el sector de Alto Siguas, en el área adyacente a la Subestación de la SEAL, se aprecian
agrietamientos producto de la inestabilidad del talud vertical
formado por los derrumbes. El colapso ha producirse es permanente lo que ha generado:
Pérdida parcial de la Sub Estación de SEAL, inutilizando la misma, con un Valor Estimado de S/. 5 000 000.00.
Pérdida parcial de la Parcela N. 220, con un Valor Estimado de S/. 100 000.00.
Inestabilidad del Talud resultante colindante a la Tubería de agua del P1-3R, y al Canal Madre de la Irrigación Majes.
La Inestabilidad del Talud resultante, el mismo que será colindante al Canal Madre de la Irrigación Majes, producirá en el mediano plazo (1.7 años Aproximadamente): o
Colapso del Talud.
o
Pérdida parcial y/o total de un tramo del Canal Madre Paralelo (1
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000 mts), con un Valor Estimado de Reposición (Nuevo Trazo) de S/. 11 500 000.00. o
Perdida de la producción agrícola de 6 500 Has, con un Valor Bruto de Producción de S/. 64 000 000.00.
o
Inestabilidad de Talud resultante colindante a la Carretera Panamericana.
La Inestabilidad del Talud resultante, el mismo que será colindante a la Carretera Panamericana, producirá en el largo plazo (2.7 años Aproximadamente): o
Colapso del Talud.
o
Pérdida parcial y/o total de un tramo de la Carretera Panamericana (1 000 mts), con un Valor Estimado de Reposición de S/. 12 500 000.00.
o
Incomunicación del Sur del País.
o 1.3. Ubicación del Proyecto Localización del Proyecto El Área en estudio se encuentra localizado en la localidad de Alto Siguas, Distrito de Majes, Provincia de Caylloma en el Departamento de Arequipa. Región
: Arequipa
Provincia
: Caylloma
Distrito
: Majes
Localidad
: Alto Siguas
MAPA DE UBICACIÓN MACROREGIONAL AREQUIPA
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UBICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
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El área Involucrada se encuentra ubicada en las localidades de Santa Isabel de Siguas y San Juan de Siguas, departamento y provincia de Arequipa, comprende los sectores de Cuján, Vivíchez, Capellanía, El Zarzal, Yungas, Hornillos, San Juan, Pachaquí y Santa Ana, ubicados en el flanco derecho del río Siguas, en una extensión de aproximadamente 18.00 km de longitud y 200 m de ancho. LATITUD (Norte): De 8180232 (Sector Santa Ana del Río) hasta 8192412 (Sector Cuján) LONGITUD (Este): De 800395 (Sector Santa Ana del Río) hasta 807575 (Sector Cuján) Estas coordenadas comprenden los siguientes sectores:
Sector Cuján Sector Quebrada Tres Cruces Sector Vivíchez Sector Capellanía Sector El Zarzal Sector Yungas Sector Hornillos Sector San Juan Sector Pachaquí Sector Santa Ana
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UBICACIÓN DEL AREA AFECTADA
PANAMERICANA SUR PLANTA DE LECHE GLORIA
Fuente: Google Earth
En el sector de Alto Siguas, que
ha puesto en situación de peligro el
equipamiento vial de la Carretera Panamericana, industrial y de servicios de la Planta de Leche Gloria, el canal principal de riego y la sub estación eléctrica de la Sociedad Eléctrica del Sur, así mismo los efectos de este fenómeno ha perjudicado un área importante de terrenos de cultivo tanto en el Valle de Siguas como en la Irrigación Majes, ocasionando pérdidas materiales. VIAS DE ACCESO
El principal acceso a la zona de estudio es por la Carretera Panamericana a la altura del kilómetro 921, donde se ubica la Irrigación de Majes (parte alta del Valle de Siguas). El ámbito de estudio es accesible a través de la carretera Panamericana Sur, desde el Alto Siguas por una carretera carrozable al sector de Pachaquí. El Anexo de Santa Ana es accesible por la carretera asfaltada de Santa Rita de Siguas y luego por una carretera carrozable hasta el borde del valle en dirección Este - Oeste
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1.4.
