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EVALUACIÓN DE

RECURSOS

HÍDRICOS

DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

RESUMEN EJECUTIVO

INTEGRADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Sr. Juan Manuel Benites Ramos Ministro de Agricultura y Riego AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA Ing. Juan Carlos Sevilla Gildemeister Jefe DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS HIDRAULICOS MULTISECTORIALES Ing. Tomas Alfaro Abanto Director Coordinación, diseño y diagramación: Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional Derechos de autor: Autoridad Nacional del Agua © Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N•2016-03580 Tiraje: 1000 ejemplares Impreso en el taller: Cartomen e.i.r.l. Jr. Las Obsidianas Nº 1375 - La Victoria - Lima [email protected] 1era edición: marzo 2016 Autoridad Nacional del Agua Calle Diecisiete 355 Urb. El Palomar, San Isidro, Lima - Perú Teléfono: 224 3298 Los contenidos de esta publicación solo podrán ser reproducidos con autorización de la Autorida Nacional del Agua, incluyendo autoria y fuente de información

ÍNDICE PRESENTACIÓN 15 INTRODUCCIÓN 19 Antecedentes 21 Situación actual 22 Ámbito 27 Objetivos 29 Metodología 29 Contenido del estudio 32

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 35 Cuenca Camaná-Colca-Majes 37 Cuenca Casma 43 Cuenca Crisnejas 49 Cuenca Ene-Perené 55 Cuenca Huallaga 61 Cuenca Mala-Omas-Chilca 67 Cuenca Mantaro 73 Cuenca Marañón 79 Cuenca Ocoña 85 Cuenca Pativilca 91 Cuenca Santa 97 Cuenca Urubamba 103 CONCLUSIONES 109

FIGURAS Figura 1. Ámbito de estudio, ubicación de las 12 cuencas hidrográficas 28 Figura 2. Secuencia de acciones del enfoque metodológico 29 Figura 3. Modelamiento hidrológico 30 Figura 4. Definición de subcuencas, cuenca Camaná-Colca-Majes 39 Figura 5. Esquema del modelo de gestión, cuenca Camaná-Colca-Majes 40 Figura 6. Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Camaná 41 Figura 7. Definición de subcuencas, cuenca Casma 45 Figura 8. Esquema del modelo de gestión, cuenca Casma 46 Figura 9. 47 Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Casma Figura 10. Definición de subcuencas, cuenca Crisnejas 51 Figura 11. Esquema parcial del modelo de gestión, cuenca Crisnejas 52 Figura 12. 53 M edia mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Crisnejas Figura 13. 57 Definición de subcuencas, cuenca Ene Perené Figura 14. Esquema parcial del modelo de gestión, cuenca Ene-Perené 58 Figura 15. Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Ene-Perené 59 Figura 16. Definición de subcuencas, cuenca Huallaga 63 Figura 17. 64 Esquema parcial del modelo de gestión, cuenca Huallaga Figura 18. Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Huallaga 65 Figura 19. 69 Definición de subcuencas, cuenca Mala-Omas-Chilca Figura 20. 70 Esquema del modelo de gestión, cuenca Mala-Omas-Chilca.

Figura 21. Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Mala-Omas-Chilca 71 Figura 22. 75 Definición de subcuencas, cuenca Mantaro Figura 23. Esquema parcial del modelo de gestión, cuenca Mantaro 76 Figura 24. Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Mantaro 77 Figura 25. 81 Definición de subcuencas, cuenca Marañón Figura 26. Esquema parcial del modelo de gestión, cuenca Marañón 82 Figura 27. 83 Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Marañón Figura 28. 87 Definición de subcuencas, cuenca Ocoña Figura 29. Esquema del modelo de gestión, cuenca Ocoña 88 Figura 30. 89 Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Ocoña Figura 31. Definición de subcuencas, cuenca Pativilca 93 Figura 32. Esquema del modelo de gestión, cuenca Pativilca 94 Figura 33. 95 Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Pativilca Figura 34. 99 Definición de subcuencas, cuenca Santa Figura 35. Esquema parcial del modelo de gestión, cuenca Santa 100 Figura 36. Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Santa 101 Figura 37. 105 Definición de subcuencas, cuenca Urubamba Figura 38. 106 Esquema parcial del modelo de gestión, cuenca Urubamba Figura 39. 107 Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Urubamba

PRESENTACIÓN

El recurso hídrico es un factor determinante en el desarrollo económico y social y, al mismo tiempo, cumple la función básica de mantener la integridad del entorno natural. A pesar de ello, el agua es solo uno de los recursos naturales vitales y resulta imperativo que los temas hídricos no sean tratados de forma aislada. La Autoridad Nacional del Agua (ANA), tiene las funciones de formular y dirigir la política y estrategia nacional de recursos hídricos, entre ellas, la de dictar normas y establecer los procedimientos para asegurar la gestión integrada, multisectorial y sostenible de los recursos hídricos, su conservación, incremento, así como su aprovechamiento eficiente, asimismo tiene la función de promover y apoyar la estructuración de proyectos y la ejecución de actividades que incorporen los principios de gestión integrada y multisectorial de recursos hídricos, su conservación, calidad e incremento, mediante la investigación, adaptación, o ambas, de nuevas tecnologías aplicables al aprovechamiento de los recursos hídricos. En este marco, la ANA y sus órganos desconcentrados toman decisiones complejas sobre la asignación del agua. Con mayor frecuencia, nos enfrentamos a una oferta que disminuye frente a una demanda creciente, aunada a los factores como los cambios demográficos y climáticos que también incrementan la presión sobre los recursos hídricos. El tradicional enfoque fragmentado ya no resulta válido y se hace esencial un enfoque holístico para la gestión del agua. Éste es el fundamento del enfoque para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), aceptado ahora internacionalmente como el camino hacia un desarrollo y gestión eficiente, equitativa y sostenible de los recursos hídricos cada vez más limitados y que tienen que satisfacer demandas en competición. La definición sobre GIRH que ha logrado mayor aceptación es la elaborada por el Comité de Asesoramiento Técnico de GWP (GWP Technical Advisory Committee, 2000): “La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) se puede definir como un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”. Teniendo en cuenta la GIRH, la Evaluación de Recursos Hídricos (ERH) es una herramienta para evaluar los recursos del agua en relación a un marco de referencia, o evaluar la dinámica de los recursos hídricos con relación a los impactos humanos o a la demanda. La ERH se aplica a una unidad tal como la cuenca, sub-cuenca o reserva de agua subterránea; y es parte del enfoque de la GIRH, uniendo los factores sociales y económicos a la sostenibilidad de los recursos hídricos y a los ecosistemas asociados. El objetivo de la ERH es proporcionar los elementos de juicio hidrológicos necesarios en la toma de decisiones, para el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales en las cuenca evaluadas, dentro del marco del desarrollo sustentable de los recursos hídricos; y considera evaluar, cuantificar y simular su comportamiento en cantidad y oportunidad en la cuenca, establecer el balance hídrico, elaborar modelos de gestión y de esta manera, ejecutar y controlar la política de desarrollo en todos los sectores que estén directa o indirectamente relacionados con su uso y aprovechamiento, y a su vez mejorar la gestión de las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y las Autoridades Locales del Agua (ALA). Es política de la Autoridad Nacional del Agua a través del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas, desarrollar estudios de evaluación de los recursos hídricos, con la finalidad de contar con información actualizada, que permita una mejor gestión, orientada al aprovechamiento sostenible y racional de los recursos hídricos, para un mejor desarrollo socioeconómico del país. Por ello es que se ha desarrollado el presente estudio “Evaluación de los Recursos Hídricos en 12 Cuencas Hidrográficas del Perú”, el cual ponemos a disposición de los actores que conforman el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos del país.

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INTRODUCCIÓN

• Antecedentes La historia de los recursos hídricos en el Perú se remonta a la época del Imperio de los Incas, donde el manejo del agua entre los incas era mucho más que una necesidad, ya que mediante este recurso buscaban el orden social y económico. En el período de la Colonia española, el virrey Toledo en 1577 ordenó mediante Ordenanzas la forma del uso de las aguas para fines agrícolas. En 1899 se encargó a una comisión la elaboración de un Proyecto de Ley de Aguas, basado en el Código de Aguas española de 1879, el cual dio como resultado la aprobación del Código de Aguas de 1902, donde se establecía que el recurso hídrico era privado, no obstante que la Constitución de 1860 y más tarde la de 1933 establecieron que los recursos naturales pertenecían al Estado incluyendo el agua. En 1969 la Dirección General de Aguas y Suelos promulgó la Ley General de Aguas estableciendo que el agua pertenecía a la nación, es decir a todos los peruanos, con mucha importancia al uso del agua para fines agrícolas. En el año 2011 se promulgó la Ley Recursos Hídricos, otorgándole especial atención al uso multisectorial, a la planificación de la gestión del agua, al régimen económico para el uso del agua y a la calidad del recurso hídrico1. En el contexto nacional es importante señalar los esfuerzos realizados para la preparación de estudios vinculados a los recursos hídricos, donde destaca el “Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa”2, donde se propone programas de desarrollo integral cada uno de los valles, destacando los recursos hídricos. A inicios de la década de los 90 se desactiva el Instituto Nacional de Planificación y ONERN, en consecuencia los estudios quedan desactualizados.

Sin embargo cabe destacar que en el período 1990-2015, con el objetivo de actualizar la situación de los recursos hídricos, la ex Dirección General de Aguas elaboró el “Estudio Básico Situacional de los Recursos Hídricos” en 1992, el cual que determina los usos multisectoriales, donde destaca el uso agrícola mayoritariamente. En 1994 la DGA preparó un “Ordenamiento de los Recursos Hídricos” en las cuencas del río Chili y del río Chancay-Lambayeque, los cuales presentaban un diagnóstico de los recursos hídricos de dichas cuencas y una propuesta de desarrollo integral a nivel de cuenca. En el año 2010 la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a través de la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos publica el documento de trabajo “Recursos Hídricos en el Perú” donde presenta una actualización de la situación de los recursos hídricos, balance hídrico, usos del agua, infraestructura hidráulica y calidad del agua. Posteriormente en el período 2012-2013 la ANA a través del Proyecto de Modernización de los Recursos Hídricos prepara 6

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Dirección General de Aguas, “Estado Básico Situacional de los Recursos Hídricos”, 1992 Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN)

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Planes de Gestión de los Recursos Hídricos en 6 cuencas piloto (Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, ChancayHuaral, Chili y Tacna), en el ámbito del Consejo de Recursos Hídricos delimitado por la ANA, definiendo un diagnóstico de los recursos hídricos con una línea base a nivel de cuenca, una propuesta de alternativas para desarrollar el plan y el desarrollo del plan con una propuesta de medidas jerarquizadas en el horizonte del corto, mediano y largo plazo, un modelo de gestión con el balance hídrico correspondiente, un plan de financiamiento y un plan de monitoreo.

• Situación actual “La planificación de la gestión del agua tiene por objetivo equilibrar y armonizar la oferta y la demanda de agua, protegiendo su cantidad y calidad, propiciando su utilización eficiente y contribuyendo con el desarrollo local, regional y nacional”, art 97 de la Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338), vital función de la ANA para una adecuada planificación del recurso hídrico. Más allá de contar con estudios hidrológicos provenientes de instituciones u organismos como el Gobierno Regional, SENAMHI, Proyectos Especiales existentes, empresas privadas y otros, sobre el mismo ámbito de una cuenca hidrográfica, o sobre los mismos sectores de una cuenca hidrográfica, los resultados en algunos casos eran diferentes debido a diferentes metodologías empleadas. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) como organismo rector de los recursos hídricos, requiere conocer la cantidad y la calidad de los recursos hídricos para realizar una adecuada gestión de los mismos y asimismo siguiendo una política hídrica proyectada hacia futuros usos ha estado realizando evaluaciones de los recursos hídricos en algunas cuencas hidrográficas por la modalidad de administración y consultoría individual. En el año 2014 la ANA convocó a concurso público nacional la selección de reconocidas consultoras con experiencia en la ingeniería del agua, para la elaboración del estudio “Evaluación de Evaluación de los Recursos Hídricos en Doce Cuencas Hidrográficas del Perú” por un período de un año, para definir la oferta y a demanda multisectorial en cada una de las cuencas de estudio a fin de contar con un modelo de gestión que permita realizar el planeamiento de dichos recursos como base para su aprovechamiento multisectorial sostenible, concurso que se adjudicó al Consorcio Inclam-Typsa. La ANA convocó a este estudio, como parte de un paquete de estudios similares, para contar con estudios hidrológicos que le permitan tener un respaldo técnico-institucional a fin de planificar el uso de los recursos hídricos y otorgar derechos de uso del agua a los diferentes sectores, iniciándose dicha labor en doce cuencas hidrográficas, que cubren un 38 % del territorio nacional. La información obtenida de los resultados de este estudio permitirá a la Autoridad Nacional del Agua cumplir con las siguientes funciones que le otorga la Ley de Recursos Hídricos:

• • • •





El estudio se ha realizado bajo el marco de que el agua, está considerada como bien económico, social y ambiental, indispensable para la vida humana y la sostenibilidad de la biodiversidad, y como un recurso renovable que a diferencia de los no renovables se regenera naturalmente. Los resultados del estudio permitirán estar alertas en la cuenca hidrográfica para que el volumen de dicha renovación se mantenga por encima del volumen del recurso demandado, con lo que estaremos practicando un uso sostenible del mismo, de aquí la importancia de tener permanentemente actualizada la situación de los recursos hídricos, de la oferta y la demanda. No obstante nuestra realidad como país hace que se presenten factores del entorno que generan el crecimiento constante de presiones sobre la demanda para uso multisectorial, debido al incremento de la población que exige nuevas industrias, ampliación de la frontera agrícola, actividades mineras, acuícolas, pecuarias, turísticas y paisajistas, ocasionando desorden e informalidad en el aprovechamiento de los recursos hídricos.

Establecer los lineamientos para la formulación y actualización de los planes de gestión de los recursos hídricos de las cuencas, aprobarlos y supervisar su implementación. Proponer normas legales en materia de su competencia, así como dictar normas y establecer procedimientos para asegurar la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos. Aprobar, previo estudio técnico específico, reservas de agua por un tiempo determinado cuando así lo requiera el interés de la Nación y como último recurso, el trasvase de agua de cuenca Declarar, previo estudio técnico específico, el agotamiento de las fuentes naturales de agua, zonas de veda y zonas de protección, así como los estados de emergencia por escasez, superávit hídrico, contaminación de las fuentes naturales de agua o cualquier conflicto relacionado con la gestión sostenible de los recursos hídricos, dictando las medidas pertinentes. Otorgar, modificar u extinguir previo estudio técnico específico, derechos de uso de agua, así como aprobar la implementación, modificación y extinción de servidumbres de uso del agua, a través de los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional. Reforzar las acciones para una gestión integrada del agua en las cuencas menos favorecidas y la preservación del recurso en las cabeceras de cuencas.

Recordemos que en la vertiente Atlántica se encuentra el 97,7 % de la oferta hídrica nacional enfrentando inminentes riesgos de afectación generados por excesos de actividades en la minería y petróleo y sus derivados, donde la minería informal ocupa importante espacio, como ejemplo observamos el lecho del río Inambari en Madre de Dios, mientras que en la vertiente Pacífico solo cuenta con el 1,7 % del recurso hídrico. Esta situación, viene agudizando gradualmente el desbalance entre la oferta y demanda dando como resultado un crónico déficit hídrico estacional que se acentúa en las cuencas de la vertiente del Pacífico, precisamente en donde se asienta más del 60% de la población, principalmente en las cuencas hidrográficas del Sur del país y en menor grado en las cuencas del Centro y Norte. Asimismo la baja eficiencia en determinados usos del agua (en el uso agrícola, que cubre casi el 80 % del uso, se presenta una eficiencia del 35% y en el uso de agua poblacional está cercana al 50%) y la ausencia de infraestructura adecuada para el aprovechamiento de la mayor disponibilidad en el período de las avenidas máximas, agrava el problema de la gestión de los recursos hídricos, haciéndola cada vez más insostenible.

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Si a esta realidad, le agregamos factores del entorno que afectan la oferta, como la recurrencia de sequías, del Fenómeno EL Niño e inundaciones periódicas y la contaminación antropogénica (vertimiento de aguas crudas, desechos sólidos, material contaminante de la minería informal y otros) el panorama para las futuras generaciones se vislumbra complicado. En este contexto, los efectos del cambio climático, pueden exacerbar con mayor intensidad la escasez de agua, el retroceso glacial y el clima, repercutiendo negativamente en la biodiversidad, la salud humana, la productividad agrícola y pesquera, la crisis energética y el crecimiento económico. El Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático3, después de Bangladesh y Honduras; entendiéndose como vulnerabilidad climática al grado de susceptibilidad de un territorio, que varía según su exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa al cambio climático. Los efectos del cambio climático serán especialmente significativos en América Latina y el Caribe, por la variabilidad y los extremos climáticos de la región. Dentro de ella, el Perú es uno de los países más afectados, debido a la repercusión de fenómenos hidrometereológicos relacionados con el Fenómeno de El Niño. A su vez, nuestro país cuenta con una valiosa riqueza ecológica y megadiversidad climática (tiene 27 de los 32 climas del mundo). Por ello, cualquier daño al medioambiente en el Perú perjudica el equilibrio ecológico del planeta. El cambio climático, además del impacto directo en el ambiente, afecta la salud, economía y diversos aspectos de la población. En el Perú, (período 1997–2006), los fenómenos hidrometereológicos (sequías, fuertes lluvias, inundaciones, heladas, granizadas) se han incremento en más de seis veces; mientras que los eventos climáticos extremos como huaicos, inundaciones, heladas y el fenómeno de El Niño, se están produciendo con mayor frecuencia e intensidad. El cambio climático, además del impacto directo en el ambiente, afecta la salud, economía y diversos aspectos de la población. En el Perú, (período 1997–2006), los fenómenos hidrometereológicos (sequías, fuertes lluvias, inundaciones, heladas, granizadas) se han incremento en más de seis veces; mientras que los eventos climáticos extremos como huaicos, inundaciones, heladas y el Fenómeno El Niño, se están produciendo con mayor frecuencia e intensidad. Estos casos ponen en evidencia que el cambio climático no es un fenómeno ajeno, sino que influye en la economía del país y en el bienestar de cada uno de sus pobladores. En este contexto, los efectos del cambio climático, pueden exacerbar con mayor intensidad la escasez de agua, el retroceso glacial y el clima, repercutiendo negativamente en la biodiversidad, la salud humana, la productividad agrícola y pesquera, la crisis energética y el crecimiento económico. Las afectaciones mencionadas están generando conflictos de intereses, brotes de violencia por los usos del agua; por lo cual, resulta imprescindible implementar medidas para evitar que sigan creciendo dichos problemas, evitando una grave crisis de escasez de agua. En consecuencia, considerando esta situación actual, es necesario tomar acción para contar con la información actualizada que permita afrontar cualquier eventualidad que afecte los recursos hídricos, por lo que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) acertadamente ha dispuesto realizar el presente estudio de Evaluación de los Recursos Hídricos en Doce Cuencas Hidrográficas del Perú. La generalización del modelo en las unidades desconcentradas permitirá la verificación de disponibilidades de agua para cualquier proyecto; por lo tanto, es la base del conocimiento para el desarrollo de futuros planes de Gestión de Cuenca y permite identificar nuevos aprovechamientos hidráulicos para multiples usos. 3

Tyndall Center, Universidad de Manchester-Citado por Ministerio del Ambiente Perú 2013.

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• Ámbito El ámbito del estudio que comprendió las doce cuencas hidrográficas alcanzan una extensión total de 486 263,64 km2, lo que representa un 38% del territorio nacional, distribuido de la siguiente manera:



Cuenca hidrográfica

Departamento

Área (km2)

1

Camaná-Colca-Majes

Arequipa

17 152,73

2

Casma-Sechín

Ancash

2 973,97

3

Crisnejas

Cajamarca, La Libertad

4 928,00

4

Ene-Perené

Junín, Pasco, Ucayali

32 182,00

5

Huallaga

Huánuco, San Martín

89 416,20

6

Mala-Omas-Chilca

Lima

4 232,57

7

Mantaro

Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho

34 546,51

8

Marañón

Loreto, Ancash, Amazonas, San Martín

209 600,00

9

Ocoña

Arequipa

15 998,13

10

Pativilca

Ancash, Lima

4 837,00

11

Santa

Ancash

11 661,53

12

Urubamba

Cusco, Ucayali

58 735,00

Total

486 263,64

La ubicación de las doce cuencas hidrográficas del estudio se presenta en la Figura N° 1, la que muestra el mapa del Perú con el ámbito de cada una de las cuencas mencionadas.

• Objetivos El objetivo principal de este estudio es determinar la disponibilidad hídrica en 12 cuencas hidrográficas (Camaná-ColcaMajes, Casma-Sechín, Crisnejas, Ene-Perené, Huallaga, Mala-Omas-Chilca, Mantaro, Marañón, Ocoña, Pativilca, Santa y Urubamba) con un modelo de soporte para la toma de decisiones; situación ésta conceptuada como una cualidad o condición de disponible; es decir, determinar el volumen mensualizado de recursos hídricos en cada cuenca, que la ANA dispone a nombre de la Nación, desde el punto de vista legal, para otorgar los derechos en sus distintas modalidades establecidas en el Reglamento de la Ley Nº 29338. Como objetivo específico del Estudio, la implementación del modelo numérico iteractivo basado en el aplicativo WEAP que permitará realizar el planeamiento (evaluación y gestión) de los recursos hídricos de cada cuenca hidrográfica o unidad hidrográfica menor, que sirva de base para su aprovechamiento multisectorial y sostenible. Palabras clave: 12 cuencas hidrográficas, disponibilidad hídrica, otorgamiento de derechos, plan de gestión de los recursos hídricos en cuenca, modelo numérico iteractivo WEAP.

• Metodología La metodología define de forma general la secuencia de acciones a emprender para lograr los objetivos perseguidos en la evaluación de los recursos hídricos en doce cuencas del Perú. El enfoque metodológico se apoya en una visión completa, integrada y realista de los recursos hídricos en las cuencas que permite que los productos finales sean confiables, veraces y de aplicación para la adecuada planificación de la gestión del agua en las cuencas. Los pasos a seguir en la consecución de los trabajos siguen las fases que se especifican a continuación:

Fase de gabinete

Actividades preliminares

Fase de campo

Figura 1. Ámbito de estudio, ubicación de las 12 cuencas hidrográficas

Desarrollo del estudio

Figura 2. Secuencia de acciones del enfoque metodológico

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Una vez analizadas las existencias de datos, se realiza el correspondiente análisis de consistencia y homogeneidad de las series para posteriormente realizar el relleno de las mismas y obtener así datos continuos a lo largo del periodo de trabajo (1965-2013). Si como resultado de este análisis no se observa ninguna inconsistencia, esta serie se la considera adecuada y es susceptible de ser rellenada. Si por el contrario se observa inconsistencia entre las series, de forma visual se determina el punto de rotura del conjunto de los datos, y se define un tramo dudoso y otro confiable (E.R. Dahmen, 1991) para finalmente proceder a la corrección del tramo inconsistente. Tras comprobar la homogeneidad se procede al relleno de las series. Los programas empleados para comparar series, definir el grado de correlación y realizar el completado de las series son el MOSS-IV o el HEC-4. Adicionalmente, y para las variables climáticas de precipitación y temperatura (media, máxima y mínima) se ha definido el mapa de isolíneas correspondiente (isoyetas e isotermas) para el conjunto de la cuenca de estudio. El objetivo final de todo este proceso consiste en obtener series de variables meteorológicas medias representativas de cada una de las subcuencas consideradas. Finalmente, y para realizar la calibración del modelo hidrológico, se necesita disponer de registros históricos de caudal en las estaciones de aforo de la cuenca. En el presente informe se incluye el análisis de la información hidrométrica disponible.

Respetando las particularidades de cada una de las cuencas hidrográficas en estudio, se ha establecido una metodología homogénea, base fundamental para realizar una adecuada gestión que permita lograr un estudio hidrológico referente para la Autoridad Nacional del Agua. Para los recursos hídricos la metodología se inicia con un proceso de análisis de la información climática existente, constituida por datos diarios registrados en las estaciones climatológicas situadas en la cuenca así como en estaciones próximas, éstas últimas empleadas como estaciones de cobertura. Para realizar dicho análisis ha sido necesario identificar las series de datos completas e incompletas, seleccionando aquellas estaciones que disponen de periodos significativos de datos continuos. A continuación se presenta un esquema del modelamiento hidrológico aplicado para las 12 cuencas de estudio.

Caracterización subcuencas parámetros

Series hidrométricas

Elementos antrópicos de alteración del régimen hidrológico

El Balance Hídrico mensualizado de cada una de las cuencas hidrográficas se ha realizado mediante el modelo de simulación de la gestión de la oferta. Más concretamente, se detalla el proceso de recopilación, síntesis y selección de datos, el montaje del modelo, los ajustes realizados y los resultados obtenidos, a partir de los cuales se ha realizado el diagnóstico de la situación de la cuenca desde el punto de vista de la gestión. Se ha realizado un modelo único de toda la cuenca, que permite analizar diversas hipótesis de oferta, demanda e infraestructura.

CALIBRACIÓN DEL MODELO AJUSTANDO LOS PARÁMETROS

El planteamiento parte de una oferta natural mensualizada de agua que se distribuye entre las demandas mensuales mediante una infraestructura de almacenamiento —reservorios, que pueden ser embalses, lagunas o acuífeross— y transporte —ríos y canaless—, siguiendo una norma o régimen de explotación que establece las prioridades en el servicio de las demandas y en el manejo de los reservorios superficiales y subterráneos. Los balances realizados son los siguientes:

Estudio Climático

Series de precipitación Series de temperatura Series de ETP

• •

Situación actual: análisis del funcionamiento del sistema con las demandas actuales y la oferta de la serie histórica en régimen natural. Situación futura: análisis del funcionamiento del sistema en la hipótesis de máximo desarrollo previsible (deducido de los planes regionales de desarrollo) para dos hipótesis de oferta afectada por el cambio climático.

La metodología del Balance Hídrico se inicia con la metodología numérica, donde los datos requeridos por un modelo de gestión para analizar el funcionamiento de un sistema de recursos hídricos y realizar su balance son de cuatro tipos: oferta de agua, definida mediante series mensuales de las aportaciones hipotéticas en régimen natural en las subcuencas necesarias, demandas o usos de agua —incluidos los caudales ecológicos— con sus correspondientes modulaciones mensuales, infraestructura y régimen de explotación del sistema.

Validación Régimen alterado

Con estos datos el modelo realiza un conjunto de balances en cada nudo y arco para cada paso mensual, conceptualmente sencillos, pero que requieren un método potente capaz de resolver los conflictos producidos por la aplicación del régimen de explotación. En efecto, en esencia el modelo se limita a realizar una contabilidad del agua: los recursos entrantes en un mes (oferta de agua) más las reservas almacenadas menos la evaporación y el desembalse equivalen al volumen embalsado a final de mes. El problema estriba en estimar el desembalse en función de las distintas demandas atendidas aguas abajo y sus prioridades relativas.

Simulación Régimen natural

El modelo se han resuelto numéricamente mediante el software WEAP del Stockholm Environment Institute (2013), utilizado como soporte tanto para el modelo hidrológico como para el de gestión utilizado en la realización de estos balances hídricos.

Figura 3. Modelamiento hidrológico

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El programa WEAP es capaz de simular todos los problemas de un sistema hidráulico real. Se trata conceptualmente de un programa para la simulación de la explotación mensual de un sistema de recursos hidráulicos. Por tanto, dado un conjunto de nodos que representan elementos del sistema físico (reservorios, acuíferos, demandas, centrales hidroeléctricas, etc) y arcos (ríos, canales, tuberías, flujos de retorno, vínculos de transmisión, etc) que representan esquemáticamente el sistema real, asigna mensualmente los recursos disponibles a las demandas deseadas, respetando los condicionantes físicos impuestos por la infraestructura y los legales u operativos derivados del régimen de explotación deseado. Con el modelo se obtienen las series mensuales de volúmenes embalsados en reservorios, caudales circulantes por ríos y canales, demandas servidas y déficits de demanda para cada mes de la serie simulada. Su análisis permite juzgar si en una hipótesis determinada la alternativa simulada es correcta comprobando si el nivel de servicio de las demandas y, en general, el funcionamiento del sistema analizado, es adecuado. Sucesivamente se realiza el tratamiento de los datos de los cuatro componentes del modelo de gestión, es decir con la oferta, la demanda, la infraestructura hidráulica y de ser el caso las reglas de operación.

• Contenido del Estudio El contenido del Estudio de Evaluación de Recursos Hídricos correspondiente a cada una de las 12 cuencas está constituido por doce (12) capítulos y siete (7) anexos; se inicia con: i) introducción (Capítulo 1); ii) descripción general de la cuenca (Capítulo 2); iii) recursos naturales y modelo hidrológico (Capitulo 3); iv) hidrogeología (Capítulo 4); v) usos y demandas existentes (Capítulo 5); vi) análisis de los derechos de uso del agua (Capítulo 6); vii) balance hídrico (Capítulo 7); viii) calidad de las aguas (Capítulo 8); ix) eventos extremos y variabilidad climática (Capítulo 9); x) dinámica fluvial: erosión y transporte de sedimentos (Capítulo 10); xi) propuestas de aprovechamiento (Capítulo 11); xii) conclusiones y recomendaciones (Capítulo 12) y; xiii) bibliografía (Capítulo 13). En donde se detalla la información utilizada, el análisis y procedimiento seguido en el cálculo de las series de aportación; adicionalmente se incluyen fichas de la infraestructura hidráulica mayor considerada de importancia en la elaboración del modelo de gestión entre otros. Los anexos están referidos a: i) inventario de fuentes de agua e infraestructura hidráulica mayor (Anexo 1); ii) monitoreo hidrogeológico de campo (Anexo 2); iii) recursos naturales y modelo hidrológico (Anexo 3); iv) Datos históricos de la calidad del agua (Anexo 4); v) balance hídrico (Anexo 5); vi) Geodatabase (Anexo 6) y; vii) planos (Anexo 7). Por otro lado, además del informe el estudio comprende un USB que contiene toda la información alfanumérica generada o utilizada para el estudio en forma de Geodatabase georeferenciada y con plataforma exportable a SIG, los archivos correspondientes al modelo de gestión, la base de datos con los estudios y documentos utilizados como información de partida para el desarrollo de los trabajos y los datos hidrometeorológicos.

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EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

34

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

35

Cuenca

Camaná - Colca - Majes Ámbito y Ubicación: La cuenca Camaná-Majes-Colca (unidad hidrográfica 134) tiene una extensión de 17 152,73 km2 y se ubica en la parte Sur de la costa del Perú, en la vertiente Pacífica.

900000

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SAN JUAN DE SALINAS

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Ámbito y Ubicación:

Políticamente ocupa las provincias de Camaná, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión, todos ellos en el departamento de Arequipa. Además, ocupa el distrito de Condoroma, en la provincia de Espinar del departamento de Cusco; así como el distrito de Santa Lucía, en la provincia de Lampa, del departamento de Puno.

36

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

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750000

825000

900000

975000

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UBICACIÓN

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CORIRE

Se ha identificado 01 unidad acuífera en zona de montaña (Marión) no explotado en la actualidad. Se ha profundizado en el conocimiento del acuífero de Camaná (ubicado en la parte terminal de la cuenca, en los depósitos aluviales del cono de deyección) mediante la realización de trabajos de campo, piezometrías y análisis de gabinete que han concluido la con detección de un cono de depresión del nivel freático en el pozo IRHS 44, en la ciudad de Camaná.

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Hidrogeología: Se elaboró la sistematización de la información cartográfica y tabular en un Sistema de Información Geográfica (SIG), asociado a la cuenca hidrográfica. A partir de la reinterpretación de las coberturas 1:100.000 de INGEMMET, se generó el Mapa Hidrogeológico que constituye una mejora significativa de la información de base disponible, en concreto respecto a la cobertura hidrogeológica digital a escala 1:250.000.

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CHUQUIBAMBA

Bajo el marco del Modelo WEAP que realiza el balance entre la oferta y la demanda, se subdividió hidrológicamente la cuenca en 51 subcuencas y se identificaron sus parámetros en éstas. Para dicho proceso primero se construyó el Modelo, luego se calibró y finalmente se validó. Se establece que el aporte total de la cuenca del río Camaná es de 3 145,38 hm3/año (Qprom= 99,74 m3/s), concluyendo con la existencia en promedio de déficits estacionales especialmente significativos en los meses de agosto hasta noviembre.

COROCOCHA

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84

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Recursos Hídricos y Modelamiento Hidrológico: Se han inventariado 768 ríos o quebradas, de los cuales 07 participan directamente en la gestión de los recursos hídricos. Se han inventariado 495 lagunas naturales, de las cuales 62 cuentan con un volumen de agua relevante y 04 se consideran relevantes para la gestión. Se han inventariado un total de 487 manantiales, de los cuales 53 son relevantes superando los 10 l/s. Se han detectado un total de 17 glaciares principales en la cuenca. La red de estaciones meteorológicas cuenta con 19 estaciones climatológicas y pluviométricas en funcionamiento de un total de 29 estaciones históricas; se han propuesto 11 nuevas estaciones de acuerdo a las recomendaciones del OMM. La red actual de estaciones hidrométricas está constituida por 14 puntos de medida en funcionamiento. Las recomendaciones de la OMM indican la necesidad de la instalación de 12 nuevos puntos de medición de caudales.

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SAN JUAN DE SALINAS

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Infraestructura Hidráulica: Se han identificado 06 represas o lagunas represadas principales y 16 minipresas. Asimismo 07 Centrales Hidroeléctricas, 469 bocatomas, 147 canales principales y 59 pozos de explotación de aguas subterráneas, 24 para usos poblacionales, 29 para usos agrarios, 03 para usos mineros, 02 para usos industriales y 01 para usos recreativos.

SC-27 ARCATA

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3,500 - 4,000

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9

Escala

18

975000

Proyecto:

27 km

1:900,000

Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

Red Vial Departamental

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA CAMANÁ

Mapa:

DEFINICIÓN DE SUBCUENCAS Fuente:

Firma:

ANA , IGN , INEI, GEODATABASE

Fecha:

Noviembre del 2015





01 09

Figura 4. Definición de subcuencas, cuenca Camaná-Colca-Majes

38

8300000

HUISCA HUISCA

R SAN JAVIER DE ALPABAMBA

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

39

Demandas: Se han identificado demandas actuales con un volumen total de 1 063,85hm3 y futuras con un volumen estimado de 1 095,91 hm3.

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900000

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Escala

18

27 km

1:900,000

Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA CAMANÁ

Déficit

Mapa:

INVENTARIO BOCATOMAS, CANALES Y POZOS Fuente:

Firma:

Fecha:

ANA , IGN , INEI, GEODATABASE

Octubre del 2015



Suministro

Dic

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Nov

Pozo Desconocido

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Media mensual servida a las demandas y oferta disponibles

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MODELO CAMANÁ - COLCA - MAJES: SITUACIÓN ACTUAL

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Aprovechamiento de los Recursos Hídricos: similarmente, se recomienda el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos de la cuenca, dadas las facilidades de caudales suficientes y caídas requeridas. La subcuenca que cuenta con mayor potencial bruto, alcanzando un potencial hidroeléctrico máximo de 1,134 MW/km2 es la subcuenca SC-26 de la Laguna Mamacocha. También destaca la subcuenca SC-22 Resto Bajo Molloco, con 1,022 MW/km2. Finalmente se concluye en las posibilidades de regular a futuro los recursos de la cuenca, con presas de 50, 100 y 500 hm3 concluyéndose que además de proyectos sobre dos presas en construcción, sería suficiente la regulación de lagunas existentes sin mayores complejidades infraestructurales. El siguiente mapa muestra las subcuencas de la cuenca Camaná-Colca-Majes.

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Balance Hídrico: El balance hídrico se ha realizado mediante un modelo de gestión que simula el funcionamiento mensual de la cuenca en los 49 años de oferta natural obtenida en el estudio hidrológico. El modelo se ha desarrollado sobre la base del software WEAP, el más conocido en el Perú. Se han modelizado tres escenarios: actual, futuro sin cambio climático y futuro con cambio climático. Los escenarios futuros se proyectan a 2035.

Oferta



01 14

Figura 6. Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Camaná Figura 5. Esquema del modelo de gestión, cuenca Camaná-Colca-Majes

40

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

41

Cuenca

Casma Ámbito y Ubicación: presenta una superficie de 2 990,70 km2; La cuenca del río Casma pertenece a la Vertiente Pacífica, limita al norte con el río Nepeña, al noreste con el río Santa, al sur con las cuencas de los ríos Seco y Culebras y al sureste con la cuenca el río Huarmey. Ubicación Política: Departamento de Ancash (Provincias Yungay, Huaraz y Casma).

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EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

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Ámbito y Ubicación:

Ubicación Administrativa: pertenece a la AAA IV Huarmey-Chicama y comprende la ALA Casma-Huarmey. La cuenca Casma posee una población total de 79 584 habitantes distribuidos en la provincia de Casma (59,7%), Yungay con 23,2% y Huaraz con el 17,1%.

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HUARMEY

120000

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Con los datos de oferta del modelo hidrológico, el estudio de demandas de aguas subterráneas y el modelo conceptual hidrogeológico, se determina un balance cuantitativo del acuífero detrítico aluvial el valle de Casma. Se propone una red de control piezométrico e hidrogeoquímico, representativa de este acuífero para control periódico del mismo.

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Hidrogeología: Se elaboró la sistematización de la información cartográfica y tabular en un Sistema de Información Geográfica (SIG), asociado a la cuenca hidrográfica. A partir de la reinterpretación de las coberturas 1:100.000 de INGEMMET, se generó el Mapa Hidrogeológico que constituye una mejora significativa de la información de base disponible, en concreto respecto a la cobertura hidrogeológica digital a escala 1:250.000.

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Bajo el marco del Modelo WEAP que realiza el balance entre la oferta y la demanda, se subdividió hidrológicamente la cuenca en 20 subcuencas y se identificaron sus parámetros en éstas. Para dicho proceso primero se construyó el Modelo, luego se calibró y finalmente se validó. Se establece que el aporte total de la cuenca es de 415,1 hm3/año (Qprom= 13,34 m3/s), concluyendo así en la existencia de un déficit de agua en los meses de estiaje (mayo hasta noviembre), y un superávit en los meses de enero a abril.

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17

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15

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19

Recursos Hídricos y Modelamiento Hidrológico: Se han inventariado 179 ríos o quebradas, de los cuales 5 son relevantes por su aporte hídrico o se realiza algún tipo de gestión de recursos hídricos (infraestructuras de captación y derivación de agua). Se han inventariado 75 lagunas naturales; 500 manantiales, la mayoría de ellos corresponden a pequeños manantiales (70% de ellos tienen un caudal aforado igual o inferior a 1 l/s). La red de estaciones meteorológicas cuenta con 6 estaciones convencionales, de las cuales solamente operan 5 estaciones; se han propuesta 4 estaciones nuevas, de acuerdo a las recomendaciones del OMM, para llegar a 9 estaciones en la cuenca.

uy ac Hu

Qd a.

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Infraestructura Hidráulica: Se han identificado 233 bocatomas, 46 canales de infraestructura mayor, 1 069 pozos de agua subterránea, de los cuales 158 son para uso poblacionales, 230 agrícolas, 14 pecuarios, 62 multisectoriales y 605 sin dato de uso.

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Cabecera Alto Casma Alto Casma Cabecera Pira Pira Completo Vado Casma en E.A. Sector Tutuma Casma en E.A. Hacienda Poctao Yaután h/Huanchicupro Yaután Completo Casma b/ Tomeque

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Medio Bajo Casma b/Zanjón Casma en E.A. Puente Carretera Cabecera Sechín Sechín en E.A. Puente Quillo Huacuy Sechín b/Ichuallcan Medio Sechín Sechín en E.A. Puente Carretera I Cuenca Noroeste Casma Completo

0

1.5

3

Proyecto:

6

9 Km

Escala 1:250,000 Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA CASMA

Mapa:

DEFINICIÓN DE SUBCUENCAS Fuente:

Firma:

ANA, INEI ,GEODATABASE

Fecha:



Octubre 2015 Geog. Silvia Cordero Rubio

10

Figura 7. Definición de subcuencas, cuenca Casma

44

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

45

Usos y Demandas: Se han identificado demandas consuntivas actuales con 283,46 hm3 y futuras con 304,16 hm3, no existiendo demandas no consuntivas en la cuenca.

R

R

180000

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Cuenca Nep eñ a ha

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1.25

2.5

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7.5 Km

Proyecto:

Escala 1:250,000

0.0

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA CASMA

Mapa:

Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

INVETARIO DE CANALES Fuente:

ANA, INEI ,GEODATABASE

Firma: Geog. Silvia Cordero Rubio



Fecha:

MARZO 2015

2. 6

Déficit

Servida

Media

Lìmite Provincial

Dic

Limite Departamental

Río Principal

20.0

Nov

Lagunas

Rio Secundario

40.0

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Capital Provincia

210000

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180000

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Media mensual servida a las demandas y oferta disponibles

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Red Vial Departamental

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INVENTARIO CANALES

Capital Distrital

Red Vial Nacional

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YUNGAR

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Cartografía Base

Además de los embalses seleccionados, existe en la cuenca de forma natural un volumen de reservas almacenadas debidas a la existencia de lagunas y lagos situados mayoritariamente en zonas de cuenca alta. El siguiente mapa muestra las subcuencas de la cuenca Casma.