Objetivos
Objetivos Generales. Se realizarán seis perforaciones para instalar pozos de bombeo para drenar/despresurizar el área, de tal manera que se ayude a estabilizar el deslizamiento El Zarzal. Las ubicaciones para los pozos de bombeo se encuentran en la Figura 3-2.
En la Figura 3.2 se muestran 7 ubicaciones para
tener un punto adicional ya ubicado en caso se tenga que mover alguna de las 6 perforaciones a realizar. Se perforarán hasta cinco perforaciones gradiente arriba del deslizamiento El Zarzal, en los cuales se instalarán piezómetros e inclinómetros. Las ubicaciones de los pozos propuestos se encuentran en la Figura 3-2. Estas perforaciones permitirán evaluar las condiciones hidrogeológicas gradiente arriba del área de deslizamiento. Dentro del Sistema Hidráulico de Descarga se tendrá que evacuar las aguas extraídas de la napa freática hacia las pozas de percolación. Presentar en forma detallada la descripción del proyecto, costos estimados y cronograma de avance de obra mencionado. Objetivos Específicos.
Perforación de Pozos de Bombeo y Pozos de Control.- Consiste en realizar once perforaciones de 225 m de profundidad cada una, ubicadas gradientes arriba de la zona del deslizamiento.
Equipamiento del Sistema de Bombeo y Control.- Tenemos: o
Instalación de 06 Bombas Sumergibles de 80 hp. Con caudal de succión de 20 l/p/s para una profundidad de 225 m.
o
Instalación de 05 Medidores de profundidad de agua subterránea en los piezómetros multinivel e inclinómetros construidos.
o
Instalación de 06 medidores de caudal en la salida de
las
tuberías de succión de los pozos desarrollados. o
Instalación del sistema GPRS para la transmisión de datos de los medidores de caudal y medidores de profundidad.
Obras Electromecánicas.- Abastecer del fluido eléctrico: o
A todo el sistema de bombeo en media y baja tensión.
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o
A todo el sistema de control en baja tensión.
Sistema Hidráulico de Descarga. Evacuar las aguas extraídas de la napa freática hacia las pozas de percolación debido a que las aguas son salobres, evitando la contaminación de las aguas del sistema de riego de Autodema.
Pozas de Percolación. Almacenar las aguas extraídas del sistema de bombeo y trasvasadas por la línea de conducción para su percolación hacia el nivel freático, asimismo en dicha poza se perderá un porcentaje de agua por evaporación.
Casetas de Seguridad del Sistema de Bombeo. Blindar la seguridad correspondiente a todos los equipos instalados del sistema de bombeo, sistema de control y red colectora.
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1.5.
Descripción del Proyecto Esquemáticamente detallamos en la Figura 01 las condiciones actuales de deslizamiento y el nivel de la superficie freática actual, asimismo la posición de los pozos de drenaje verticales. Siguiendo con el esquema en la Fig. 02 se denota la secuencia conceptual de los deslizamientos y mitigación conceptual utilizando Pozos de Bombeo Verticales. Por ultimo en la Fig. 03 se visualiza el sistema hidráulico de descarga de las aguas bombeadas hacia las pozas de percolación.