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Bolivia

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ANCASH

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Aprovechamiento de los Recursos Hídricos: la cuenca Casma tiene escasas posibilidades de aprovechamiento hidroeléctrico, principalmente por el reducido caudal de sus cauces. El máximo aprovechamiento hidroenergético es de 16MW en tramos concretos del río Putaca y del río Pallca. Contrariamente la cuenca dispone de una configuración favorable para la construcción de una presa de más de 500 hm3 en el distrito de Yaután, aprovechando un estrechamiento natural del valle.

UBICACIÓN

SHILLA Colombia R AMASHACA

R

h as ui ll H

Intercuenca G rande Seco

210000

R

Yu p

150000

LEYENDA

Balance Hídrico: El balance hídrico se ha realizado mediante un modelo de gestión que simula el funcionamiento mensual de la cuenca en los 49 años de oferta natural obtenida en el estudio hidrológico. El modelo se ha desarrollado sobre la base del software WEAP; se han modelizado tres escenarios: actual, futuro sin cambio climático y futuro con cambio climático. Los escenarios futuros se proyectan al 2035.

Oferta

Figura 8. Esquema del modelo de gestión, cuenca Casma Figura 9. Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Casma

46

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

47

Cuenca

Crisnejas Ámbito y Ubicación: Presenta una superficie de 4 928 km2; el río Crisnejas pertenece a la vertiente Atlántica y se forma por la unión de los ríos Condebamba y Cajamarquino, constituyéndose en uno de los principales afluentes del Marañón. Ubicación Política: Departamentos de La Libertad (Provincias Sánchez Carrión y parte de Santiago de Chuco) y Cajamarca (Provincias de Cajamarca, San Marcos y Cajabamba).

Ámbito y Ubicación:

Ubicación Administrativa: Pertenece a la AAA VI Marañón y comprende la ALA Cajamarca, ALA Crisnejas y ALA Huamachuco. La cuenca Crisnejas posee una población total de 590 772 habitantes distribuidos en el departamento de Cajamarca (81,7 %) el resto en el departamento de La Libertad (18,3 %).

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180000 UBICACIÓN Colombia Ecuador

CELENDIN

AMAZONAS Brasil OC C PA

Bolivia

NO É A I ÍF CO

Chile

48

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

49

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180000 UBICACIÓN Colombia Ecuador

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CELENDIN

AMAZONAS Brasil

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Bolivia

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Río

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2 3 4 5 6 7 8

Alto Crisnejas Grande en EA Captación R.Grande Porcón en Captación JU Mashcó UH Mashcón 498988 Medio Alto Crisnejas en EA Jesú s Tú nel Medio Alto Crisnejas Chaquil Hierbabuena

9

Namora en Namora

10

Matara en EA Puente Matara

11 12

Namora en EA Namora Bocatoma UH Namora

13 14 15 16

Medio Crisnejas Shitamalca Medio Bajo Crisnejas Huaylillas en Lag. Huangococha

! R

Río Landa

20 19

HUAMACHUCO ! R

o

18

JULCAN

ANCASH 120000

Cartografía Base Lagunas

1000 - 1500

3000 - 3250

Río Principal

Limite Departamental

1500 - 2000

3250- 3500

Red Vial Nacional Red Vial Departamental

Cuenca

2000 - 2500

3500 - 3750

Subcuencas

2500 - 3000

3750 - 4,750

180000

®

NIVELES DE ALTURA ( mnsnm)

Capital Provincia

Rio Secundario

16

amba

! R

17

b onde Río C

17 Vado en EA Vado OTUZCO 18 Sanagorán bajo Yamobamba ! R LA LIBERTAD 19 Condebamba bajo Lanla 20 Quinual 21 Condebamba 22 Bajo Crisnejas en EA Puente Crisnejas 23 Bajo Crisnejas

! R

CAJABAMBA

9140000

Cabecera Alto Crisnejas

LEYENDA

Río Jocas

1

1

Río H uayr

9140000

Con los datos de oferta del modelo hidrológico, el estudio de demandas de aguas subterráneas y el modelo conceptual hidrogeológico, se determina un balance cuantitativo del acuífero detrítico aluvial el valle de Cajamarca. Se propone una red de control piezométrico e hidrogeoquímico, representativa de este acuífero para control sistemático del mismo.

ga shin

DEFINICIÓ N DE SUBCUENCAS

Se establece que el aporte total de la cuenca a nivel de entrega al Marañón es de 1 604,52 hm3/año (Qprom= 50,85 m3/s), en tanto que en Puente Crisnejas 1 386,55 hm3/año (Qprom=43,94 m3/s), concluyendo así en suficiente agua para todas las demandas de la cuenca, incluido un margen de crecimiento al futuro.

( C allhua n)

Hua

22 Río Chi min

rro ho

Río

Bajo el marco del Modelo WEAP que realiza el balance entre la oferta y la demanda, se subdividió hidrológicamente la cuenca en 23 subcuencas y se identificaron sus parámetros en éstas. Para dicho proceso primero se construyó el Modelo, luego se calibró y finalmente se validó.

ón

Qda. Ñ oñ on

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SAN MARCOS

l Lim ón Qda. E

13

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Río

7

Qda

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CAJAMARCA

Recursos Hídricos y Modelamiento Hidrológico: Se han inventariado 372 ríos o quebradas, de los cuales 25 son relevantes por su aporte hídrico y en 5 de ellos se realiza algún tipo de gestión de recursos hídricos (infraestructuras y captación y derivación de agua). Se han inventariado 50 lagunas naturales, de las cuales 27 cuentan con un volumen de agua relevante. Se han inventariado 2 211 manantiales, de los cuales 38 son relevantes superando los 5 l/s. La red de estaciones meteorológicas cuenta con 17 estaciones convencionales, de las cuales solamente operan 10 estaciones; se han propuesta 4 estaciones nuevas y la reapertura de 3 estaciones, de acuerdo a las recomendaciones del OMM, para llegar a 20 estaciones en la cuenca.

Hidrogeología: Se elaboró la sistematización de la información cartográfica y tabular en un Sistema de Información Geográfica (SIG), asociado a la cuenca hidrográfica. A partir de la reinterpretación de las coberturas 1:100.000 de INGEMMET, se generó el Mapa Hidrogeológico que constituye una mejora significativa de la información de base disponible, en concreto respecto a la cobertura hidrogeológica digital a escala 1:250.000.

LA LIBERTAD

12

Infraestructura Hidráulica: Se han identificado 4 presas y algunas lagunas represadas. Asimismo 4 Centrales Hidroeléctricas, 48 bocatomas, 44 canales principales, 68 pozos de agua subterránea, de los cuales 35 son para uso agrícola, 31 para uso poblacional y 2 para uso industrial.

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8 am ora Río N

CAJAMARCA ! R

2

9200000

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Río Porcon

3

0

2,5

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Escala

10

Proyecto:

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA CRISNEJAS

15 Km

1:400.000

Proyección Universal Transverse Mercator Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Nivel Medio del Mar Dátum Vertical: Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 18 Sur Sur Zona:

Mapa:

SUBCUENCAS HIDROLÓGICAS Fuente:

ANA, INEI ,GEODATABASE

Firma:

Geog. Silvia Cordero Rubio

Fecha:



Octubre 2015

12

Figura 10. Definición de subcuencas, cuenca Crisnejas

50

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

51

! R 100000

! R

UBICACIÓN HUASMIN

! R

BALSAS

Colombia

! R

Ecuador

CELENDIN ! R

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! R

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Brasil OC

SOROCHUCO

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CHUQUIBAMBA

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LONGOTEA

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ANEXO 01

Río

! R JESUS

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Cr i sn

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MATARA

SAN MARCOS

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! R

ANCASH MOLLEBAMBA

120000

100000 Cartografía Base

! R

Capital Distrital

Red Vial Departamental

R !

Capital Provincia

Cuenca

Rio Principal

Lagunas

Río Secundario

Limite Departamental

Red Vial Nacional

ANGASMARCCA

! R

MOLLEPATA

Nombre Canal

0

2,5

® 5

Escala

10

1:450.000

! R PAMPAS

50.0

! R

150000

! R

INVENTARIO CANALES

100.0

! R

0.0

Proyecto:

15 Km

Proyección Universal Transverse Mercator Proyección niversal Transverse Mercator DátumU horizontal : WGS 84 Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18Sur Sur Zona: 18

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA CRISNEJAS

Déficit

Servida

Dic

CALAMARCA

114000

LEYENDA

! R

SANTIAGO DE CHUCO

Nov

SANTA CRUZ DE CHUCA

SANTIAGO DE CHUCO ! ! R R

150.0

Oct

CARABAMBA

3 Km

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! R

200.0

Sep

J e s ús Chuco

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QUIRUVILCA

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250.0

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300.0

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3500.0

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9208000

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CURGOS

Ene

9100000

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400.00

HUAMACHUCO

Río H uayr

yca na

! R

9202000

9202000

ct o

! R MACHE JULCAN ! R JULCAN

Esc Númerica: 1:110.000

CUENCA DEL CRISNEJAS: SITUACIÓN ACTUAL

Demanda mensual (hm3)

Ca a nd e

Tart a

r Gr

9214000

am pa

ap

9214000

9150000 9208000

CHUGAY

! R

o ra

1

! R

HUAMACHUCO ! R

CACHICADAN

0 0,5

Río Landa

bamba onde Río C

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Pu

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Vi

im ón

SANAGORAN

ca n

SALPO

! R

! R

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! R

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POROTO

AGALLPAMPA ! R

Qda

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a

! R

rro ho

R CAJABAMBA!

ll

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lpa

a Hu

Co l

SIMBAL

lC

CAJABAMBA

ba

Media mensual servida a las demandas y oferta disponibles

La

po n

! R

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MARCABAL

USQUIL ! R CHARAT

OTUZCO ! R OTUZCO

LA CUESTA

! R

! R

iz ar

PARANDAY

a .E Qd

HUARANCHAL

LA LIBERTAD

! R

Finalmente en relación a las posibilidades de regular a futuro los recursos de la cuenca, con presas de 50, 100 y 500 hm3 se concluye que además de proyectos sobre dos presas en construcción, sería suficiente la regulación de lagunas existentes sin mayores complejidades infraestructurales. El siguiente mapa muestra las subcuencas de la cuenca Crisnejas.

ga shin

ac

! R

Hua

ge

Hu

SINSICAP

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos: Similarmente, se recomienda el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos de la cuenca dadas las facilidades de caudales suficientes y caídas requeridas. Se han obtenido los tramos con mayor potencial de generación eléctrica concentrados básicamente en la zona encañonada del río Crisnejas, aguas arriba de su confluencia con el Marañón. Las potencias brutas generadas no superan en ningún caso los 122 MW.

Río

n co

In

ni o

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LLUCHUBAMBA

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C hi

(C allhua n)

s

ic c Ch

H

LUCMA

la G LA GRAMA ra m ! R a

ANEXO 01

SAYAPULLO

CAJAMARCA

za l

Mal ca

Ll u shc

! R

! R

120000

® ua m b

Ca rri

hi

CACHACHI

Río Chi min

a. Qd

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Shir

CHANCAY

! R

! R

! R

eza

ICHOCAN

Qd a. C

114000

SHIRAC

ca

Río

! R

! R

. Art

R

CONTUMAZA

hil ío C

La situación de la cuenca del Crisnejas, tanto actual como futura, es deficitaria, con confiabilidades inaceptables en la parte alta de la cuenca (hasta el Medio Crisnejas, inclusive) porque aunque la oferta media es muy superior a la demanda media, baja considerablemente en los meses secos, cuando la demanda es mayor, y no tiene capacidad de regulación, ni siquiera con la incorporación de la presa Chonta, para retener los caudales sobrantes en los meses húmedos para desembalsarlos en los secos.

Lim ón Qda. El

SAN MARCOS! R

CONTUMAZA ! R

CASCAS

VENECIA

acu

! R

! R SANTA CRUZ DE TOLEDO

COSPAN

! R

! R

Qda

ASUNCION

Ba ch o ta

ulay . Ch

PAUCAMARCA SAN JUAN

Río

! R

! R

Hu

! R

NAMORA

UCUNCHA

Qda

MAGDALENA

ollp a marca a

Se han modelizado tres escenarios; actual, futuro sin cambio climático y futuro con cambio climático. Los escenarios futuros se proyectan a 2035.

Feb

CAJAMARCA

! R n LLACANORA

! R

9200000

n

Río Muyoc

! R

CAJAMARCA

UCHUMARCA

9150000

Sa nt a CAJAMARCA ! R

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LA LIBERTAD

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9200000

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CHETILLA

Chile

! R

R

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ENCANADA

am or Río N

SAN PABLO

CASCAS ! ! R R

Balance Hídrico: El balance hídrico se ha realizado mediante un modelo de gestión que simula el funcionamiento mensual de la cuenca en los 49 años de oferta natural obtenida en el estudio hidrológico. El modelo se ha desarrollado sobre la base del software WEAP, el más conocido en el Perú.

I ÍF

Río

Rí oA

SAN PABLO! ! R R

CHILETE

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Bolivia

! R JOSE GALVEZ LUCMAPAMPA ! ! R R SUCRE

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! R ! R ! R CALQUIS LLAPASAN SILVESTRE DE COCHAN ! R ! R SAN MIGUEL DE PALLAQUES! R TUMBADEN

! R SAN LUIS ! R GRANDE SAN BERNARDINO

Usos y Demandas: Se han identificado demandas consuntivas actuales con 139,18 hm3 y futuras con 244,14 hm3. Asimismo demandas no consuntivas actuales con 126,28 hm3 y futuras con 677,52 hm3.

AMAZONAS

CELENDIN

9100000

CATILLU C

150000

! R

Oferta

Mapa:

CANALES Fuente:

ANA, INEI ,GEODATABASE

Firma:

Geog. Silvia Cordero Rubio

N° N°

Fecha:

Octubre 2015

06

Figura 12. Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Crisnejas

Figura 11. Esquema parcial del modelo de gestión, cuenca Crisnejas

52

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

53

Cuenca

Ene - Perené Ámbito y Ubicación: Presenta una superficie de 32 182 km2; la cuenca del Ene-Perené pertenece a la vertiente Atlántica. Limita al sur con el Mantaro y el Apurímac, al norte con Pachitea y Ucayali y al este con Urubamba. Ubicación Política: Departamento de Junín (Provincias Satipo, Junín, Tarma, Jauja, Huancayo, Concepción y Chanchamayo) y Pasco (Pasco y Oxapampa).

Ámbito y Ubicación:

Ubicación Administrativa: Pertenece a la AAA IX Ucayali y comprende la ALA Perené, ALA Pasco y ALA Tarma. La cuenca Ene-Perené posee una población total de 670 980 habitantes distribuidos en el departamento de Junín (91,6%) el resto en el departamento de Pasco (8,4%).

600000

700000

UBICACIÓN

Colombia Ecuador

Brasil

OC C PA IC ÍF

Bolivia

NO O

Chile

54

8800000

AT ALAYA

ÉA

R !

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

55

400000

500000

600000

700000

UBICACIÓN

Colombia Ecuador

R !

YANAHUANCA

24 27 23

31

32

bo ta m ar

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R

ío

8800000

O

Chile

Río Ulcumayo Río

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39 41

22

21

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LA MERCED

38

36

J UNIN

20 19

Tarma hasta Collpa

10

o Rí

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3

13

R !

14

Cabecera Ricran

15 16

MAT UCANA Ricran R ! Tarma hasta Huasahuasi

17

Huasahuasi asimilable a E.A. Huasahuasi

18

Llicyacu

19

E.A. Toma C.H. Tarma

20

Tarma

ui re

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1

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Río

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59 52 Río

Chin

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R

58

ío

M

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i

Cuenca Paucartambo

36

Hualziroqui en toma CH Renov Andes H1

CONCEPCION

53

ni Río Cutivire

57

Intercuenca Medio Perené hasta Pichanaqui

38

Pichanaqui

39 40

Intercuenca Medio Perené Cuenca Ipoqui

41 42

Intercuenca Medio Bajo Perené Soromoro hasta San Ramón

43

San Ramón hasta Quiatari

44

eni

Paucartambo en aforos

34 35 37

61

o or

J AUJ A

R !

San Ramón

45

Soromoro hasta Mazamari

46

Mazamari antes de Soromoro

47

Mazamari

48

Pangoa antes de Mazamari Pangoa

49 50

Intercuenca Bajo Perené

21

Ox abamba

22

Intercuenca Medio Alto Perené

23

Huachón

24 25

Cuenca alta río Puco Quiparacra hasta Ranyac

26

Ranyac

56

27

Cuenca alta Huangush

57

Cuenca Cutiveri

28

Quiparacre en toma Huchuhuerta

58

Mamiri

29

Paucartambo en reservorio Yhuallmayo

59

30

Paucartambo en reservorio Yuncan

Ene hasta Catshingari Catshingari

31

Sta Isabel en toma CH Yaupi

51

56 54

YAUYOS

Cartografía Base

Red Vial Nacional Red Vial Departamental Río Principal Ríos Secundarios

PAMPAS

500000

Limite Departamental

0 - 1000

2500 - 3000

1000 - 1500

3500 - 4000

Cuenca

1500 - 2000

4000 - 4500

Subcuencas

2000 - 2500

4500 - 5600

Intercuenca 49959, Ene

52

Anapati

53

49957

54

Quempiri

55

Cutiverini hasta Mayoventi Mayoventi

61

Ene hasta Sanibeni

62

Sanibeni

63

Intercuenca 49955, Ene

600000

700000

®

NIVELES DE ALTURA ( msnm.)

Lagunas

51

60 ri pi

R !

R !

400000

Capital Provincial

55

m ue

Manto en toma CH Yaupi

CHUPACA R HUANCAYO !

Q

Paucartambo hasta Manto

33

R !

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32

LEYENDA R !

Ch iq

62

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Tapo

Rí o

Rí o Ene

8700000

Collpa

hu ten i

43

é

Los trabajos de campo en hidrogeología, se han enfocado en la realización de un primer inventario, pues los pozos se ubican de forma dispersa, no siendo en muchos casos relacionables entre sí y en todo caso el número de pozos es insuficiente para un análisis específico de un acuífero concreto.

Pullcamayo bajo Cucú n

12

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Río Sa nibeni

2

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11

Río

44

8700000

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Intercuenca Alto Perené Tarma Bajo Muilo Cabecera Jagahuasi

LA OROYA

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6 7 8

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M

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Tulumayo en E.A. La Libertad

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Runatullo en toma Runatullo 3

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Río

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DEFINICIÓ N DE SUBCUENCAS

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Río

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Bajo el marco del Modelo WEAP que realiza el balance entre la oferta y la demanda, se subdividió hidrológicamente la cuenca en 63 subcuencas y se identificaron sus parámetros en éstas. Para dicho proceso primero se construyó el Modelo, luego se calibró y finalmente se validó. Se establece que el aporte total de la cuenca es de 83 953,16 hm3/año (Qprom= 2 660,37 m3/s), concluyendo así en suficiente agua para todas las demandas de la cuenca, incluido un margen de crecimiento al futuro.

Bolivia

IC ÍF

i tiqu

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37

33

AT ALAYA

Río

35

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34

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Río

26

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Río Paucartam bo

ÉA

30

10

Los sectores donde se ubican las perforaciones son: Valle de Tarma, Valle de La Merced, Valle Pichanaqui confluencia Perené y Villa Rica. Parece conveniente avanzar en el conocimiento de algunos acuíferos, como recurso estratégico fututo, y en este sentido se propone inicialmente el sector San Ramón-La Merced por ser el sector más vulnerable a posible contaminación de aguas superficiales y subterráneas y porque es previsible un desarrollo agrícola y agroindustrial en el eje San Ramón-La Merced en el Valle de Chanchamayo.

Brasil

28

CERRO DE PASCO

17

Hidrogeología: Se elaboró la sistematización de la información cartográfica y tabular en un Sistema de Información Geográfica (SIG), asociado a la cuenca hidrográfica. A partir de la reinterpretación de las coberturas 1:100.000 de INGEMMET, se generó el Mapa Hidrogeológico que constituye una mejora significativa de la información de base disponible, en concreto respecto a la cobertura hidrogeológica digital a escala 1:250.000.

OX APAMPA

OC

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R !

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Recursos Hídricos y Modelamiento Hidrológico: Se han inventariado 1 006 ríos o quebradas, de los cuales 25 son relevantes por su aporte hídrico o se realiza algún tipo de gestión de recursos hídricos (infraestructuras de captación y derivación de agua). Se han inventariado 609 lagunas naturales, de las cuales 30 superan los 0,05 Km2 de superficie areal, dato relevante para la evaluación de los recursos hídricos. Se han inventariado 2 400 manantiales, de los cuales 5 son relevantes con caudales altos (entre 100 y 560 l/s). La red de estaciones meteorológicas cuenta con 24 estaciones convencionales, de las cuales solamente operan 15 estaciones; se han propuesto 85 estaciones nuevas y la reapertura de 9 estaciones, de acuerdo a las recomendaciones del OMM, para llegar a 109 estaciones en la cuenca.