Figura 0.1 Condiciones actuales de deslizamiento y Pozo de Drenaje Verticales
Condiciones Actuales
1400 m
Deslizamiento “El Zarzal”
1350 m 1300 m 1400 m 1250 m
Superficie freática pre-drenaje
Condiciones Actuales Río Siguas
Deslizamiento “El Zarzal”
1350 m 1200 m 1300 m 1150 m 1250 m 1100 m 1200 m 1050 m
Superficie freática pre-drenaje
Río Siguas
1150 m 1000 m 1100 m
0.5 km
1.5 km
1.0 km
1050 m 1000 m 1400 m
Pozo
Superficie freática pre-drenaje
Opción 1 - Pozos de Drenaje Verticales 0.5 km
1350 m 1300 m 1400 m 1250 m
Pozo
Superficie freática pre-drenaje
1.5 km
1.0 km
Opción 1 - Pozos de Drenaje Verticales Río Siguas
1350 m 1200 m 1300 m 1150 m 1250 m 1100 m 1200 m 1050 m
Río Siguas
1150 m 1000 m 1100 m
0.5 km
Perforación orientada
1.5 km
1.0 km
1050 m
1400 m 1000 m
Superficie freática pre-drenaje
0.5 km
1350 m
Perforación orientada 1300 m 1400 m 1250 m
1350 m 1200 m 1300 m 1150 m 1250 m 1100 m 1200 m
Opción 2 - Perforaciones Direccionales
Superficie freática pre-drenaje
1.5 km
1.0 km
Opción 2 - Perforaciones Direccionales
Rio Siguas Setiembre 2016
Rio Siguas
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Figura 0.2
Deslizamiento El Zarzal – secuencia conceptual de los deslizamientos y
mitigación conceptual utilizando Pozos de Bombeo Verticales
Planta Gloria
Pre- Irrigación
Head
Head
Condiciones Pre-Derrumbe
60 m
225 m
Recarga del riego ocasiona la elevación de la superficie freática, incrementando la presión de poros a lo largo del talud de la margen derecha del río Siguas
Gradiente regional del río Siguas al río Majes
Planta Gloria
Cabecera
Condiciones Actuales
Planta Gloria
Pozo
60 m
Escarpa principal Escarpa menor
Pozo Pozo Pozo
Cabecera
>120 m
Talud Estabilizado con Drenaje
Escarpa principal Escarpa menor Intercepción del agua subterránea
Elevada presión de poros sobre la superficie del deslizamiento
Reducción de la presión de poros a lo largo de la superficie del deslizamiento
Figura 0.3 Sistema Hidráulico de Descarga – Linea de descarga extraida hacia las zona de lagunas de percolación.
Zona de derrumbes Zona de lagunas de Percolación
Línea de descarga de agua extraída
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1.5.1. Configuración del Proyecto: De acuerdo a los diferentes tipos de Procesos de Inversión el Proyecto se configura de la siguiente manera: Proyecto: Obras para Mitigar la Situación de Peligro Inminente en Alto Siguas – Distrito de Majes – Caylloma – Arequipa. 1° Componente: Perforación de Pozos de Bombeo y Pozos de Control. 2° Componente: Equipamiento del Sistema de Bombeo y Control. 3° Componente: Obras Electromecánicas. 4° Componente: Sistema Hidráulico de Descarga. 5° Componente: Pozas de Percolación. 6° Componente: Casetas de Seguridad del Sistema de Bombeo y Control.
1.5.2. Descripción de las Componentes del Proyecto: 1.5.2.1.
Perforación de Pozos de Bombeo y Pozos de Control
Pozo de Control: Se perforarán hasta cinco perforaciones gradiente arriba del deslizamiento El Zarzal, en los cuales se instalarán piezómetros e inclinómetros. Las ubicaciones de los pozos propuestos se encuentran en la Figura 3-2. Estas perforaciones permitirán evaluar las condiciones hidrogeológicas gradiente arriba del área de deslizamiento.
El equipo de perforación recomendado para el programa de perforación e instalación de piezómetros es una máquina de perforación rotaria de circulación inversa con sistema de avance de tubería de .La tubería de revestimiento se avanzará conforme se requiera para asegurar la estabilidad del pozo durante la perforación. Se realizarán pruebas de inyección de aire a presión (airlift tests) a intervalos de 6 m para evaluar el rendimiento del acuífero y la calidad de agua subterránea. Se instalarán piezómetros multiniveles para determinar gradientes verticales, evaluar la probable existencia de acuíferos colgados, obtener datos de la química del agua de los intervalos de profundidad seleccionados y realizar un monitoreo del nivel de agua durante las pruebas de bombeo a realizar.