25

8800000

Infraestructura Hidráulica: Se han identificado 19 lagunas represadas. Asimismo 17 Centrales Hidroeléctricas, 60 bocatomas, 60 canales de infraestructura mayor, 10 pozos de agua subterránea, de los cuales 8 son para uso industrial y 2 de uso recreacional.

Proyecto:

0

5

10

20

30 Km

Escala 1:800,000 Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA ENE PERENÉ

Mapa:

SUBCUENCAS HIDROLÓGICAS Fuente:

ANA, INEI ,GEODATABASE

Firma:

Geog. Silvia Cordero Rubio



Fecha:

Octubre 2015



1201

Figura 13. Definición de subcuencas, cuenca Ene Perené

56

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

57

Usos y Demandas: Se han identificado demandas consuntivas actuales con 197,75 hm3 y futuras con 228,20 hm3. Asimismo demandas no consuntivas actuales con 5 158,89 hm3 y futuras con 10 272,45 hm3.

480000

560000

640000

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YANAHUANCA

Colombia OX APAMPA

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Bolivia

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BAJO PICHANAQUI

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Chile

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Finalmente se concluye en las posibilidades de regular a futuro los recursos de la cuenca, con presas de 50, 100 y 500 hm3.

LA MERCED

LA MERCED

i re n

i

Casa Blanca

- Huinco

Lagunas

404000

SURCUBAMBA

8760000 8752000 8744000

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! R

QUISHUAR

! R

ESCALA: 1:150.000

! R

0 PAMPAS

420000 AYACUCHO

412000 R AHUAYCHA ! ! R! R R MARISCAL CACERES ! R PAMPAS ! R! COLCABAMBA

428000

1,25 2,5

5

7,5 Km

436000

444000

! R

480000

IZCUCHACA! R ! R

R ! R !

560000

! R

®

INVENTARIO CANALES

Nombre de Canal

10 000

0

5

10

20

Proyecto:

30 Km

Escala 1:700.000 Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

! R

640000

8 000

6 000

4 000

2 000

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA ENE - PERENÉ

Mapa:

CANALES Fuente:

ANA, INEI ,GEODATABASE

Firma:

Fecha:

Geog. Silvia Cordero Rubio

Figura 14. Esquema parcial del modelo de gestión, cuenca Ene-Perené

N°:

Octubre 2015

06

0

Déficit

Servida

Media

Lìmite Departamental

Río Principal

! R

Dic

Cuenca

Capital Provincia

HUARIBAMBA

CUSCO

Nov

VILCA

12 000

Río C u tiviren i

Demanda mensual (hm3)

8728000

! R

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Oct

Cartografía Base

Capital Distrital

Red Vial Departamental

HUANTAN

HUANCAVELICA

! R PILCHACA HUAYLLAHUARA ! R ! R MOYA CUENCA

400000

Q

piri

! R

YAUYOS

! R

! R CHICCHE ! R ! R CHONGOS ALTOS ! R ! R COLCA NAHUIMPUQUIO HUASICANCHA ! R ! R CHACAPAMPA CARHUACALLANGA ! R ACOSTAMBO

! R

SALCAHUASI

SALCABAMBA

PAZOS

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Red Vial Nacional

LARAOS

! R

! R

TINTAY PUNCU

! R

! R

! R

YAUYOS

R

Rio Secundario

ALIS

! R

SAN MARCOS DE ROCCHAC

! R

! R

LEYENDA

TOMAS

! R

! R HUACHOCOLPA

! R CULLHUAS

Mm

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SAN PEDRO DE PILAS

MIRAFLORES

CARANIA

! HUAMPARA R ! R QUINOCAY ! R AYAVIRI

YANACANCHA

R ío

Media mensual servida a las demandas y oferta disponibles

Q

HUANCAYA ! R VITIS

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CUENCA DEL ENE - PERENÉ: SITUACIÓN ACTUAL

8728000

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SAN JOAQUIN ! R HUA¥EC R ! R ! R COCHAS ! QUINCHES

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SAN JOSE DE QUERO

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SANTIAGO DE ANCHUCAYA ! R ! R LAHUAYTAMBO SAN JUAN DE TANTARANCHE ! R ! R ! R HUAROCHIRI ! TANTA ! R ! R R LANGA SAN PEDRO ! R ! R SAN LORENZO DE QUINTI SANGALLAYA

LAMPA

R PILCOMAYO ! ! R HUANCAYO ! R ! R CHUPACA EL TAMBO ! R HUANCAYO ! R ! R AHUAC CHILCA ! R R YSCOS ! R ! HUANCAN ! R ! R HUAYUCACHI ! R SAPALLANGA R CHUPURO! ! R ! R ! HUACRAPUQUIO VIQUES R PUCARA

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8680000

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8736000

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SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA

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MATUCANA

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MATUCANA

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HUAY-HUAY

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Además de los embalses seleccionados, existe en la cuenca de forma natural un volumen de reservas almacenadas debidas a la existencia de lagunas y lagos situados mayoritariamente en zonas de cuenca alta. El siguiente mapa muestra las subcuencas de la cuenca Ene-Perené.

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8744000

HUARICOLCA

444000



LA OROYA

LA OROYA

YAULI

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8752000 TAPO

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SATIPO

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SANTA ROSA DE SACCO

8680000

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8760000

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428000

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SAN PEDRO DE CAJAS

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420000

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SAN RAMON

JUNIN

412000

Río

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JUNIN SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN

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ATALAYA



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TINYAHUARCO

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DE PASCO

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos: Similarmente, se recomienda el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos de la cuenca dadas las facilidades de caudales suficientes y caídas requeridas. En el Río Ene: existen tres tramos con potenciales mayores a 200MW en el propio río Ene, antes de la confluencia con el río Saniberi, en la confluencia con el río Quiteni y en los alrededores del centro poblado Sol del Caribe. En el Río Perené: en concreto existen cuatro tramos con potenciales mayores a 100MW, en concreto el río Perené antes de la confluencia con el río Pangoa, aguas abajo de la confluencia con la Qda. Palomar, aguas arriba de la confluencia con el río Huacharini y en la zona cercana al centro poblado Perené.

Jun

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Ecuador

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8840000

8840000

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Balance Hídrico: El balance hídrico se ha realizado mediante un modelo de gestión que simula el funcionamiento mensual de la cuenca en los 49 años de oferta natural obtenida en el estudio hidrológico. El modelo se ha desarrollado sobre la base del software WEAP, se ha modelizado tres escenarios: actual, futuro sin cambio climático y futuro con cambio climático. Los escenarios futuros se proyectan al 2035.

Oferta

Figura 15. Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Ene-Perené

58

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

59

Cuenca

Huallaga Ámbito y Ubicación: Presenta una superficie de 209 600 km2. Esta cuenca pertenece a la Vertiente Atlántica. Limita al norte y al este con la cuenca del río Marañón, del cual el Huallaga es uno de los principales afluentes. Al este con el Ucayali, y al sur limita con las cuencas del Perené y del Mantaro. Políticamente la cuenca del río Huallaga abarca lgos departamentos de Huánuco y San Martín y una pequeña parte de los departamentos de Pasco y Loreto. Se enmarca en las provincias de Alto Amazonas, Moyobamba, Rioja, Lamas, San Martín, Rodríguez de Mendoza, El Dorado, Huallaga, Mariscal Cáceres, Picota, Bellavista, Pataz, Tocache, Leoncio Prado, Marañón, Huacaybamba, Huamalies, Dos de Mayo, Huánuco, Pachitea, Ambo, Daniel Alcides Carrión y Pasco.

300000 ! R SANT A MARIA DE NIEV A

La cuenca Huallaga posee una población total de 1 721 151 habitantes, distribuidos mayoritariamente en los departamentos de San Martín (48,9%) y Huánuco (34,0%), el porcentaje restante está disgregado entre los departamentos de Pasco (7,6 %), Loreto (7,0%), Amazonas (2,2%) y la Libertad (0,3%).

UBICACIÓN

Colombia

9440000

Ecuador

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Brasil

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RÍo Zapo te

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55

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Bolivia

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57

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9440000

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Ubicación Administrativa: La cuenca del río Huallaga depende de la Autoridad Administrativa del Agua VIII Huallaga, que se compone de 5 Autoridades Locales 480000 del Agua: Alto Huallaga, Tingo María, Huallaga Central, Alto Mayo y Tarapoto.

120000

300000

480000

! R SANT A MARIA DE NIEV A UBICACIÓN

Colombia

RÍ oA ipe na

! R SAN IG NACIO

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Brasil

u racyac RÍo Yu

HUANCABAMBA

9440000

9440000

Ecuador

AN O C PA ÍF

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AMAZONAS

46

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J UMBILLA

47

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SAN MARTÍ N

SAN MIG UEL DE PALLAQ UES

20

! R

! R

! R

SAN PABLO

BOLIV AR

CAJ AMARCA

La red de estaciones meteorológicas cuenta con 92 estaciones convencionales, de las cuales solamente operan 49 estaciones; se han propuesto 218 estaciones nuevas y la reapertura de 29 estaciones, de acuerdo a las recomendaciones del OMM, para llegar a 296 estaciones en la cuenca.

SAN MARCOS

CONT UMAZA

! R SAN PEDRO DE LLOC

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13

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10

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DEFINICIÓ N DE SUBCUENCAS

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HUACAYBAMBA ! R LLAMELLIN

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CARAZ

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! R CHIMBOT E

Hidrogeología: Se elaboró la sistematización de la información cartográfica y tabular en un Sistema de Información Geográfica (SIG), asociado a la cuenca hidrográfica. Se generó el mapa hidrogeológico de la cuenca, a partir de la cartografía geológica revisada.

P Río

! R POMABAMBA ! R PISCOBAMBA

El siguiente mapa muestra las subcuencas de la cuenca Huallaga.

RÍo Aspuzana

Se establece que el aporte total de la cuenca es de 124 138,48 hm3/año (Qprom= 3936,41 m3/s), concluyendo así en suficiente agua para todas las demandas de la cuenca asociadas al río Huallaga, incluido un margen de crecimiento al futuro, aunque existen déficits en demandas asociadas a tributarios.

25

16

SANT IAG O DE CHUCO

V IRU

27

otal Río Chupich

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17

Río

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29

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20 21

Huayabamba h/Jelache Jelache

22 23

Abiseo UH Huayabamba

24 25 26

Medio Alto Huallaga h/Sisa

27 28 29

Biabo h/ Yuracyacu Yuracyacu

Biabo h/ Chupichota Chupichota

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57

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3

! R OCROS

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1

2

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! R CERRO DE PASCO

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56

8900000

Alto Huallaga h/Challhuayacu Challhuayacu Alto Huallaga b/Matallo UH Alto Huallaga Huayabamba h/ Simacache Simacache

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14 15 16 17 18 19

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HUARMEY

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40 41

38 39

HUANUCO

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Alto Huallaga b/Chontayacu Alto Huallaga b/Tocache

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11 12

LA UNION

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8 9 10

Sauce en E.A. Desaguadero Sauce Mishiquiyacu UH Medio Huallaga

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35 36 37

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Alto Huallaga en E.A. Pte. Taruca Alto Huallaga en central de Chaglla Alto Huallaga h/Monzón ( Tingo María)

CASMA Biabo completo ! R HUARAZ Sisa en E.A. San Cristobal ( Sisa completo) Medio Huallaga en E.A. Picota Ponaza en E.A. Shamboyacu ! R RECUAY Medio Huallaga h/Mishquiyacu ! R

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5 6 7

30 31 32 33 34

CO FI CÍ

Los potenciales acuíferos no explotados en la Región Huallaga Central: sector Bellavista-Puerto Rico-Saposoa, sector Juanjui-Tingo de Saposoa, sector Caspizapa-Picota-Buenos Aires y Aluvial Bajo , Bajo Sisa y Bajo Saposoa. Es determinante avanzar en el conocimiento de la disponibilidad de aguas subterráneas, como recurso estratégico futuro, prioritariamente en acuíferos en rocas fisuradas sedimentarias o rocas calcáreas, fundamentalmente en los sectores de Moyobamba y Tarapoto, Alto Mayo y Bajo Mayo, donde son previsibles incrementos en la demanda, mayor presión ambiental.

Alto Huallaga b/Blanco Alto Huallaga b/ Yanacocha Alto Huallaga b/Qda. Tranca Blanco

PA

Los acuíferos explotados son: Alto Huallaga (sector Playa Tingo-Tingo María y Sector Tocache-Uchiza), Región Huallaga Central-Bajo Mayo (planicie de Tarapoto-Bajo Mayo), Región Alto Mayo (sector Moyobamba-Rioja) y Bajo Huallaga (sector Shanusi (Pampa Hermosa)-Paranapura).

1 2 3 4

O AN CÉ

8900000

! R

O

Los trabajos de campo en hidrogeología se han enfocado en la realización de un primer inventario, pues los pozos se ubican de forma dispersa, no siendo en muchos casos relacionables entre sí y en todo caso el número de pozos es insuficiente para un análisis específico de un acuífero concreto.

! R BELLAV IST A 23

52

36 34 PICOT A ! R RÍo Pan asa 32

24 ! R SAPOSOA

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21

HUAMACHUCO

Bajo el marco del Modelo WEAP que realiza el balance entre la oferta y la demanda, se subdividió hidrológicamente la cuenca en 57 subcuencas y se identificaron sus parámetros en éstas. Para dicho poceso primero se construyó el Modelo, luego se calibró y finalmente se validó.

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Río Seco Jalache

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51

37 35

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50

31

Río Panajillo

En la cuenca del río Huallaga se han identificado un total de 848 manantiales. Se trata en su mayoría de pequeños manantiales (sólo el 22% de ellos con un caudal superior a 1 l/s).

Río Pach isillo

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Recursos Hídricos y Modelamiento Hidrológico: Se han considerado 5 ríos principales, que intervienen en la gestión de recursos hídricos (infraestructuras, captación y derivación de agua). Se han inventariado 1 026 lagunas y se han identificado un total de 235 bofedales. En su gran mayoría se trata de pequeños bofedales (la mitad de ellos no superan 1 km2).

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Infraestructura Hidráulica: Se han identificado 5 centrales hidroeléctricas que actualmente operan en la cuenca Huallaga; no se han identificado represas de almacenamiento ni lagunas represadas para uso agrícola o potable. Asimismo se ha identificado un total de 849 bocatomas, la mayoría bocatomas rústicas de uso poblacional o agrícola, 106 canales principales y 153 pozos de agua subterránea, de los cuales 11 son para uso agrícola, 16 para uso pecuario, 63 para uso poblacional y 59 para uso industrial.

38

Cartografía Base

Capital Provincia

Cuenca

Rio Secundario

Limite Departamental

Río Principal

Océano

Red Vial Nacional

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NIVELES DE ALTURA ( msnm)

100 - 1000

3000 - 4000

1000 - 2000

4000 - 5700

2000 - 3000

Subcuencas

Red Vial Departamental

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15

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Escala

300000

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480000

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90 Km

Proyecto:

1:1,500,000

Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA HUALLAGA

Mapa:

Fuente:

ANA, INEI ,GEODATABASE

SUBCUENCAS HIDROLÓGICAS Firma:

Geog. Silvia Cordero Rubio

Fecha:



Octubre 2015



11

Figura 16. Definición de subcuencas, cuenca Huallaga

62

9080000



! R

Río Arm

57

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9260000

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LORETO RÍo Yanayacu

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

63

120000

240000

360000

Usos y Demandas: Se han identificado demandas consuntivas actuales con 949,84 hm3 y futuras con 1 293,60 hm3. Asimismo demandas no consuntivas actuales con 108,8 hm3 y futuras con 510 569,98 hm3.

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Cartografía Base

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Capital Provincia Rio Secundario Río Principal Red Vial Nacional

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Limite Departamental Océano

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10

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Escala

360000

40

60 Km

480000

Proyecto:

1:2,000,000

Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

2 000 0

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA HUALLAGA

Ene

240000

Mapa:

INVENTARIO DE CANALES Fuente:

ANA, INEI ,GEODATABASE

Firma:

Geog. Silvia Cordero Rubio

6 000 4 000

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8 000

Fecha:



Febrero 2015

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Además, existe en la cuenca de forma natural lagunas y lagos naturales con potencial de almacenamiento aprovechable, con un volumen total estimado de unos 185,11 hm3.

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Finalmente en relación a las posibilidades de regular a futuro los recursos de la cuenca. Se distinguen 04 alternativas de ubicación posible de presas de 50 hm3, también 04 alternativas de ubicación de presas de más de 100 hm3 y 01 alternativa para una presa mayor a 500 hm3, todas ellas se ubican en la cuenca media y baja del Huallaga.

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Aprovechamiento de los Recursos Hídricos: La cuenca del Huallaga es una de las zonas con mayores potencialidades hidroenergéticas de todo Perú. Existe un tramo especialmente productivo en el río Huallaga, tramo antes de su confluencia con la quebrada Ancholma, con una potencialidad de generación eléctrica mayor a 740 MW. Asimismo existen diecisiete tramos fluviales con potencialidades hidroeléctricas entre 200 MW y 450 MW, distribuidos mayormente en la cuenca media y baja del río Huallaga y en todo el río Mayo.

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BOLIVAR

Los resultados de la simulación con el modelo de gestión indican que la confiabilidad de las demandas es del 100%, con tres subsistemas en los que hay problemas en alguna subcuenca porque la oferta media de algunos meses es cercana o inferior a la oferta media, dando lugar a déficits frecuentes en esos meses. Se trata de los subsistemas del Medio Huallaga, con problemas en el Ponaza, del Mayo hasta el Tonchima, con déficits grandes en el Yuraciacu y el Resto del Mayo, con algunos pequeños déficits en el Tonchima y el Cumbaza.

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El balance global oferta – demanda de la cuenca del Huallaga, con 123 748 hm3/a y una demanda total de 949 hm3/a, indica una situación de superávit de oferta, sin previsibles problemas de atención a las demandas de la cuenca.

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Se han modelizado tres escenarios; actual, futuro sin cambio climático y futuro con cambio climático. Los escenarios futuros se proyectan a 2035.

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LORETO

Balance Hídrico: El balance hídrico se ha realizado mediante un modelo de gestión que simula el funcionamiento mensual de la cuenca en los 49 años de oferta natural obtenida en el estudio hidrológico. El modelo se ha desarrollado sobre la base del software WEAP, el más conocido en el Perú.

9440000

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Oferta

Figura 18. Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Huallaga

Figura 17. Esquema parcial del modelo de gestión, cuenca Huallaga

64

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

65

Cuenca

Mala - Omas - Chilca Ámbito y Ubicación: El ámbito de estudio comprende las cuencas Mala (2 332,08 km2), Omas (1117,05 km2) y Chilca (783,44 km2), con un área total de 4 232,58 km2. Las cuencas limitan al Norte con las UH de los ríos Rímac y Lurín, al sur con la UH de la cuenca del río Cañete, al Este con las UH de Mantaro y Cañete y al Oeste con el Océano Pacífico. Políticamente, las cuencas pertenecen al Gobierno Regional de Lima, en las provincias de Yauyos, Cañete, Huarochirí y Lima, todos ellos dentro del departamento de Lima.

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EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

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350000

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8700000

UBICACIÓN Colombia Ecuador

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No se han identificado unidades acuíferas en zonas de montaña. Los acuíferos principales se ubican en los depósitos detríticos no consolidados de los conos deyectivos de los ríos Chilca, Mala y Omas. Se ha profundizado en el conocimiento de dichos acuíferos mediante la realización de trabajos de campo, piezometrías y análisis de gabinete que han concluido con la estimación de unas reservas útiles de 82 hm3 en Mala, 12,5 hm3 en Omas y 70,5 hm3 en Chilca.

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Hidrogeología: Se elaboró la sistematización de la información cartográfica y tabular en un Sistema de Información Geográfica (SIG), asociado a la cuenca hidrográfica. A partir de la reinterpretación de las coberturas 1:100.000 de INGEMMET, se generó el Mapa Hidrogeológico que constituye una mejora significativa de la información de base disponible, en concreto respecto a la cobertura hidrogeológica digital a escala 1:250.000.

COCACHACRA ! R SAN BARTOLOME

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Bajo el marco del Modelo WEAP que realiza el balance entre la oferta y la demanda, se subdividió hidrológicamente la cuenca en 39 subcuencas y se identificaron sus parámetros en éstas. Para dicho poceso primero se construyó el Modelo, luego se calibró y finalmente se validó. Se establece que el aporte total de la cuenca del río Mala es de 388,54 hm3/año (Qprom= 12,32 m3/s), en el río Chilca es de 14,206 hm3/año (Qprom= 0,45 m3/s ) y en el río Omas es de 36,441hm3/año (Qprom= 1,55 m3/s) concluyendo con la existencia en promedio de déficits estacionales en las cuencas del Omas y el Chilca en los meses de mayo hasta noviembre.

Chile

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Recursos Hídricos y Modelamiento Hidrológico: Se han inventariado 412 ríos o quebradas, de los cuales 17 participan directamente en la gestión de los recursos hídricos. Se han inventariado 117 lagunas naturales. Se han inventariado un total de 268 manantiales, de los cuales 18 son relevantes superando los 10 l/s. Se han detectado un total de 18 glaciares, de los cuales 02 son principales en la cuenca. La red de estaciones meteorológicas cuenta con 06 estaciones climatológicas y pluviométricas en funcionamiento; se han propuesto 10 nuevas estaciones de acuerdo a las recomendaciones del OMM. La red actual de estaciones hidrométricas está constituida por 01 punto de medida en funcionamiento (EH La Capilla). Las recomendaciones de la OMM indican la necesidad de la instalación de 05 nuevos puntos de medición de caudales.

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Infraestructura Hidráulica: Se han identificado 02 represas o lagunas represadas. Asimismo 68 bocatomas, 109 canales principales y 388 pozos en la cuenca del Mala, 199 en la cuenca de Omas y 911 en la cuenca del Chilca.

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Mapa:

Mapa:

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Firma:

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Fecha:



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Noviembre del 2015

Noviembre del 2015



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Figura 19. Definición de subcuencas, cuenca Mala-Omas-Chilca

68

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Demandas: Se han identificado demandas actuales con un volumen total de 178,5 hm3 y futuras con un volumen estimado de 180,25 hm3.

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Balance Hídrico: El balance hídrico se ha realizado mediante un modelo de gestión que simula el funcionamiento mensual de la cuenca en los 49 años de oferta natural obtenida en el estudio hidrológico. El modelo se ha desarrollado sobre la base del software WEAP, el más conocido en el Perú. Se han modelizado tres escenarios: actual, futuro sin cambio climático y futuro con cambio climático. Los escenarios futuros se proyectan a 2035.

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Figura 20. Esquema del modelo de gestión, cuenca Mala-Omas-Chilca

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EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

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Aprovechamiento de los Recursos Hídricos: similarmente, se recomienda en el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos de la cuenca, dadas las facilidades de caudales suficientes y caídas requeridas. El potencial hidroeléctrico de las cuencas varía entre 0 y 1,1 MW/Km2, disponiéndose del mayor potencial en la parte media y baja del río Mala. El potencial hidroeléctrico de las cuencas Omas y Chilca es insignificante debido a la escasez de recurso en las mismas. Finalmente se concluye en las posibilidades de regular a futuro los recursos de la cuenca, con presas de 50, 100 y 500 hm3 concluyéndose que además de proyectos sobre dos presas en construcción, sería suficiente la regulación de lagunas existentes sin mayores complejidades infraestructurales. El siguiente mapa muestra las subcuencas de la cuenca Mala-Omas-Chilca.

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Se han identificado 05 unidades acuíferas en zonas de montaña (Toromocho, Kingsmille, Ccorihuarmi, Islay y San Gregorio) no explotadas en la actualidad. Se ha profundizado en el conocimiento del acuífero del valle del río Mantaro, mediante la realización de una piezometría que ha revelado la existencia de una intensa explotación en la margen izquierda del Mantaro (río Shucllas) y de menor proporción en su margen derecha (Cunas).

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Hidrogeología: Se elaboró la sistematización de la información cartográfica y tabular en un Sistema de Información Geográfica (SIG), asociado a la cuenca hidrográfica. A partir de la reinterpretación de las coberturas 1:100.000 de INGEMMET, se generó el Mapa Hidrogeológico que constituye una mejora significativa de la información de base disponible, en concreto respecto a la cobertura hidrogeológica digital a escala 1:250.000.

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Bajo el marco del Modelo WEAP que realiza el balance entre la oferta y la demanda, se subdividió hidrológicamente la cuenca en 101 subcuencas y se identificaron sus parámetros en éstas. Para dicho proceso primero se construyó el Modelo, luego se calibró y finalmente se validó. Se establece que el aporte total de la cuenca del río Mantaro (en las inmediaciones de su confluencia con el río Apurímac) es de 10 980 hm3/año (Qprom= 348 m3/s), concluyendo así en suficiente agua para todas las demandas de la cuenca, incluido un margen de crecimiento a futuro.

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Recursos Hídricos y Modelamiento Hidrológico: Se han inventariado 2 017 ríos o quebradas, de los cuales 25 son relevantes por su aporte hídrico. Se han inventariado 3 758 lagunas naturales, de las cuales 68 cuentan con un volumen de agua relevante. Se han inventariado un total de 1 180 manantiales, de los cuales 37 son relevantes superando los 20 l/s. La red de estaciones meteorológicas cuenta con 44 estaciones climatológicas y pluviométricas en funcionamiento de un total de 66 estaciones históricas; se han propuesto 83 nuevas estaciones de acuerdo a las recomentdaciones del OMM. La red actual de estaciones hidrométricas está constituida por 11 puntos de medida en funcionamiento. Las recomendaciones de la OMM indican la necesidad de reactivación de 07 estaciones y la instalación de 04 puntos de medición de caudales nuevos.

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Infraestructura Hidráulica: Se han identificado 229 represas o lagunas represadas. Asimismo 25 Centrales Hidroeléctricas, 639 bocatomas, 224 canales principales y 64 pozos de explotación de aguas subterráneas.

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Red Vial Departamental

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Proyecto:

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Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA MANTARO

Mapa:

DEFINICIÓN DE SUBCUENCAS Fuente:

Firma:

ANA , IGN , INEI, GEODATABASE

Fecha:

Noviembre del 2015



09

Figura 22. Definición de subcuencas, cuenca Mantaro

74

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

75

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Balance Hídrico: El balance hídrico se ha realizado mediante un modelo de gestión que simula el funcionamiento mensual de la cuenca en los 49 años de oferta natural obtenida en el estudio hidrológico. El modelo se ha desarrollado sobre la base del software WEAP, el más conocido en el Perú. Se han modelizado tres escenarios: actual, futuro sin cambio climático y futuro con cambio climático. Los escenarios futuros se proyectan a 2035.

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Demandas: Se han identificado demandas actuales con un volumen total de 7 790,85 hm3 y futuras con un volumen estimado de 13 703 hm3.

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Aprovechamiento de los Recursos Hídricos: similarmente, se recomienda en el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos de la cuenca, dadas las facilidades de caudales suficientes y caídas requeridas, principalmente en cuenca baja del río Mantaro, con un potencial máximo en su tramo final de 1,142 MW/km2. Finalmente se concluye en las posibilidades de regular a futuro los recursos de la cuenca, con presas de 50, 100 y 500 hm3 concluyéndose que además de proyectos sobre dos presas en construcción, sería suficiente la regulación de lagunas existentes sin mayores complejidades infraestructurales. El siguiente mapa muestra las subcuencas de la cuenca Mantaro.

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Figura 24. Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Mantaro

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Compadre Huaycco Putacca Puq uio Mancaraccra 1, 2, 3 Y 4

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Orcconcca Liuli Puq uio Ccacca Y Liuli Puq uio Huaycco Challhuas Challhuas Parco I Posciri Challhuas Challhuas Tinpocc Huaycco A, B Y Allpamachay Utuspuq uio CAS Ccatunpuq uio Urpuypuq uio MA Rosas Puq uio Huaricucho Pichccapuq uio Y Accopuq uio Illachayocc Vilca Chosej Puq uio Misq ui Puq uio Chacahuaycco Cayara Husnipuq uio Huayllapuq uio 1 Y Huayllapuq uio 2 Punco Huaycco Pariacancha 1 Pichipuq uio Cachi Cachi Posocco Tutayaccmonte Estanq ue Puq uio Y Negro Puq uio Puncu Huaycco Arma Huaycco, Negro Huaycco Y Pichccani Toma Pollito-Puq uio Pepino Huaycco J ala Luychus I, Luychus Ii Y Luychus Iii Inkapuq uio Chinche Durampuq uio Ticllapunco Chachaspuq uio / Aurorapuq uio Callcapampa, Checchepuq uio Y Arccehuaycco Vilcapuq uio Pulpera Pichccana Tacsana 2 Tacsana 3 Millpo Cucho Lambras Puq uio Ccenuapuq uio Matachin Armahuayj o Tacsana 4 Chacapampa Pichccana Ñ ahupachaca, Tacsana 1 Yanapaccha Y Huaracco Pucro Ayahuaycco Putaccapuq uio Y Huarihuaycco Pampahuasi Huaiq o Pacchacc Y Puyhuan Tantarhuayco O Tantarpata Q uillapuq uio Ichu Cerco Rumi Pucacorral Panccan Accopuq uio Pucacorral Y Pichccapuq uio Rinconada Cucho Sallapuq uio Cachicucho Ccoma Yacu Potacca Ancusaypuq uio Ccollpacucho J assaccoha Chanua Chanua Motoy Pucro Alalacc 01 Y 02 Los Corrales Parte Alta Milhuayocc Challabado Taccsana Huaycco 1 Y 2 Huayllaccasa 07 Gallos Cahuana Ch Acobambilla Pucamayo Ccacca Yacu Wiyo Rumi Huaycco Wachua Upianan Ñ ahuinpuq uio Ñ ahuinpuq uio Andataray 1 Lillpo Huaycco Andataray 3 Sacacho 2 Soracocho Soccoccocha Tunyacclla Ñ añ antiocc Q uishuar Huaycco 1 Ñ ahuincucho 1 Andataray 2 Asamachay Wari Ccacca Ñ añ antiocc 1 Oscco Cucho 1 Y Oscco Cucho 2 Santa Maria De Rocchac Checchipuq uio Fibion Callq ui Tincocc Huaycco Millpopampa Y Accohuaycco Sueñ an Huaccta Ampaccocha Totaq ocha Lambraspuq uio Layampata Huaripuq uio Yuto Puq uio Raw raccocha Sayw accocha Ccocharanra Puka Yacu Ccoyccoy Ñ ahuincuhco Chaupimocco Armahuaycco Piscina Yuracchacca Rosas Puq uio Leccles Misq uipuq uio Ñ uñ urumi Challhuana Amapolla Amapola Culli Yacu Y Huecce Yacu Hatun Huaycco Taccrapuq uio Uj ucuchu Huachaybamba Bellasol Carlotita Ñ ahuimpata Ñ ahuincucho Ccamiacc 2 Ushcoccocha Pucaccocha Callq ui Putacca Ñ ahuincucho Mina Huaycco Chuncho San J uan Yuraccyacu Paucayocc 2 Accopuq uio Ñ ahuimpuq uio Ch Yauli Charampata Ñ ahuin Puq uio Liriocucho J atumpuq uio 01, 02, 03 Y 04 Yacu Paccari Santa Ana 1, Santa Ana 2 Tancarpuq uio Occoro Puq uio Pichccapuq uio Mashuaraccra Ocopa Huaycco, Huari Huaycco Y Uray Huaycco Ñ ahuincucho Ñ ahuincucho Callcapa 3 Callcapa 4 Picchccapuq uio Ñ ahuincucho Taw a Ñ ahui 1, 2 Y 3 Accopuq uio Ccatunhusna Challhuapuq uio Ñ ahuincucho 1 Yuraccocha Puq uio Pampa, Puq uio Cucho Y Tambo Cucho Pauca Puq uio Mamaccocha Palmadera 1 Y 2 Ismayacu 1 Alalayocc Ccollpapuq uio Putacca Corral 2 Ismayacu 2 Ccollpapampa Mitoaspina Laccyaco, Huaracco, Estanq ue Pampa Y Ñ ahuinhuaylla Capulipampa Q uenuapuq uio Santa Maria 1 Y 2 Ccollpa Puq uio Putacca Corral 1 Ñ ahuinccacca Lecclecca 1, 2 Y 3 Hornopuq uio Mayopampa Castillo Huaycco Puchcco Yacu Y Tablero Huari Puq uio Millpo Yerbabuenayocc 1,2 Y 3 Ccellumachay J ucuccucho Uchuy Pucuyo 1 Tomahuayco 2 Accoccasa Incapuq uio Huanta Intipuq uio

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Río

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8600000

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Challhuapallana ? ? ! !

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Ancash Izq uierdo

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Huallanniyoc

Jun

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Wiksuccocha Chiclas

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Achipampa

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Media mensual servida a las demandas y oferta disponibles

2250

Alisales 2

Alapunco Derecho

May

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CUENCA DEL MANTARO: SITUACIÓN ACTUAL

Abr

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Tincoc 2 Tincoc 1 Tincoc 3 Huamachi Ingenio 1

B. Ch San Balbin

Mar

? !

Huayllavado

? !

? ? ! ? ! ? !! San Pedro Huacainhua ?! ?! ! ?

Talq uio Tinco

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Tinco

Achipampa Accocancha 2 Accocancha 1

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!! A ? ! ! A A!A ! A ! ! Nro 01 Chupaca ! A A A ? ! Yuracpaccha !! ! A ! ! ! A R !?!?!?!?A !A ! A !! A ! !A A !! ! ? A ! A R ! ! ! ! ! Q uillish A A ! A A A A ! ! ! Lluchus ! A A A A Nro ? 01 Chupaca ! ! A Cabañ ? a La Cañ ada ! ! La ! ? ! ? ! A ? ! ?

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Cochas Chico 1 Cochas Chico Erbacio Toma Shullcas Rio Cullpacocha Toma 24 Toma 24 Bocatoma La Mej orada Aza Galerias Toma Piedra Blanca Mej orada 1 Polvorin

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Roncha ! ? ? ! ?! ! ?

Piscigranj a Cunas Angasmayo Huarisca Huarisca Nro 02 Huachac Manzanares Nro 01 Chupaca Canal Margen Derecha Chupaca Malapampa Toma De Derivacion Derecha Toma De Derivacion Izq uierda

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Feb

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Fundo Santa Cecilia

8675000

8675000

? ! ?Las Balsas ! CONCEPCION !

450000

525000

INVENTARIO ? !

P o z o s ! A ! A ! A ! A

Agrícola 0

Industrial Minero Poblacional Canales

600000

®

Bocatomas

4

8

Escala

16

Proyecto:

24 km

1:800,000

Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA MANTARO

Mapa:

INVENTARIO DE BOCATOMAS, CANALES Y POZOS Fuente:

ANA , IGN , INEI,INGEMMET GEODATABASE

Firma:

Fecha:

Octubre del 2015



14

Figura 23. Esquema parcial del modelo de gestión, cuenca Mantaro

76

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

77

Cuenca

Marañon Ámbito y Ubicación: Presenta una superficie de 209 600 km2, señalamos que el presente estudio se centra en la parte de la cuenca comprendida en territorio peruano, sin considerar las cuencas de sus tributarios Huallaga (89 416 Km2) y Crisnejas (4 928 Km2), ni la parte de la cuenca Marañón en territorio ecuatoriano (65 300 Km2). La cuenca del rio Marañón pertenece a la vertiente Atlántica. Limita al oeste con los ríos Chira, Piura, Cascajal, Olmos, Motupe, Chancay-Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, Santa, Pativilca y Huara. Por el sureste limita con el Huallaga y por el norte con Ecuador. Políticamente la cuenca del río Marañón, se enmarca en: Las provincias de Loreto y Alto Amazonas en el departamento de Loreto; las provincias de Bagua, Bongará,

500000

UBICACIÓN

Colombia Ecuador

Brasil

OC ÉA O IC ÍF

203

Chile

78

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

50000

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202

Bolivia

NO

201

79

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250000

500000

UBICACIÓN

Colombia Ecuador

Brasil

OC ÉA C PA

Bolivia

NO

204

ÍF IC

201

9750000

9750000

203

205 206

106

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ZARUMILLA

TUMBES

Río

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Cen epa

207

! R

103

97

ZORRITOS

Río Co

M on or

o

105

79 SAN IGNACIO

80

! R

81

78 76 75

87

Río

a ap ag

74

Demandas río Shashal

! R ! R

8

Demandas río Huari

9

Demandas río Rachactanán

F ERRENAF E

! R

33

28

29

31 27 ! R CELENDIN

SAN MIGUEL DE PALLAQUES

! R

! R

13 Cierre río Pomabamba ! R

14 Demandas río Yanamayo

! R ! R

! R

SAN JOSE DE SISA

SAPOSOA

SAN MARTÍ N 26

CAJAMARCA

! R

BOLIVAR ! R

! R

! R

PICOTA

BELLAVISTA

JUANJUI

CONTUMAZA

! R

SAN MARCOS ! R

! R

! R

HUAMACHUCO

! R

21 Dem. poblac. Huamachuco Qda Huallanga

! R ! R

! R

m3/s),

Se establece que el aporte total de la cuenca es de 526 239,86 (Qprom= 516 675,89 concluyendo así en suficiente agua para todas las demandas de la cuenca asociadas al río Marañón, incluido un margen de crecimiento al futuro. Pueden existir déficits, en demandas asociadas a tributarios menores.

Chinchipe antes de Chirinos E.A. Tabaconas 220812

81

Demandas Qda.Limón

82

Tabaconas antes de Qda Limón

83

Demandas agrícolas Qda Limón

84

Cuenca Chirinos

85

! R Demandas agrícola Huarandoza

86

Chichipe antes de Tabaconas

87

Demanda agrícola Shumba

88

Cuenca Chinchipe

89

Canal de Qda. Nicaragua

90

Trasvase en proyecto en Qda. Amojado

91 92

CH02en Qda. Aramango

93 94

Cuenca Cenepa

95

Cuenca Santiago

TAYABAMBA

16

18

! R

30 Demandas río Potrerillo 11 ! R

12

9000000

Ì FICIO PAC ANO OCÈ

36 Cierre cuenca río Conchán 37 Demanda Agrícola Hualgayoc 38 Asimilable a E.A Llaucano Corellama 22106 39 Asimilable a cuenca E.A. Puente Maygasbamba 40 Llauacano cierre 41 Cierre cuenca río Conchano 42 Intercuenca Alto Marañ IV 43 Demandas poblac Chota río Chotano 44 Demanda Qda Doñ a Ana 45 E.A. Chotano Lajas 220611 46 E.A. Guayaquil 22061 47 E.A. Quebrada Ingeriaco 220603

! R

CHIMBOTE

! R

POMABAMBA PISCOBAMBA 13 ! R

CARAZ ! R

! R

14 ! R CHACAS

YUNGAY

! R

! R

! R

CARHUAZ

HUACAYBAMBA

! R

LLAMELLIN

AGUAYTIA

U C AYA L I

9 8 HUARI 10

7

! R

TINGO MARIA

! R

! R

ANCASH

CASMA

! R

HUARAZ

! R ! R

! R

5

LLATA

4

RECUAY

AIJA 3

! R

LA UNION CHAVINILLO ! R ! R

! R

HUARMEY

! R

49 Cierre Chotano

! R

HUANUCO

! R

PANAO

JESUS

CHIQUIAN

! R

AMBO

2

Presa Limón E.A. Qda. Canariaco 220506 E.A. Chichagua 220507 ! R

OCROS

Cierre Chamaya

! R

1 CAJATAMBO ! R

54 E.A. Puente Chunchuca 220401

! R

55 Cuenca Chamaya ! R

56 Demanda agrícola y poblac Jaen ! R

57 Demandas Qda. Purga

BARRANCA

OYON ! R

OX APAMPA

CERRO DE PASCO

LIMA

58 Intercuenca Alto Marañ ón III

Intercuenca Alto Marañ ón I

Intercuenca 49879

96

Intercuenca 49877

97

Cuenca Morona

98 99

Intercuenca 49875 Cuenca Potro

100 101 102

Intercuenca 49873 Cuenca Carhuapanas Intercuenca 49871

103

Cuenca Pastaza

104

Intercuenca Medio Marañ ón

105

Intercuenca Medio Bajo Marañ ón

106

Cuenca Tigre

107

Intercuenca Bajo Marañ ón

201

Ecuador 01

202

Ecuador 02

203

Ecuador 03

PA S C O 204

YANAHUANCA

PUCALLPA

! R

HUANUCO

15

6

48 E.A. Quebrada Culucan 220604 50 51 52 53

HUACRACHUCO

17

32 Demandas río Chalán 33 Cierre cuenca río Las Yangas

Los trabajos de campo en hidrogeología se han enfocado en la realización de un primer inventario, pues los pozos se ubican de forma dispersa, no siendo en muchos casos relacionables entre sí y en todo caso el número de pozos es insuficiente para un análisis específico de un acuífero concreto.