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Asimismo, se instalarán inclinómetros, los cuales se medirán periódicamente para determinar la variación de la inclinación original con el tiempo.
Las perforaciones tendrán una profundidad de 225 m (aproximadamente hasta la elevación del río Siguas). A continuación, presentamos los detalles de las perforaciones y de la instalación de piezómetros e inclinómetros:
Perforación con 12 pulgadas de diámetro hasta los 50 m de profundidad.
Perforación con 10 pulgadas de diámetro desde los 50 m de profundidad hasta la superficie freática, la cual se estima se encuentra a aproximadamente 100 m de profundidad.
Perforación utilizando un sistema de avance de tubería de revestimiento de 8 pulgadas de diámetro hasta la profundidad de 225 m.
Instalación de tubería de PVC de 2 pulgadas de diámetro hasta los 225 m de profundidad para colocar un inclinómetro.
Instalación de hasta tres piezómetros de 1.5 pulgadas de diámetro a intervalos seleccionados con un paquete de grava (3-5 mm) cubriendo las rejillas y extendiéndose hasta 2 m por encima de las mismas. Asimismo, se colocarán sellos de bentonita entre los intervalos de paquetes de grava.
Desarrollo del pozo de monitoreo utilizando el método de inyección de aire a presión.
Muestreo de calidad de agua.
Instalación de la tubería de protección y sello superficial de cemento.
Los piezómetros se desarrollarán utilizando una combinación de inyección de aire a presión y bombeo para remover todos los fluidos de perforación y detritos finos (dependiendo de la profundidad del nivel freático). Se realizarán pruebas hidráulicas de pozo único (pruebas de inyección/extracción instantánea o pruebas de carga constante) para evaluar las conductividades hidráulicas de las zonas evaluadas. Al final del desarrollo, se colectarán muestras de agua de los piezómetros para enviarlas a analizar por su calidad al laboratorio. Todos los piezómetros serán evaluados para verificar su correcto funcionamiento.
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Figura 3.2 Perforaciones en la zona del Deslizamiento El Zarzal
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Figura
3.3
Diseño
esquemático
de
piezómetros
múltiples
y
del
Inclinómetro – Perforación Circulación Inversa (RC).
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Pozos de Bombeo
Se realizarán seis perforaciones para instalar pozos de bombeo para drenar/despresurizar el área, de tal manera que se ayude a estabilizar el deslizamiento El Zarzal. Las ubicaciones para los pozos de bombeo se encuentran en la Figura 3-2.
En la Figura 3.2 se muestran 7 ubicaciones para
tener un punto adicional ya ubicado en caso se tenga que mover alguna de las 6 perforaciones a realizar.
o
Perforación.-
Para asegurar la estabilidad del pozo durante la perforación se avanzará tubería de revestimiento. Durante las perforaciones, el agua subterránea que saldrá a la superficie se almacenará en pozas impermeabilizadas y será transportada con cisternas a una zona segura de descarga definida por Autodema. Los pozos de bombeo también serán evaluados por parámetros hidrogeológicos y se colectarán muestras litológicas compuestas cada 2 m. Las pruebas de inyección de aire a presión (airlift tests) serán realizadas a intervalos de 6 m para evaluar el rendimiento del acuífero y la calidad del agua subterránea. Finalmente estos pozos serán cementados y equipados con una tapa de acero con candado en la superficie. Para la perforación de los Pozos se tendrá que usar el método de rotación percusión con protección de Casing.
0-60 m. 24” diámetro con protección de casing.
0-90 m. 20” diámetro con protección de casing.
0-150 m. 18” diámetro con protección de casing.
0-180 m. 16” diámetro con protección de casing.
0-250 m. 14” diámetro con protección de casing.
0-250 m o 300 m perforación pozo libre de 14”.
El diseño de los pozos se realizara de acuerdo
a la
geología y las características del acuífero a encontrar durante la perforación.
En caso que el contratista perfore con diámetros superiores a lo especificado, sin previa justificación técnica no se le reconocerá los metrados perforados y horas operativas empleadas para este propósito.