TOCACHE

CABANA

! R

34 Toma canal Conchano 35 CH02 río Socota

Intercuenca tramo bajo Utcubamba

CONTAMAMA

Intercuenca Alto Marañ ón II

24

31 Demandas río Grande

Demandas Qda. Seca

72

80

CORONGO SIHUAS ! R

29 Demandas río Sendamal

Demandas Qda. Goncha

71

79

! R

28 Dem. poblac, futura Conga río Jadibamba

Demandas Qda. San Juan

70

Demandas Qda.Limonyacu Cuenca Utcubamba

20

SANTIAGO DE CHUCO

! R

Demandas Qda. Guayaquil y Qda. Naranjos

69

Demandas Qda. Jalun Caspi

19

VIRU

Demandas Qda. San Antonio

68

78

26 Cuenca E.A. Balsas 220402 ! R

Demandas Qda. Ñ unya

67

21

! R

27 Demandas río Limón

Demandas Qda. Llunchicate

66

Demandas Qda. La Peca

JULCAN

TRUJILLO

Tramo a Utcubamba

65

76 77

L A L I B E R TA D

23 Demandas Qda. El Oso

Demanda Qda. Honda

64

23

! R

22 Demandas. Qda. El Oso

E.A. Magunchal 221506 Demandas Qda Naranjitos, Corralitos y Utcuchillo

63

Demandas Qda. Jahuanga y el Pintor

22

20 Demandas rio Lavasen

Demandas río Jucusbamba

61 62

75 CAJABAMBA

ASCOPE

Cabecera de Utcubamba

60

74

CASCAS

17 Dem. Agrícola, pobla. Sicsbamba río Chullin 18 Cierre cuenca río Rupac 19 Dem. Ind& Minero, CH PIAS 1, río San Miguel

59

73

25 Dem. poblac, CH01 río Cantange

Es determinante por tanto avanzar en el conocimiento de la disponibilidad de aguas subterráneas, como recurso estratégico futuro, prioritariamente en la cuenca Bagua Santiago y sistema Utcubamba (acuíferos fisurados, acuíferos semiconsolidados, acuíferos detríticos aluviales), donde son previsibles incrementos en la demanda, mayor presión ambiental, y déficits en los recursos hídricos para uso agrícola.

TARAPOTO

SAN PEDRO DE LLOC ! R

24 Intercuenca Alto Marañ ón V

Hidrogeología: Se elaboró la sistematización de la información cartográfica y tabular en un Sistema de Información Geográfica (SIG), asociado a la cuenca hidrográfica. A partir de la reinterpretación de las coberturas 1:100.000 de INGEMMET, se generó el Mapa Hidrogeológico que constituye una mejora significativa de la información de base disponible, en concreto respecto a la cobertura hidrogeológica digital a escala 1:250.000.

LAMAS

CHEPEN

15 Cuenca de a E.A. Marañ ón 1 16 Cuenca de a E.A. Marañ ón 2

! R

25

! R

SAN PABLO

MENDOZA

! R

32

38

12 Demandas río Jancapampa

! R

! R

30

39 37

CHICLAYO

CHACHAPOYAS

59

10 Río Puccha o Mosna en ALA Huari

Bajo el marco del Modelo WEAP que realiza el balance entre la oferta y la demanda, se subdividió hidrológicamente la cuenca en 116 subcuencas y se identificaron sus parámetros en éstas. Para dicho proceso primero se construyó el Modelo, luego se calibró y finalmente se validó.

! R

! R

! R

11 Demandas río Shiuas ( o Shulla)

LAMUD

60

36 44 34 CHOTA 40 R 45! SANTA CRUZ SUCCHABAMBA 43 ! R BAMBAMARCA

LAMBAYEQUE

MOYOBAMBA

42

CUTERVO 35

C A J A M A R C A 46

! R

ba

9250000

7

! R

RIOJA

Río Utcubam

Cabecera río Mosna

41

YURIMAGUAS

a

6

az

Demandas río Carash

Im

L A M B AY E Q U E

55

49

47

! R

! R

61

n ñ ó

5

51 48

Demandas río Á co

! R

64 JUMBILLA

63

a ar

4

62

66

M

Demandas río Vizcarra

65

72

53

o Rí

Demandas río Nupe

3

69 68 ! R

70 67

ya

Cuenca de la E.A. Lag. Lauricocha 220110

2

101

89

JAEN BAGUA 77 58 57 73 71

a am

1

! R

54

Ch 52

va

91

! R

1

Ecuador 04

205

Ecuador 05

206 207

Ecuador 06

208

Ecuador 07 Ecuador 08

209

Ecuador 09

! R

JUNIN ! R

0

LEYENDA R !

Capital Provincia Río Principal Ríos Secundarios

Cartografía Base Cuenca

Laguna Red Vial Nacional Red Vial Departamental

Subcuenca

250000

! R

NIVELES DE ALTURA ( msnm)

®

2550 - 3400

850 - 1700

3400 - 4250

1700 - 2550

Escala 1:1.600.000 4250 - 6350 Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

0

20

40

ATALAYA

JUNIN

LA MERCED

500000

100 - 850

Limite Departamental Océano

REQUENA

90

56

DEFINICIÓ N DE SUBCUENCAS

! R

99

Río

Recursos Hídricos y Modelamiento Hidrológico: Se han inventariado 2 911 ríos o quebradas, de los cuales 28 son relevantes por su aporte hídrico y en ellos se realiza algún tipo de gestión de recursos hídricos (infraestructuras y captación y derivación de agua). Se han inventariado 998 lagunas naturales, de las cuales 93 cuentan con un volumen de agua relevante. Se han identificado un total de 1 625 manantiales, de los cuales 71 son relevantes con caudales comprendidos entre 10 y 300 l/s.

Nie

92 88

50

Río

86

83 82

SECHURA

Río Río

AMAZONAS

85

9250000

! R

HUANCABAMBA

anas huap

9000000

CHULUCANAS

PIURA

PIURA

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Río Samiria

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! R

Ya n

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Río Hua ico

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Río

! R

102

Río

tro Po

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98

94

NAUTA

107

104

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84

9500000

Río Sa nti

Ung umay Río 100

Río

SULLANA

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u

9500000

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SANTA MARIA DE NIEVA 96

209

! R

u

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! R

AYABACA

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Río

! R

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TALARA

U

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208

R

Am

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a

LORETO Río Cangaza

93

Río

Río Nucuray

Río

TUMBES

! R

hm3/año

rriente

95

La cuenca Marañón posee una población total de 2 499 556 habitantes. Más de un tercio de esta se encuentra en el departamento Cajamarca (35,3 %), seguido de Loreto (18,6 %) y Amazonas (14,6 %), además en menor proporción existe población en los departamentos de Huánuco (9,3 %), Ancash (9,0 %), La Libertad (7,3 %), Piura (4,2 %) y Lambayeque (1,7 %).

La red de estaciones meteorológicas cuenta con 84 estaciones convencionales, de las cuales solamente operan 37 estaciones; se han propuesta 467 estaciones nuevas y la reapertura de 37 estaciones, de acuerdo a las recomendaciones del OMM, para llegar a 541 estaciones en la cuenca.

Chile

202

Ubicación Administrativa: La cuenca del río Marañón se enmarca dentro de 11 Administraciones Locales del Agua: Iquitos y Alto Amazonas, pertenecientes a la AAA Alto Amazonas y Bagua, Chinchipe, Chotano, Utcubamba, Las Yangas, Huamachuco, Pomabamba, Huari y Alto Marañón pertenecientes a la AAA Marañón.

Infraestructura Hidráulica: Se han identificado 3 represas y lagunas represadas. Asimismo 30 Centrales Hidroeléctricas, 94 bocatomas, 88 canales principales y 24 pozos de agua subterránea, de los cuales 1 es para uso agrícola, 12 para uso poblacional y 11 para uso industrial o minero.

O

Utcubamba, Luya, Chachapoyas y Condorcanqui en el departamento de Amazonas; las provincias de Jaén, Cutervo, Chota, Celendín, Hualgayoc, Cajamarca, San Marcos, Cajabamba, San Ignacio en el departamento de Cajamarca, las provincias de Sánchez Carrión, Pataz y Bolivar en el departamento de La Libertad, las provincias de Sihuas, Pomabamba, Mariscal Luzuriaga, Carlos F. Fitzcarrald, Yungay, Antonio Raymondi, Asunción, Huari, Bolognesi y Pallasca en el departamento de Ancash y las provincias de Hucaybamba, Huamalíes, Dos de Mayo, Yarowilca, Lauricocha y Marañón en el departamento de Huánuco.

80

120 Km

Proyecto:

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA MARAÑ ÓN

Mapa:

SUBCUENCAS HIDROLÓGICAS Fuente: ANA, INEI ,GEODATABASE

Firma: Geog. Silvia Cordero Rubio

Fecha:

N° Octubre 2015

12

Figura 25. Definición de subcuencas, cuenca Marañón

80

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

81

0

200000

400000

600000

UBICACIÓN

9280000 rcoc

ha

O

la uc

IC Rí

Mar aypa mpa

Batan

sta

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El M

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9260000

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FRANCISCO DE ORELLANA ! R

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P

La Ex

10.5 Km

Quengo Rio

o

7



ay

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HUAMPANI

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BARRANCA

as

80000

cu

90000

! R

SANTA MARIA CAHUAPANAS ! R

100000

Hitun

®

o

o Sa Rí

mi

r ia

! R

110000

BAGAZAN

120000 ! R

! R ! R

ANEXO 01

JENARO HERRERA

REQUENA

REQUENA

LAGUNAS

JEBEROS

! R

! R

nch i pe

! R

YAMBRASBAMBA ! R



NARANJOS

POMACOCHASCOROSHA ! R ! R SHIPASBAMBA

! R

BAJO NARANJILLO ! R

! R

BALSAPUERTO

oM

T n IBERIA om ñó ! ac R

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SANTA ISABEL

! R

TAMANCO

d

EL PARCO Mojon ! R ! ! R! R BELLAVISTA R BAGUA COPALLIN ! R ! R CAJARURO BAGUA GRANDE ! R R !

FLOR DE PUNGA

9390000

hi

SANTA CRUZ

o oc

so

LL A AM MB BA AY YE EQ QU UE E

9370000

Sin

Za po

9370000

Nom

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as

A AM MA AZ ZO ON NA AS S

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C CA A JJ A AM MA AR RC CA A

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La

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Tem po

C CA A JJ A AM MA AR RC CA A

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! R JAMALCA

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ony

CHOROS CUMBA ! R

9380000

! R

Lim



o

POMAHUACA

rada

R SAN FERNANDO CUISPES ! ! R ! R ! YURACYACU RRECTA R ! R! NUEVA CAJAMARCA ! R ! R CARLOS RJUMBILLA YURIMAGUAS SAN ! R ! R ! R YANTALO ! R! R COLASAY SDA.JERUSALEN-AZUNGUILLO ! ico OLMOS POSIC R LA SACILIA ! R ! R CHURUJA SHUCUSHUYACU PampasSANTA ELENA nterr CALZADA ! R ! R ! R NUEVA ALEJANDRIA ! R VALERA ASUNCIONOLLEROS ! R YAMON ! CANARIS PUCARA R R MOYOBAMBA RIOJA! ! R ! ! R R Mo SANTA CATALINAPACLAS PIMPINGOS ! R ! R ! ! R R ! R ! R ! R ! HABANA QUINJALCA ! ! R R OLTO ! R CRUZ GRANADA SANTA RIOJAR JEPELACIO ! ! R ! R Gavilan CUJILLO LONYA GRANDE R ! R ! R LUYA VIEJO CHILIQUIN ! R ! R R YORONGOSSORITOR ! ! R SAN JUAN DE SHANUSI ! R TRITA SANTO TOMAS COHECHAN ! ja R ! ! R LUYA HUANCAS R sa ! MOTUPE ! R R Mojon CALLAYUC PION ! R ! VISTA ALEGRE ! R ba ! ata R Ro R CAMPORREDONDO ! R ! R CHOCHOPE ! PELEJO R ! R MOLINOPAMPA ! R ! jop R ! R ! R LA RAMADA nta am DAGUAS ! R PAPAPLAYA Bru R OCALLI SAN ANDRES DE CUTERVO INGUILPATA ! ! INCA HUASI BARRANQUITA ! R To R ! Sa R CHETO ! R ! R ! R SOLOCO ! R ! R ! R ! R ! ! R R BAGUA ! R QUEROCOTILLO R SALAS ! R ! CHIMBAN LEVANTO ! R ! R ! COLLONCE R VILLA SOCOTA ! ! R R ! R Rí o U ! R! ! R MAINO R NAVARRO ANGUIA tc ! R ROQUE Negociacion ! ub R QUEROCOTO COCHAMALLONGAR MAGDALENA TINGO ! ! R R ! R SAN ROQUE DE CUMBAZA TABALOSOS CUTERVO DOS DE MAYO a ! R TACABAMBA ! R! !R ! R JAYANCA ! HUIMBAYOC R SAN ANTONIO R ! R! ! RSHANAO LONGUITA R! ! LAMAS R R CHIGUIRIP ! CHOROPAMPA ! R R TOCMOCHE CUTERVO! HUAMBO R MARIA ! R ! R ! R ! R PACORA ! ! ! R! R R ! ! R R CONCHAN ! R ! R MIRACOSTA R HUAMBOS ! R ! R OMIA ! R ! R MORALES ! LAMAS TARAPOTO R R ! ! R R LA JALCA ! R ILLIMO s COCHABAMBA ! ! R MILPUC CHALAMARCAPACCHA ! R! ! SAN MARTIN SHATOJA R ! R! ! R R R R TOTORA Junta ! YOMBLON RTUCUME LLAMA ! R ! R! ! R ! CHIRIMOTO R ! ! R R ! RZAPATERO ! R! jo ! R ! R Ro R ! ! R R CUNUMBUQUI s ! MORROPE MOCHUMI R te CHAZUTA CHOTA SEXI SANTO TOMAS SHAPAJA en ro PITIPO ! R Pu ! ! R ! R R R R ! R ! R ! R GUERRA ! ! R JUAN CHUMUCH de ! Olmo ! R ! R SAN JOSE DE SISA UTICYACU ro R MONTEVIDEO ! R COCABAMBA ! s CHOTA ! R ! ! ! R RDURAZNOPAMPA R Lin ! R San Isid CHALAN PUEBLO NUEVO FERRENAFE CHONGOYAPE UTCURARCA ! R ! R SAN JOSE DE SISA ! R CHUGUR ! R SAN FRANCISCO DEL YESO ! R ! CATACHE YAUYUCAN R ! ! R ! SAUCE R R ! R R MESONES MURO re ro BAMBAMARCA LA LIBERTAD DE PALLAN ! R! ! R Ob ! LEIMEBAMBA ! R ! R RBa LAMBAYEQUE AGUA BLANCA El ! R ! R ! R ta nc PICSI ! R SANTA ROSA ! PULAN R ! R ! R PASARRAYA ! R TUMAN ! R TONGOD HUALGAYOC ucho PILLUANA ! R ! R SAN JOSECHICLAYOPOMALCA JAEN ! R ! R ! PATAPO R CATILLUC ! R ! R ! R LA! TRES UNIDOS SAN PABLO RVICTORIA ! ! R ! R ! R R PUCALA ! R ! R ! R BALSAS ! R HUASMIN PUCACACA oI PIMENTEL OYOTUN ! R ! R ! R Ting LA FLORIDA REQUE ! R ! NUEVA ARICA R El MONSEFU UTCO ORELLANA ! R CAYALTI ! ! R R ! R PICOTA PICOTA R ETEN ! R ! R ! SAPOSOA ! R CHUQUIBAMBA ! R SANA NIEPOS ! R ! R ! SUCRE R TINGO DE PONASA CASPISAPA ! R ! R SANTA ROSA ! R ! R R R ! SAPOSOA! R R NANCHOC ! ! R R LUCMAPAMPA ! ! R ! PISCOYACU ! R PUERTO RICO BOLIVAR CALQUIS LLAPA SHAMBOYACU ETEN PUERTO ! EL ESLABON R ! R MOCUPE R TUMBADEN R ! ! ! ! R ! R R ! R ! R ! R RAFAEL SAN ! R ! R ! R OXAMARCA LONGOTEA BAGUA GRANDE R MIGUEL DE PALLAQUES AGUA BLANCA EL PRADO SAN ! ! R SACANCHE ! R R ! R ! R UCHUMARCA ! R ! ! R ! GREGORIO R ENCANADA ! R ! NUEVA LIMA R SAN INAHUAYA ! RLEDOY ! R ! R SAN PABLO ! R SAN PABLO! ! R CHETILLA CAJAMARCA BOLIVAR a m R UCUNCHA SAN BERNARDINO JUANJUI ChaHERMOSA ! ! R R ! R PACANGA PAMPA ! ! R LLACANORA R ! R ! ! R PUEBLO NUEVO R ! NAMORA R ! R PAJARILLO ! R ! BOLIVAR R CAJAMARCA ! R CHILETE ! R ! R JUANJUI CHEPEN JESUS MATARA CUZCO GUADALUPE MAGDALENA ! R TEMBLADERA R ! ! R R ! R ! VENECIA ! R SAN JUAN ! R ! R PACHIZA CHEPEN ! R CATAN HUICUNGO ! R ! R ! R ASUNCION ! R SAN MARCOSSHIRAC ! R CONTAMAMA JEQUETEPEQUE SAN JOSE ! R TRINIDAD SANTA CRUZ DE TOLEDO ! R CHANCAY ! ICHOCAN R ! R ! R ! R ! R ! R ! GUZMANGO R ! R ! R CONTAMAMA ! R PACASMAYO RBENITOCONTUMAZA COSPAN SAN ! BAMBAMARCA CAMPANILLA ! R CACHACHILA GRAMA SAN PEDRO DE LLOC ! ! R R ! R ! R ! R ! R CASCAS ! R SAN PEDRO DE LLOC ! R LLUCHUBAMBA CONDORMARCA CASCAS ! R ! R CAUDAY SAYAPULLO ! R CAJABAMBA ! R LUCMA ! R CAJABAMBA! ! R HUARANCHAL SARTIMBAMBA MARCABAL PUERTO DE MALABRIGO R MARMOT ! ASCOPE ! R ! R ! R PAIJAN CASA ! R ! R GRANDE ! R CHUGAY ! R PATAZ SANAGORAN CHOCOPE ! R ! R ! R CHARAT ! R ! R ARICAPAMPA ! R R USQUIL CHICAMA ! R ! SINSICAP PIAS HUAMACHUCO ! R DE CAO ! R PARANDAY ! R MAGDALENA ! R POLVORA SARIN TIRUNTAN ! R ! RLA CUESTAOTUZCO ! R ! ! R R ! R ! R OTUZCO SANTIAGO DE CAO SIMBAL ! R HUAYO QUIRUVILCA ! R ! POROTO SALPO R SITABAMBA ! R PARCOY ! R MACHE ! R ! R ! R ! R ! R RJULCAN JULCAN! HUANCHACO CACHICADAN LAREDO ! R! CARABAMBA R! R ! ! R TRUJILLO CHILLIA BULDIBUYO ! R R ANGASMARCCA ! R ! ! R R ! R ! R BUENOS AIRES ! R CALAMARCA ! ONGON ! R R ! MOCHE R TOCACHE HUAYLILLAS MOLLEPATA PAMPAS ! R ! ! R R ! ! R R ! ! R R ! R ! R HUASO SALAVERRY TOCACHE PALLASCA ! R ! R TAYABAMBA TAYABAMBA ! R ! R ! R CONCHUCOS NUEVA REQUENA ! R TAURIJA HUACASCHUQUE ! R ! R URPAY ! R HUANDOVAL CHINGALPO ACOBAMBA PUERTO CALLAO BOLOGNESI R ! R ! R! PUCALLPA ! ! R R ! R QUICHES TAMBO DE PAJA CABANA ! R ! R ! R ! R R VIRU ! PUCALLPA CHALLAS CABANAR UCHIZA NUEVO PROGRESO ULLULLUCO CURIMANA ! R ! R HUANCASPATA CAMPO VERDE ! R TAUCA ! R ! R ! ! R R VIRU ! R ! R CUSCAACO RAGASH SANTA ROSALLAPO R ! R CHAO ! R! ! R ! R ! SIHUAS R CORONGO CORONGO ! R ! ! RR MASISEA ! R YANAC Peñoles HUACRACHUCO BAMBASYUPAN ! R UMBE ! R! ! R CHULLIN R ! R PAMPA ! R SAN PEDRO DE CHOTA HUACRACHUCO LA ! R ! R ! R PAROBAMBA ! R ! R QUINUABAMBA YURACMARCA HONORIA MACATE R SAN BUENAVENTURA ! ! R ! R ! R SANACHGAN SAN ALEJANDRO HUALLANCA ! R ! R ! ! R ! R CASCA SANTO TORIBIOHUAYLAS POMABAMBA ! CANCHABAMBA R ! R ! ! R! R LLAMA R ! R LUCMA PINRA TOURNAVISTA AUCAYACU ! R ! R MUSGA ! R ! R ! R ! ! R R GUADALUPITO SUCRE ! R R YAUYA! SAN NICOLAS ! R SANTA ! R! R ! R JIMBE HUATA ! R COISHCO AGUAYTIA as ha HUACAYBAMBA HUACAYBAMBA ! R ! R ! CARAZ R ! R ! R ! R atc icoc ! R CHIMBOTE MIRGAS M Rur PAMPAROMAS ! R ! R COCHABAMBA AGUAYTIA PUEBLO LIBRE ! R ! R ! R ACOCHACA CHINGAS ! R ! R ! R! ! R BUENOS AIRES HERMILIO VALDIZAN CHIMBOTE ! R MORO R ACZO PAUCAS YUNGAY YUNGAY CHACAS ! R ! R ! R R ! ! R R MATACOTO NEPENA ! UCO ! MANCOS R LUYANDO ! R RAPAYAN R ! R ! ! R R! R ! R SHUPLUY ! R ! R! R! PUMAHUASI R SHILLA CHACAS ANRA ! JIRCAN ! ! RR R ! R CARHUAC ! R! SAMANCO ! R TINCO MONZON TINGO MARIA ! R! ! R IPARIA R ! ! R R! ! R ! R R MARCARA PONTO ! R QUILLO ! R CARHUAZ ! TINGO MARIA LAS PALMAS R ANTA ! R ! R ! R MASIN PUERTO INCA ! R ! R ! SINGA TANTAMAYO ! R! R R! TARICA R! ! R RJANGAS ! R ! R! HUARI HUACHISCHANA ! R ! R CHAVIN DE PARIARCA R ! R PUERTO INCA ! R ! R BUENAVISTA ! R HUANTAR PUNCHAO ! R PUERTO CASMACASMA ! R ! R PU¥OS ! R ! R YAUTAN ! ! R CENTENARIOHUARAZ ! R SAN MARCOS R ! R CASMA LLATA ! R ! R LLATA ! ! R R PARIACOTO R CHAVIN DE HUANTAR ! ! RCOLCABAMBAPIRAHUARAZ QUIVILLAMARIAS ! R ! R YUYAPICHIS ! R! ! R R ! R PAMPAS ! R CODO DEL POZUZO OLLEROS CHUQUIS ! R CAJAMARQUILLA ! ! R R ! R PACHASYANAS HUANCHAY LA MERCEDRECUAY R ! R! R ! ! R TICAPAMPA SILLAPATA ! ! R R SHUNQUI CHUPAN ! R ! R ! R ! R CATAC AIJA AIJA OBAS ACOMAYO R CHURUBAMBA ! R ! CORIS R RIPAN ! R ! ! R ! R VALLE TAMBILLOCHAGLLA CAHUAC ! R ! ! R R ac ! R SANTA MARIA DEL ! R ! R! HUAYAN ! ! R R RCHACABAMBA PANAO HUALLANCA uach ! R ! H R ! R HUANUCO R ! ! MOLINOS R R MALVAS ! R! PAUCARBAMBA ! R ! R ! R CULEBRAS ! R ! R HUARINRONDOS CAYRAN ! R COCHAPETI MARGOS R ! R ! R! ! R R JIVIA ! R ! R ! CONCHAMARCA ! R ! R CHAULAN PARARIN POZUZO ! R TOMAY KICHWA AQUIA BA¥OS Ca JESUS ! HUARMEY R ! R LLACLLIN ! ! R R MARCA BOLOGNESI ! ! R R ! R ! R ran ! ! R R ! R ! R HUASTA AMBO ! R CAURI HUARMEY ! R CHIQUIAN ! ! R R ! HUACAR R RAQUIA ! R ISCOZACIN QUEROPALCA ! R ! R AMBO R CAJACAY ! R! ! R ! R CHIQUIAN HUAYLLACAYAN TICLLOS ! R COLPAS CAYNA ! R ! R CORPANQUI ! R! R LLACLLA PUERTO BERMUDEZ ! ! R CHAQUISTAMBO R ! R SAN RAFAEL CONGAS CANIS ! R ! R R R SAN FRANCISCO-MOSCA ! R ! PAUCAR ! R ! SAN PEDRO DE COPA ! R RAJAN R COPA ! R PALLANCHACRA ! R OCROS R LLIPA ! ! R ! R! HUANCABAMBA MANGAS CHACAYAN ! R ! R HUARIACA ! R SANTIAGO DE CHILCAS ! R ! R ! R TAPUC ! R ! R ACAS CAJATAMBO VILCABAMBA ! R YARUSYACAN ! R R R ! ACO ! R ! ! R ! R ! R TICLACAYAN CAJATAMBO ! R YANAHUANCA ! R R HUANCHAY! HUANCAPON YANAHUANCA ! R ! R OXAPAMPA ! R CHONTABAMBA MANAS ! R ! R ! R GORGOR ! R HUACHON OXAPAMPA ! R ! R YANACANCHA OYON CERRO DE PASCO PARAMONGA ! ! R PATIVILCA ! RR ANTONIO DE RANCAS ! R ! R SAN ATALAYA ! R OYON VILLA RICA ! R ! R ! R AMBAR TINYAHUARCO PAUCARTAMBO BARRANCA BARRANCA ATALAYA ! R ! R SUPE PUEBLO ! R ! R CAUJULCHURIN SUPE PUERTO ! R ! R ! R! R VICCO NINACACA NAVAN ! R ANDAJES COCHAMARCA ! R ! R ! R SAN LUIS DE SHUARO ! R ! R CARHUAMAYO BAJO PICHANAQUI MARAYJUCUL PERENE ! R ! R PACCHO! ULCUMAYO R ! R ! R ! R ! R HUAYLLAY ! R ! R ! R ! R ! R ! R ndino Tunel Trasa

YURIMAGUAS

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos: Se han obtenido los tramos con mayor potencial de generación eléctrica debido principalmente a las fuertes pendientes de la zona junto con la persistencia de caudales medios en el río principal; en la Cuenca Alta del río Marañón: varios tramos con potencias mayores a 100 MW. En la Cuenca Media y Baja del Marañón: se identifican muchos tramos de interés con potencias que superan los 200 MW (en el río Marañón en la confluencia con el río Ungumayo, la Qda. Najen, el río Congon, el río Mirites, las Yangas, y río Corrientes).

Am

! R

La situación de la cuenca del Marañón, tanto actual como futura, tiene algunas subcuencas con déficits inadmisibles; los déficits se concentran en 7 subcuencas del sector Bagua-Utcubamba, que coinciden con zonas arroceras con cédula de riego elevada.

ANGAMOS ! R

BRETANA

9390000

SANTA ROSAARAMANGO ! R ! R

R y aBAGUA GRANDE

a Ch

y

9400000

R

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R Ni ev a

ío

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R



C a rh

Pampas

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JAEN

CHIRIACO

ío

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CHONTALI

! R

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SAN FELIPE

! R

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ío

SALLIQUE

! R

nap aga

Amo jao

El triu nfo

! R

Ya

! R ! R

NAUTA

R

ANEXO 01

HUARMACA

ío

a az

MORROPON YAMANGO SAN IGNACIO ! R TUNAL LA MATANZA ! R HUANCABAMBA ! R ! R HUARANGO ! R ! BUENOS AIRES R ! R ! R CHIRINOS HUANCABAMBA SONDOR TABACONAS ! R SONDORILLO ! ! R R SALITRAL ! R Pindo ! R ! R CANCHAQUE SAN JOSE DE ALTO LA COIPA Pach eco SAN MIGUEL DE EL FAIQUE ! R ! R ! R ! R

! R

Río

A AM MA AZ ZO ON NA AS S

! R ! R

Río Huaico

im

SAN JOSE DE LOURDES

SAN IGNACIO

SAPALACHE

u t az

Im

9400000

! R

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! R

Río

CHULUCANAS

ío C h i nchi

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SAPILLICALAGUNAS ! R ! R

P P II U UR RA A

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ío

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u uc

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! R

FRIAS ! R PACAIPAMPA ! R SANTO DOMINGO CHALACO ! R ! R CHULUCANAS PALTASHACO ! ! R R

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CONCORDIA

R

M

o Rí

SANTA MARIA DE NIEVA

Rí o

SANTA MARIA DE NIEVA

ng oU

PAIMAS AYABACA ! R MONTERO ! R

R ! R



! R

JILILI ! R

TAMSHIYACU

NAUTA

SUYO ! R

120000 LL O OR RE ET TO O

BORJA

zo

100000 ! R

SANTA MARIA DE NANAY

ac u

R ío

80000

! R

El balance global oferta – demanda de la cuenca del Marañón, con 633 050 hm3/a y una demanda total de 3 814 hm3/a, indica aparentemente una situación de superávit de oferta, sin previsibles problemas de atención a las demandas de la cuenca. Sin embargo los resultados de la simulación con el modelo de gestión indican que hay dos subsistemas en situación inaceptable porque su confiabilidad no alcanza el mínimo exigido, los de Utcubamba y Bagua Santiago. Los déficits de servicio en estos subsistemas producen una confiabilidad agrícola global de la cuenca también por debajo del umbral exigible.

! R IQUITOS

I

o

PUERTO GALILEA ! R 1:252,896

0 1.75 3.5

go

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9240000

Tin El

MAZAN ! R INDIANA

PUNCHANA IQUITOS ! RBELEN ! R! ! R R JUAN DE MIRAFLORES SAN

Rí o Corrien teVILLA TROMPETEROS ! R

T TU UM MB BE ES S

Se han modelizado tres escenarios; actual, futuro sin cambio climático y futuro con cambio climático. Los escenarios futuros se proyectan a 2035.

cuch o

les

Buen

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ANDOAS

El Libertador

uI

Rí o

ue

R ío

9600000

! R

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Pa

Los Pinos

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C CA A JJ A AM MA AR RC CA A

Ojo

gri no

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BAMBAMARCA

Tupa

9260000

ere

Tre sC

Tres

anco lpa

SANTA CLOTILDE

9600000

ÍF

an o

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C PA

El P Tam pi

! R

El Joverillo

oL

9380000

O

Aguamoros

9400000

abo El Hu

Huas ca

Chile

El H

Balance Hídrico: El balance hídrico se ha realizado mediante un modelo de gestión que simula el funcionamiento mensual de la cuenca en los 49 años de oferta natural obtenida en el estudio hidrológico. El modelo se ha desarrollado sobre la base del software WEAP, el más conocido en el Perú.

CHOTA

ad o

9400000

l Cho

ANEXO 02

Ba rba ran ! R

El B

Olmos

inta Qu

Boba

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Bolivia

La

olpa La C que El Di

É OC

Tune

jo Ro

a

tano

Lucm

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Jayampata Lin are s

9280000

La

Brasil

Usos y Demandas: Se han identificado demandas consuntivas actuales con 3 844,19 hm3 y futuras con 4 506,11 hm3. Asimismo demandas no consuntivas actuales con 299,2 hm3 y futuras con 55 902,10 hm3.

120000

Alto ulit Ch Shanrayuc

®

Ambuy

9800000

100000

9800000

80000

Colombia Ecuador

Sendamal El Toro

ra Ele

1:250,000

0 1.75 3.5

90000

7

10.5 Km

100000

110000

120000

CUENCA DEL MARAÑON: SITUACIÓN ACTUAL

La

U

ñic

a

80000

9200000

Rí o

9360000

ya

Media mensual servida a las demandas y oferta disponibles

LL A A LL II B BE ER RT TA AD D

C

NO ÉA OC

60 000

ya hu

s

H

yc ua

Demanda mensual (hm3)

U UC CA AY YA A LL II

H HU UA AN NU UC CO O

ai

40 000

BREU ! R

30 000

20 000

8800000

LL II M MA A

JJ U UN N II N N

JJ U UN N II N N

20

®

40

0 80

120 Km

Escala 1:1,500,000 Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

Proyecto:

Mapa:

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA MARAÑÓN

Fuente: ANA, INEI ,GEODATABASE

CANALES Firma: Geog. Silvia Cordero Rubio

Déficit



Fecha: Octubre 2015

Servida

Dic

Océano Lagunas

Red Vial Departamental

0

Nov

Rio Secundario Red Vial Nacional

Nombre de Canales

Oct

Limite Departamental

Sep

Río Principal

INVENTARIO DE CANALES

Ago

Cuenca

Jul

Capital Provincia

Jun

Cartografía Base

Capital Distrital

10 000

600000

May

! R

R !

400000

! R

Abr

LEYENDA

200000

Ene

0

Feb

8800000

P PA AS SC CO O

Media

Valle Colcas ia Jir Mar

CO FI CÍ

Chi ng as

9000000

9000000

ho

PA

A AN NC CA AS SH H

50 000

Mar

9200000

Finalmente en relación a las posibilidades de regular a futuro los recursos de la cuenca, con presas de 50, 100 y 500 hm3. Además, existe en la cuenca de forma natural lagunas y lagos naturales con potencial de almacenamiento aprovechable, con un volumen total estimado de unos 728,22 hm3. El siguiente mapa muestra las subcuencas de la cuenca Marañón.

S SA AN N M MA AR RT T ÍÍ N N

9360000

Cushuro

ANEXO 02

Oferta

06

Figura 26. Esquema parcial del modelo de gestión, cuenca Marañón

Figura 27. Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Marañón

82

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

83

Ocoña Ámbito y Ubicación: Presenta una superficie de 15 998,13 km2; La cuenca Ocoña pertenece a la Vertiente Atlántica, afluente del Pacífico. Esta cuenca limita al N con las cuencas Alto Ucayali (UH 4999) y Pampas (UH 4998); al S con las cuencas Pescadores (UH 13712), Ático (UH 13714), Chaparra (137154), Yauca (UH 13716), la intercuenca 13 711 y el Océano Pacífico; al E con la cuenca CamanáMajes-Colca (UH 134) y la intercuencas 135; y al O con las cuencas Pescadores (UH 13712), Yauca (UH 13716) y Pampas (UH 4998). Ubicación Política: Departamento de Ayacucho (Provincia Parinacochas y Paucar del Sara Sara), departamento de Arequipa (Provincia Camaná, Caraveli, Condesuyos, La Unión) y el departamento Apurimac (Provincia de Aymares). Ubicación Administrativa: Pertenece a la AAA I Caplina-Ocoña y AAA II Cháparra.-Chincha y comprende la ALA Ocoña-Pausa y ALA Cháparra-Acarí respectivamente. La cuenca Ocoña posee una población total de 61 738 hab.

750000 R

R

SORAYA R

NAYCA

C

POCOHUANCA R R YANACA

R

AYAHUAY R PACHACONAS

SAN ANTONIO R PANTAYPAMPA

UBICACIÓN R

R

SAN JUAN DE VIRUNDA

R TURPAY

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Ecuador COLQUEMARCA

R CHALHUANCA ! R

R R

SABAINO R

R

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HAQUIRA Colombia

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SANTO TOMAS

R ! R

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Bolivia

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CUSCO IC

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Chile

84

CAYARANI R

at a nc a Rí o

a ll Ri o P

8375000

R

Cuenca

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

85

675000 R

HUACA¥A

R

R

SORAYA R

R R

750000

R R

SAN PEDRO DE LARCAY R PAMPACHIRI

SANAYCA

POCOHUANCA R R YANACA

SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO

R

AYAHUAY R PACHACONAS

SAN ANTONIO R PANTAYPAMPA

UBICACIÓN R

R

SAN JUAN DE VIRUNDA

R TURPAY

R

AUCARA R R CABANA

R

COLQUEMARCA

R CHALHUANCA ! R

R R

SABAINO R

R

R CHIPAO ANDAMARCA

HAQUIRA Colombia

Ecuador

OROPESA

QUINOTA

R

HUAQUIRCA

R

! ANTABAMBA R R

R

APURIMAC

R

CARAYBAMBA

LLUSCO

Brazil

COTARUSE R

MOLLEBAMBA

SANTO TOMAS

R ! R

OC ÉA NO

Bolivia

C PA

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CUSCO IC

R

SC-02

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a Ri o P

Río

Río H uacsapa llcca

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8375000

8375000

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SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO

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SC-20.01

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Aun cuando no se cuenta con información directa del subsuelo, en el presente trabajo a título orientativo tan solo, se ha estimado que las reservas recuperables de aguas subterráneas podrían ser del orden de 90,90 hm3

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Hidrogeología: Se elaboró la sistematización de la información cartográfica y tabular en un Sistema de Información Geográfica (SIG), asociado a la cuenca hidrográfica. A partir de la reinterpretación de las coberturas 1:100.000 de INGEMMET, se generó el Mapa Hidrogeológico que constituye una mejora significativa de la información de base disponible, en concreto respecto a la cobertura hidrogeológica digital a escala 1:250.000.

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Bajo el marco del Modelo WEAP que realiza el balance entre la oferta y la demanda, se subdividió hidrológicamente la cuenca en 29 subcuencas y se identificaron sus parámetros en éstas. Para dicho proceso primero se construyó el Modelo, luego se calibró y finalmente se validó. Se establece que el aporte total de la cuenca es de 3 802,6 hm3/año (Qprom= 120,58 m3/s), concluyendo así en suficiente agua para todas las demandas de la cuenca, incluido un margen de crecimiento al futuro.

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Infraestructura Hidráulica: Se han identificado 5 represas, 1 Central Hidroeléctrica; 241 bocatomas, 123 canales de infraestructura mayor, 2 pozos de agua subterránea, todos destinados al uso minero.

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Recursos Hídricos y Modelamiento Hidrológico: Se han inventariado 1 060 ríos o quebradas, de los cuales 27 son relevantes por su aporte hídrico o se realiza algún tipo de gestión de recursos hídricos (infraestructuras de captación y derivación de agua). Se han inventariado 488 lagunas naturales y 834 manantiales. La red de estaciones meteorológicas cuenta con 16 de las cuales solamente operan 8 estaciones convencionales. Se han propuesto poner en funcionamiento 21 estaciones.

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Proyecto:

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Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA OCOÑ A

Mapa:

DEFINICIÓN DE SUBCUENCAS Fuente:

Firma:

ANA , IGN , INEI, GEODATABASE

Fecha:

Octubre del 2015



09

Figura 28. Definición de subcuencas, cuenca Ocoña

86

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

87

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Usos y Demandas: Se han identificado demandas consuntivas actuales con 552,86 hm3 y futuras con 809,31 hm3.

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8400000

Ecuador

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Balance Hídrico: El balance hídrico se ha realizado mediante un modelo de gestión que simula el funcionamiento mensual de la cuenca en los 49 años de oferta natural obtenida en el estudio hidrológico. El modelo se ha desarrollado sobre la base del software WEAP, se ha modelizado tres escenarios: actual, futuro sin cambio climático y futuro con cambio climático. Los escenarios futuros se proyectan al 2035.

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Proyecto:

21 km

1:700,000

Oferta

800000

Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA OCOÑ A

Mapa:

INVENTARIO DE BOCATOMAS,CANALES Y POZOS

Domestico Canales

Suministro

Figura 30. Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Ocoña

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Finalmente se concluye en las posibilidades de regular a futuro los recursos de la cuenca, con presas de 50, 100 y 500 hm3. Además de los embalses seleccionados, existe en la cuenca de forma natural un volumen de reservas almacenadas debidas a la existencia de lagunas y lagos situados mayoritariamente en zonas de cuenca alta. El siguiente mapa muestra las subcuencas de la cuenca Ocoña.

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Aprovechamiento de los Recursos Hídricos: la cuenca media de Ocoña es la que cuenta con mayor potencial bruto, alcanzando un potencial hidroeléctrico máximo de 1,005 MW/km2 en la subcuenca SC-19 Medio Ocoña. Las subcuencas SC-5,03, 5,02 y 15, tienen un potencial hidroeléctrico de 0,47, 0,43 y 0,35 MW/km2 respectivamente. A lo largo de la cuenca de Ocoña se han detectado distintos tramos con potencialidad de aprovechamiento, prácticamente la totalidad de los mismos sobre los cauces principales de los ríos Ocoña y Catahuasi, tributario principal del primero, en la cuenca media y baja del rio Ocoña. El tramo ubicado sobre el cauce principal del rio Ocoña, aguas abajo de la desembocadura de la quebrada Aguaguina, en la subcuenca SC-5.02. tiene un potencial bruto por kilómetro de 23,917 MW/km.

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650000

Fuente:

Firma:

ANA , IGN , INEI, GEODATABASE

Fecha:

Octubre del 2015





01 13

Figura 29. Esquema del modelo de gestión, cuenca Ocoña

88

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

89

Cuenca

Pativilca Ámbito y Ubicación: la cuenca del río Pativilca, pertenece a la vertiente del Pacífico y drena un área total de 4 837 km². El río Pativilca recorre aproximadamente unos174 km con una pendiente promedio de 2,8 % desde su nacimiento en los nevados de Cajatambo hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. Ubicación Política: se localiza en los departamentos de Ancash y Lima, comprendiendo las provincias de Ocros y Bolognesi en el Departamento de Ancash y Cajatambo, Barranca y Huaura en el Departamento de Lima.