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o
Protección con Casing.- La perforación con circulación reversa deberá emplear necesariamente Casing, la cual será extraída, después de instalar el pozo ranurado y ciego, en forma simultánea a la colocación del relleno de grava.
o
Instalación de Pozos.- Para la instalación se tendra en cuenta lo siguiente:
La longitud total de la instalación del pozo, incluye tubería ciega y ranurada será de 300 metros y diámetro interior de 12” o 10”.
El material para la instalación del pozo ciego y ranurado será de acero galvanizado.
La longitud de los pozos ranurados se determinara de acuerdo a la litología y nivel freático a obtenerse durante la etapa de perforación.
Las pruebas de desarrollo de pozo se realizara al finalizar la instalación de los pozos.
Las pruebas de bombeo, se realizaran finalizando el desarrollo de los pozos.
o
Empaque de Grava.- Una vez
instalada las columnas de los pozos
ranurados y ciegos simultáneamente a la extracción del Casing, se aplicara la Grava seleccionadas de 3-5 mm. de diámetro, la grava se ubicara alrededor de los pozos, es decir en el espacio anular entre la pared interior del casing telescópico 24”-14” y la exterior de los pozos. La grava deberá ser de cuarzo de rio, debidamente tamizada, libre de sedimentos y la granulometría de la grava, quedara definida en base a la granulometría del acuífero y del tamaño de la abertura del filtro. o
Prueba de Bombeo.- Para la prueba de aforo se utilizara bomba sumergible de 8” o 10” de diámetro con un rendimiento de 40 l/p/s. Los pozos se someterán a diferentes pruebas de bombeo.
Pruebas escalonadas durante 24 horas con un caudal de 20 l/p/s, 30 l/p/s, 40 l/p/s.
Pruebas durante 48 horas con caudal constante de 20 l/p/s.
Pruebas de bombeo por 03 semanas a 20 l/p/s caudal constante, una vez terminada las pruebas del acuífero observar el comportamiento de la recuperación por un tiempo de 24 horas como mínimo.
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Figura 3.4 Diseño esquemático de instalación de pozo de drenaje.
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1.5.2.2.
Equipamiento del Sistema de Bombeo y Control
Consta de la adquisición de los equipos necesarios para el sistema de bombeo y el sistema de control que se detalla: Sistema de bombeo.- se considera la adquisición de seis bombas sumergibles de 80 hp con una capacidad de succión de 20 l/p/s hasta una profundidad de 225 m, abastecidas por energía trifásica 380 Vac. Estos serán de acero galvanizado debido a las ca5racteristicas físico químicas de las aguas a extraer, cada electrobomba vendrá equipada con un tablero arrancador con variador de velocidad con 01 Main Braker de 3X160 A. y demás accesorios de protección de arranque y parada automatizada. Sistema de control: Se están considerando 03 ítems: Medidores de caudal.- En la salida de cada tubería de succión se instalara 01 caudalimetro para realizar la mediciones y el control de los volúmenes extraídos y con esta información modular y controlar la napa freática. Medidores de Profundidad.- En cada piezómetro multinivel se instalara 01 equipos de medición de profundidad para controlar el nivel freático del área de influencia de todo el sistema de bombeo. Sistema de transmisión de datos.- Este sistema nos servirá para contar con un sistema integral de medición de caudal y de los niveles freáticos en tiempo real, se instalara un sistema de transmisión GPRS que enlazara
y
consolidara la información en sistema UHF y la emitirá en señal LAN vía internet al servidor de Autodema y a equipos celulares codificados, para casos de emergencia las respuestas a las contingencias sean inmediatas. 1.5.2.3.
Obras Electromecánicas Esta actividad comprende específicamente en el abastecimiento de energía eléctrica en media tensión que alimentara a las subestaciones de transformación de 65 kva a 380 volt, los cuales alimentaran al sistema de bombeo y control de cada caseta de bombeo
1.5.2.4.