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Ubicación Administrativa: La cuenca del río Pativilca se enmarca dentro de la Autoridad Local del Agua Barranca, que a su vez depende de la Autoridad Administrativa del Agua III Cañete-Fortaleza. Posee una población total de 126 716 habitantes, los cuales se encuentran distribuidos mayoritariamente en el departamento de Lima (79,1 %) y el resto en el departamento de Ancash (20,9 %).

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

91

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330000

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Se establece que el aporte total de la cuenca es de 1 628,50 hm3/año (Qprom= 51,61 m3/s), concluyendo que la situación de la cuenca del Pativilca, tanto actual como futura, es excedentaria, con confiabilidades del 100 % o muy cercanas, porque la oferta media es muy superior a la demanda media.

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Cartografía Base

8810000

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Con los datos de oferta del modelo hidrológico, el estudio de demandas de aguas subterráneas y el modelo conceptual hidrogeológico, se determina un balance cuantitativo del acuífero detrítico aluvial el valle de Pativilca. Se propone una red de control piezométrico e hidrogeoquímico, representativa de este acuífero para control sistemático del mismo.

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Hidrogeología: Se elaboró la sistematización de la información cartográfica y tabular en un Sistema de Información Geográfica (SIG), asociado a la cuenca hidrográfica. A partir de la reinterpretación de las coberturas 1:100.000 de INGEMMET, se generó el Mapa Hidrogeológico que constituye una mejora significativa de la información de base disponible, en concreto respecto a la cobertura hidrogeológica digital a escala 1:250.000.

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Bajo el marco del Modelo WEAP que realiza el balance entre la oferta y la demanda, se subdividió hidrológicamente la cuenca en 21 subcuencas y se identificaron sus parámetros. Para dicho proceso primero se construyó el Modelo, luego se calibró y finalmente se validó.

El siguiente mapa muestra las subcuencas de la cuenca Pativilca.

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Recursos Hídricos y Modelamiento Hidrológico: existen 5 ríos principales que intervienen en la gestión del agua. Se han inventariado 22 lagunas naturales y 2 manantiales con un caudal relevante superando los 5 l/s. Asimismo se identifican 43 bofedales y 9 glaciares en la parte alta de la cuenca. La red de estaciones meteorológicas cuenta con 7 estaciones convencionales, de las cuales solamente operan 4 estaciones; se han propuesta 10 estaciones nuevas y la reapertura de 3 estaciones, de acuerdo a las recomendaciones del OMM, para llegar a 17 estaciones en la cuenca.

Ecuador

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Infraestructura Hidráulica: Se han identificado 3 lagunas represadas. Asimismo 7 Centrales Hidroeléctricas, 54 bocatomas, 57 canales principales y 200 pozos de agua subterránea en el acuífero aluvial de Pativilca, 65 en el distrito de Supe Puerto, 64 en Barranca y 71 en Pativilca.

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Lagunas

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Capital Provincia

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Proyecto:

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Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

330000

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA PATIVILCA

Mapa:

SUBCUENCAS HIDROLÓGICAS Fuente:

ANA, INEI ,GEODATABASE

Firma:

Geog. Silvia Cordero Rubio

Fecha:

Octubre 2015

13

Figura 31. Definición de subcuencas, cuenca Pativilca

92

8840000

180000

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

93

Usos y Demandas: Se han identificado demandas consuntivas actuales con 596,9 hm3 y futuras con 765,8 hm3. Asimismo demandas no consuntivas actuales con 372,3 hm3 y futuras con 372,3 hm3. Balance Hídrico: El balance hídrico se ha realizado mediante un modelo de gestión que simula el funcionamiento mensual de la cuenca en los 49 años de oferta natural obtenida en el estudio hidrológico. El modelo se ha desarrollado sobre la base del software WEAP, el más conocido en el Perú.

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240000

270000

300000

330000 R

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150000

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210000

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R

270000

Capital Distrital Capital Provincia Rio Secundario Río Principal

Cuenca 0

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2.5

5

10

Red Vial Nacional

Lìmite Provincial

Red Vial Departamental

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15

Proyecto:

Km

Canales Limite Departamental

300000

®

INVENTARIO CANALES

Escala

1:500,000

Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

R

R

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OCROSOCROS

Media mensual servida a las demandas y oferta disponibles

330000

Fuente:

ANA, INEI ,GEODATABASE

250.0 200.0 150.0 100.0 50.0

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA PATIVILCA

Mapa:

300.0

R

INVENTARIO CANALES Fecha:

Firma:

Marzo 2015

Silvia Cordero

Figura 32. Esquema del modelo de gestión, cuenca Pativilca

2. 8

0.0

Déficit

Servida

Media

CANIS R GORGORILLO R CAJAMARQUILLA R MANGAS R COPA RAJAN R

SAN PEDRO DE COPA

CUENCA DEL PATIVILCA: SITUACIÓN ACTUAL

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R

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Asimismo la cuenca también dispone de una configuración favorable para la construcción de reservorios para almacenaje de recurso hídrico. En concreto se han establecido dos posibles ubicaciones favorables para presas de 500 hm3 en el distrito de Huanchay, aprovechando un estrechamiento natural del valle. Por último se han identificado un total de 154 lagunas naturales como potencial de almacenamiento aprovechable, con un volumen total estimado de unos 24,68 hm3.

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216000

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8870000

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R

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Aprovechamiento de los Recursos Hídricos: La cuenca Pativilca tiene muchas posibilidades de aprovechamiento hidroeléctrico, principalmente por el fuerte desnivel de sus cauces y la existencia de caudales permanentes. Existen diversos tramos fluviales con potenciales mayores a 25 MW, especialmente en los ríos Huanchay, Pumarini y en el río Pativilca tras la confluencia del río Achín.

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Se han modelizado tres escenarios; actual, futuro sin cambio climático y futuro con cambio climático. Los escenarios futuros se proyectan a 2035.

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Oferta / Demanda mensual (hm3)

210000

8900000

180000

8840000

150000

Oferta

Figura 33. Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Pativilca

94

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

95

Cuenca

Santa

Ámbito y Ubicación: el ámbito de la cuenca Santa, con una superficie de 11 661km2, limita al Norte con las cuencas de los ríos Chao, Viru, Moche, Crisnejas y Alto Marañón; por el Sur con las cuencas de los ríos Fortaleza y Pativilca; por el Este con la cuenca del rio Alto Marañón; y por el Oeste con las cuencas de los ríos Lacramarca, Nepeña, Casma, Huarmey y el Océano Pacifico. Políticamente comprende territorios correspondientes a las regiones de Ancash y La Libertad, 12 provincias y 69 distritos. En la región de Ancash se ubican las provincias de Bolognesi, Carhuaz, Corongo, Huaraz, Huaylas, Pallasca, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay, mientas que en la región de la Libertad se localizan las provincias de Santiago de Chuco y Virú.

0000

R

200000

250000 UBICACIÓN Colombia

SAN MARTÍN Ecuador

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Bolivia Chile

96

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

97

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R

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250000 UBICACIÓN

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Colombia

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R SANTIAGO DE CHUCO

9100000

9100000

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SAN MARTÍN

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HUACAYBAMBA

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Bajo el marco del Modelo WEAP que realiza el balance entre la oferta y la demanda, se subdividió hidrológicamente la cuenca en 101 subcuencas y se identificaron sus parámetros en éstas. Para dicho proceso primero se construyó el Modelo, luego se calibró y finalmente se validó. Se establece que el aporte total de la cuenca del río Santa es de 4 788,45 hm3/año (Qprom= 152,85 m3/s), concluyendo con la existencia en promedio de déficits estacionales especialmente significativos en los meses con estiaje (desde mayo hasta noviembre).

R

LLAMELLIN R SAN LUIS R

9000000

Co l c a s

9000000

Recursos Hídricos y Modelamiento Hidrológico: Se han inventariado 885 ríos o quebradas, de los cuales 05 participan directamente en la gestión de los recursos hídricos. Se han inventariado 357 lagunas naturales, de las cuales 04 cuentan con un volumen de agua relevante. Se han inventariado un total de 367 manantiales, de los cuales 108 son relevantes superando los 0,5 l/s. Se han detectado un total de 548 glaciares en la cuenca, de los cuales 62 con una superficie superior a 5 km2. La red de estaciones meteorológicas cuenta con 16 estaciones climatológicas y pluviométricas en funcionamiento de un total de 35 estaciones históricas; se han propuesto 33 nuevas estaciones de acuerdo a las recomendaciones del OMM. La red actual de estaciones hidrométricas está constituido por 03 puntos de medida en el funcionamiento. Las recomendaciones de la OMM indican la necesidad de la instalación de 12 nuevos puntos de medición de caudales.

Chile

R CABANA

R VIRU

Infraestructura Hidráulica: Se han identificado 04 represas o lagunas represadas. Asimismo 05 Centrales Hidroeléctricas, 08 bocatomas principales, 09 canales principales y 56 pozos de explotación de aguas subterráneas, 54 para usos domésticos, 01 para usos industriales y 01 para usos recreativos.

Bolivia

R TAYABAMBA

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R CASMA La B a l s a

Hidrogeología: Se elaboró la sistematización de la información cartográfica y tabular en un Sistema de Información Geográfica (SIG), asociado a la cuenca hidrográfica. A partir de la reinterpretación de las coberturas 1:100.000 de INGEMMET, se generó el Mapa Hidrogeológico que constituye una mejora significativa de la información de base disponible, en concreto respecto a la cobertura hidrogeológica digital a escala 1:250.000.

La g u n a R a j u c o l t a

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Red Vial Departamental

Límite Departamental

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8900000

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8900000

NO

Se han identificado 03 unidades acuíferas en zonas de montaña (Lagunas Norte, Santa Rosa y Pierina) no explotadas en la actualidad. Se ha profundizado en el conocimiento del acuífero del Santa (ubicado en los alrededores de su desembocadura al Océano), mediante la realización de trabajos de campo y análisis de gabinete que han concluido con la estimación de una reserva útil de 12,7 hm3 y con un balance hídrico positivo.

8950000

8950000

a n t

El siguiente mapa muestra las subcuencas de la cuenca Santa.

200000

®®

SubCuencas Def inidas Límite de Subcuencas

Elevación (msnm)

0

4

8

Escala

3 - 500

2,500 - 3,000

500 - 1,000

3,000 - 3,500

1,000 - 1,500

3,500 - 4,000

1,500 - 2,000

4,000 - 4,500

2,000 - 2,500

4,500 - 7,000

16

250000

Proyecto: 24 km

1:800,000

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA SANTA

Mapa:

Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

DEFINICIÓN DE SUBCUENCAS Fuente:

ANA , IGN , INEI, MINAM GEODATABASE

Firma:

Fecha:

Noviembre del 2015





10

Figura 34. Definición de subcuencas, cuenca Santa

98

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

99

225000

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UBICACIÓN

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Chile

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CUENCA DEL SANTA: SITUACIÓN ACTUAL n

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Figura 36. Media mensual servida a las demandas y oferta disponible, situación actual, cuenca Santa

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150000 Cartograf ía Base

225000

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Inventario

Capital Provincial

Límite Provincial

Río Principal

Límite Departamental

Río Secundario

Cuenca Santa

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LIMA

LIMA

135000

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Aprovechamiento de los Recursos Hídricos: similarmente, se recomienda en el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos de la cuenca dadas las facilidades de caudales suficientes y caídas requeridas, prinicpalmente en las cuencas Medio Alto Santa (0,63 MW/km2), Condorcerro (0,61 MW/km2) y Bajo Manta (0,49 MW/km2). Finalmente se concluye en las posibilidades de regular a futuro los recursos de la cuenca, con presas de 50, 100 y 500 hm3 concluyéndose que además de proyectos sobre dos presas en construcción, sería suficiente la regulación de lagunas existentes sin mayores complejidades infraestructurales. El siguiente mapa muestra las subcuencas de la cuenca Santa.

SAN MARTÍN

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Bolivia

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Balance Hídrico: El balance hídrico se ha realizado mediante un modelo de gestión que simula el funcionamiento mensual de la cuenca en los 49 años de oferta natural obtenida en el estudio hidrológico. El modelo se ha desarrollado sobre la base del software WEAP, el más conocido en el Perú. Se han modelizado tres escenarios: actual, futuro sin cambio climático y futuro con cambio climático. Los escenarios futuros se proyectan a 2035.

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Demandas: Se han identificado demandas actuales con un volumen total de 1 545,94 hm3 y futuras con un volumen estimado de 2 990,45 hm3.

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Proyecto:

24 km

1:800,000

Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA SANTA

Mapa:

INVENTARIO DE BOCATOMAS Y CANALES Fuente:

Firma:

ANA , IGN , INEI, GEODATABASE



Fecha:

Mayo del 2015



01 1.6

Figura 35. Esquema parcial del modelo de gestión, cuenca Santa

100

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

101

Cuenca

Urubamba Ámbito y Ubicación: Presenta una superficie de 59 235,2 km2; La cuenca del Urubamba pertenece a la Vertiente Atlántica, afluente del Amazonas, limita al este y sureste con el Ucayali, al norte con el Yurúa, al oeste con Madre de Dios y al sur con las cuencas del Pucará y del Azángaro. Ubicación Política: Departamento de Cusco (Provincia La Convención, Calca, Urubamba, Anta, Paucartambo, Cusco, Quispicanchi, Acomayo, Canchis y Canas), departamento de Ucayali (Provincia Atalaya). Ubicación Administrativa: pertenece a la AAA XII Urubamba-Vilcanota y comprende la ALA La Convención, ALA Cusco y ALA Sicuani. La cuenca Urubamba posee una población total de 1 089 183 habitantes distribuidos en el departamento de Cusco (96,0%), la población restante se encuentra en el departamento de Ucayali (4,0%).

1020000

UBICACIÓN Colombia Ecuador

Brasil

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Chile

102

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

103

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Recursos Hídricos y Modelamiento Hidrológico: Se han inventariado 66 ríos o quebradas, de los cuales 4 son relevantes por su aporte hídrico o se realiza algún tipo de gestión de recursos hídricos (infraestructuras de captación y derivación de agua). Se han inventariado 5 lagunas naturales y 8 manantiales todos destinados a uso poblacional. La red de estaciones meteorológicas cuenta con 34 estaciones convencionales, de las cuales solamente operan 14 estaciones; se han propuesto 152 estaciones nuevas y la reapertura de 11 estaciones, de acuerdo a las recomendaciones del OMM, para llegar a 178 estaciones en la cuenca.

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5

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6

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7

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8

Urubamba b/ Cusichaca

9

Urubamba b/ Chuyapi

10

Urubamba h/ Yanatile

MANU

Bajo el marco del Modelo WEAP que realiza el balance entre la oferta y la demanda, se subdividió hidrológicamente la cuenca en 27 subcuencas y se identificaron sus parámetros en éstas. Para dicho proceso primero se construyó el Modelo, luego se calibró y finalmente se validó. Se establece que el aporte total de la cuenca es de 49 537,82 hm3/año (Qprom= 1 589,52 m3/s), concluyendo así en suficiente agua para todas las demandas de la cuenca, incluido un margen de crecimiento al futuro.

12

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Urubamba b/ Coribeni

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14

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15

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16

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Camisea

21

Urubamba h/Picha

22

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23

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24

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25

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27

Bajo Urubamba

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Urubamba h/ Camisea

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18

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14

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Río

Se han definido aquellos acuíferos, de la región de Cusco y Ucayali, en los que actualmente se produce algún tipo de explotación, bien sea mediante pozos, captaciones de manantiales, pantallas de regulación o galerías filtrantes. Los principales acuíferos son: acuífero detrítico no consolidado aluvial de Piñipampa, acuífero fisurado sedimentario San Jerónimo-Cusco, acuífero fisurado volcánico-sedimentario Mitu, acuífero poroso no consolidado aluvial de Huatanay y Acuífero no consolidado aluvial de Sepahua.

Yavero b/ Metizamayo

17

RÍo

8540000

9

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11

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12

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17

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4

2

Es determinante avanzar en el conocimiento de la disponibilidad de aguas subterráneas, principalmente en el valle de Huatanay (acuíferos fisurados y acuíferos detríticos aluviales), donde se prevé un mayor incremento de la demanda. La subcuenca del río Huatanay atraviesa la ciudad del Cusco y es la que aporta la mayor cantidad de contaminantes por aguas negras y desechos sólidos. Esto supone una grave limitación a la disponibilidad de recursos hídricos superficiales futuros.

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Hidrogeología: se elaboró la sistematización de la información cartográfica y tabular en un Sistema de Información Geográfica (SIG), asociado a la cuenca hidrográfica. Se generó el mapa hidrogeológico de la cuenca, a partir de la cartografía geológica revisada.

1

11

18

Río Sarin g ab eny

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Infraestructura Hidráulica: Se han localizado 8 lagunas represadas, 04 Centrales Hidroeléctricas en activo y 01 Central construida y a la espera de obtener los permisos para entrada en servicio; 680 bocatomas, 61 canales de infraestructura mayor, 4 pozos de agua subterránea, todos destinados al uso poblacional.

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3500 - 4000

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Proyecto:

60 Km

1:1.100.000

Proyección Universal Transverse Mercator Dátum horizontal : WGS 84 Dátum Vertical: Nivel Medio del Mar Zona: 18 Sur

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA URUBAMBA

Mapa:

SUBCUENCAS HIDROLÓGICAS Fuente:

ANA, INEI ,GEODATABASE

Firma:

Geog. Silvia Cordero Rubio



Fecha:

Octubre 2015

13

Figura 37. Definición de subcuencas, cuenca Urubamba

104

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

105

CONCLUSIONES

108

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

109







• • • • • •

• •



• •



110

Se han actualizado los inventarios de las fuentes de agua que incluyen los sistemas hidrográficos de las cuencas, sus características principales y la estimación de la disponibilidad hídrica superficial (ríos, quebradas, manantiales, bofedales y otros). Se ha actualizado el inventario y evaluación de la infraestructura hidráulica mayor existente, como son las obras de trasvase, reservorios, centrales eléctricas, bocatomas y canales principales, todas las cuales han sido georeferenciadas. Se ha actualizado el inventario y evaluación de las estaciones hidrometeorológicas con la información relevante de las mismas, como son el tipo de estación, variables de medición, ubicación, descripción de su instrumentación operación y período de registro y frecuencia de medición. Se ha realizado el reconocimiento de lagunas e identificación de vasos con fines de regulación. Se ha complementado la información hidrogeológica de acuerdo a los fines del estudio. Ser ha realizado una verificación de aforo y propuesto una campaña de aforos donde no existen estaciones hidrométricas. Se cuenta con información sistematizada con data digital numérica y cartográfica en mapas temáticos SIG de cada cuenca. Se ha desarrollado un modelo hidrológico como base para realizar la determinación de las disponibilidades hídricas de cada cuenca. Se ha presentado un esquema topológico de la infraestructura hidráulica existente, el cual ha sido debidamente coordinado con las ALAs de cada una de las cuencas hidrográficas, esquema que ha sido la base para desarrollar el modelo de gestión. Se ha desarrollado un modelo de gestión para cada una de las cuencas hidrográficas planteándose un escenario actual y futuros con y sin cambio climático. A partir de las subcuencas delimitadas con criterios hidrológicos, dentro de una cuenca hidrográfica se ha definido la oferta y la demanda multisectorial de cada una de las cuencas, conocimiento que nos permite saber la disponibilidad del recurso hídrico con fines de tomar decisiones sobre el otorgamiento de derechos de uso del agua multisectorial. El presente estudio constituye un avance significativo en el conocimiento de las 12 cuencas hidrográficas estudiadas en los aspectos siguientes: – Cuantifica de forma detallada los recursos hídricos en las 12 cuencas hidrográficas estudiadas, tanto espacialmente (a escala de subcuenca hidrológica), como temporalmente (49 años de cálculo de serie de oferta hídrica natural). – Establece una metodología sistematizada y altamente confiable para el cálculo de aportaciones hídricas de las cuencas hidrográficas. – Aporta conocimiento sobre el funcionamiento hídrico de cada cuenca, a partir de un modelo de gestión flexible y actualizable que ofrece los siguientes resultados: o Balances hídricos mensuales por subcuenca o Confiabilidades de las demandas hídricas existentes o Análisis y evaluación de posibles escenarios futuros o Apoyo objetivo para la toma de decisiones. Se cuenta con un modelo de gestión para cada una de las doce cuencas estudiadas para administrar los recursos hídricos de la cuenca hidrográfica. Una permanente actualización de los componentes del modelo de gestión, permitirán contar con la información fresca y actual para las eventuales decisiones a tomar por las Autoridades Administrativas del Agua dentro de los ámbitos de su jurisdicción. La importancia del conocimiento hidrológico es fundamental para la toma de decisiones de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) y el presente estudio permite con la suficiente garantía realizar una solvente gestión de los recursos hídricos en las doce cuencas estudiadas.

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOCE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

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