Sistema Hidráulico de Descarga Este componente comprende dos etapas:
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Red colectora: Esta red será de tubería pvc clase 7.5 de diámetros variables que iniciara en el pozo número 1 colectando las aguas hasta el pozo número 6, se la ha diseñado en flujo libre tiene una longitud de 2,089 ml. En cada punto de encuentro de la troncal con los colectores de cada pozo se construirá un buzón de concreto armado de inspección, todo este sistema empalmara a la línea de conducción. Línea de conducción.- Esta línea está diseñada con tubería HDPE estructurada de 12” de diámetro PN 8, PE 100 Norma DIN 16961-1
las cuales serán
conexionadas con el proceso de electro fusión ,con una longitud de 15,532 ml y una capacidad de conducción para los 120 l/p/s que se explotan de las aguas subterráneas, la línea tiene una pendiente variable entre 1.2% al 1.4% asimismo a cada kilómetro se considera un buzón de inspección que servirá de igual manera como rompe presión y mantener el espesor constante de la tubería diseñada.
1.5.2.5.
Pozas de Percolación
Las pozas se construirán al final de la línea de conducción, se ejecutaran 03 pozas con las siguientes dimensiones 100x100x2 m, la base tendrá un tratamiento con la aplicación de una cama de grava de ½” y la colocación de malla geotextil de 200gr/m2 para evitar el ingreso de las arcillas succionadas al lecho de percolación. Los taludes serán conformados en un Angulo de 45 grados y serán revestidos con una manta de geomembrana HDPE de 1 mm de espesor apoyada sobre la manta de geotextil de 200gr/m2 tendrá una longitud de anclaje en la base de talud de 1 m. y en la cresta del talud de 0.5 m. esta revestimiento servirá para la concepción de los taludes perimetrales de las pozas. Todas las pozas de percolación estarán protegidas por un cerco perimétrico con postes y vigas de amarre metálicos, el cerramiento será de malla olímpica de 2”x2” con alambre galvanizado número 12, en la parte superior del cerco se instalara 3 líneas de alambres de púas en todo el perímetro y asimismo e instalara una puerta de ingreso de 4 metros de ancho para el ingreso y salida de vehículos autorizados.
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1.5.2.6.
Caseta de Seguridad del Sistema de Bombeo y Control
Por los costos de los equipos a instalar en todo el sistema de bombeo y de control es sumamente necesario brindar la seguridad correspondiente por lo cual se está considerando la construcción de 11 casetas de seguridad:
Casetas de bombeo.- estas tendrán las siguientes dimensiones 3x3x3.5m construidas con zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas de amarre de concreto armado, muro de ladrillo de cabeza y losa aligerada, tarrajeo interior e instalaciones eléctricas. Las puertas y ventanas serán de carpintería metálica.
Caseta de piezómetro multinivel.- estas tendrán las siguientes
dimensiones
2x2x2.4m
construidas
con
zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas de amarre de concreto armado, muro de ladrillo de cabeza y losa aligerada, tarrajeo interior. Las puertas y ventanas serán de carpintería metálica. 1.6.
Presupuesto de Obra
Proyecto: Obras para Mitigar la Situación de Peligro Inminente en Alto Siguas – Distrito de Majes – Caylloma – Arequipa. Costo Directo ……………..….S/. 17’891,661.44 Gastos Generales (7.5%)……S/. 1’341,874.61 Gastos Supervisión (2.0%)…S/.
357,833.23
Utilidad (5%)………………….S/.
894,583.07
Elaboracion Exp. Tec. (1.5%).S/.
268,374.92
Sub Total……………………...S/. 20’754,327.27 IGV (18%)………………………S/. 3’735,778.91 Total Presupuesto………....S/. 24’490,106.18
Presupuesto de Obra por Componentes:
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Componente N°1: Perforación de Pozos de Bombeo y Pozos de Control. Costo Directo ……………..….S/. 9’272,835.50 Gastos Generales (7.5%)……S/.
695,462.66
Gastos Supervisión (2.0%)…S/.
185,456.71
Utilidad (5%)………………….S/.
463,641.78
Elaboracion Exp. Tec. (1.5%).S/.
139,092.53
Sub Total……………………...S/. 10’756,489.18 IGV (18%)………………………S/. 1’936,168.05 Presupuesto Componente N°1………..………....S/. 12’692,657.23
Componente N°2: Equipamiento del Sistema de Bombeo y Control. Costo Directo ……………..….S/. 2’529,183.97 Gastos Generales (7.5%)……S/.
189,688.80
Gastos Supervisión (2.0%)…S/.
50,583.68
Utilidad (5%)………………….S/.
126,459.20
Elaboracion Exp. Tec. (1.5%).S/.
37,937.76
Sub Total……………………...S/.
2’933,853.41
IGV (18%)………………………S/.
528,093.61
Presupuesto Componente N°2…………………....S/.
3’461,947.02
Componente N°3: Obras Electromecánicas. Costo Directo ……………..….S/.
297,100.72
Gastos Generales (7.5%)……S/.
22,282.55
Gastos Supervisión (2.0%)…S/.
5,942.01
Utilidad (5%)………………….S/.
14,855.04
Elaboracion Exp. Tec. (1.5%).S/.
4,456.51
Sub Total……………………...S/.
344,636.84
IGV (18%)………………………S/.
62,034.63
Presupuesto Componente N°3………….………....S/.
406,671.47
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Componente N°4: Sistema Hidráulico de Descarga Costo Directo ……………..….S/. 4’846,111.69 Gastos Generales (7.5%)……S/.
363,458.38
Gastos Supervisión (2.0%)…S/.
96,922.23
Utilidad (5%)………………….S/.
242,305.58
Elaboracion Exp. Tec. (1.5%).S/.
72,691.68
Sub Total……………………...S/. 5’621,489.56 IGV (18%)………………………S/. 1’011,868.12 Presupuesto Componente N°4…………….……....S/.
6’633,357.68
Componente N°5: Pozas de Percolación. Costo Directo ……………..….S/.
721,144.91
Gastos Generales (7.5%)……S/.
54,085.87
Gastos Supervisión (2.0%)…S/.
14,422.90
Utilidad (5%)………………….S/.
36,057.25
Elaboracion Exp. Tec. (1.5%).S/.
10,817.17
Sub Total……………………...S/.
836,528.10
IGV (18%)………………………S/. 150,575.06 Presupuesto Componente N°5…………..………....S/.
987,103.15
Componente N°6: Casetas de Seguridad del Sistema de Bombeo y Control. Costo Directo ……………..….S/.
225,284.65
Gastos Generales (7.5%)……S/.
16,896.35
Gastos Supervisión (2.0%)…S/.
4,505.69
Utilidad (5%)………………….S/.
11,264.23
Elaboracion Exp. Tec. (1.5%).S/.
3,379.27
Sub Total……………………...S/.
261,330.19
IGV (18%)………………………S/.
47,039.43
Presupuesto Componente N°6…………..………....S/.
308,369.63
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1.7.
Plazo de Ejecución
Proyecto: Obras para Mitigar la Situación de Peligro Inminente en Alto Siguas – Distrito de Majes – Caylloma – Arequipa. Plazo de Ejecución del Proyecto: 120 Días Calendario
Plazo de Ejecución por Componentes:
Componente N°1: Perforación de Pozos de Bombeo y Pozos de Control. Plazo de Ejecución del Componente N°1: 118 Días Calendario
Componente N°2: Equipamiento del Sistema de Bombeo y Control. Plazo de Ejecución del Componente N°2: 12 Días Calendario
Componente N°3: Obras Electromecánicas. Plazo de Ejecución del Componente N°3: 37 Días Calendario
Componente N°4: Sistema Hidráulico de Descarga Plazo de Ejecución del Componente N°4: 75 Días Calendario
Componente N°5: Pozas de Percolación. Plazo de Ejecución del Componente N°5: 89 Días Calendario
Componente N°6: Casetas de Seguridad del Sistema de Bombeo y Control. Plazo de Ejecución del Componente N°6: 66 Días Calendario
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