Estudio Hidrologico Central Hidroelectrica Chilcay

July 18, 2017 | Author: Juan Pablo Garcia Rivera | Category: Hydrology, Drainage Basin, River, Peru, Electricity Generation
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ESTUDIO HIDROLÓGICO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHILCAY

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ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHILCAY

EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA CANCHAYLLO S.A.C.

HuancayoS.A.C. - 2013 EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA CANCHAYLLO Calle los Flamengos Mz F, Lote 02 Huertos de Santa Genoveva Lurín – Lima, RUC N° 20545538629

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CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................................... 7 CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES ............................................................................................. 9 1.1.

INTRODUCCION ..................................................................................................................... 9

1.2.

ANTECEDENTES .................................................................................................................. 10

1.3.

OBJETIVO DEL ESTUDIO ................................................................................................... 10

1.4.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO ......................................................................................... 11

CAPITULO II: EVALUACIÓN HIDROLÓGICA SUB CUENCA DEL RIO CANIPACO ................. 12 2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA Y EL CURSO PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL........................................................................................................................... 12 2.1.1

Ubicación y Demarcación de la Sub Cuenca del Rio Canipaco .............................. 12

Gráfico Nº 01: Ubicación del Estudio Hidrológico .................................................................................. 14 Gráfico Nº 02: Mapa de Agrupaciones Hidrográficas del Perú ............................................................... 15 Gráfico Nº 03: Ubicación de la cuenca del rio Mantaro .......................................................................... 15 Cuadro Nº 01 Ubicación en coordenadas geográficas UTM (WGS-84 / 18L - Sur) Captación y Devolución de las aguas del rio Canipaco ............................................................................................... 16 2.1.2

Accesibilidad – Vías de comunicación a la Sub cuenca del rio Canipaco .............. 16

2.1.3

Aspectos Socioeconómicos de la Sub cuenca de Canipaco ................................... 16

Cuadro N° 02: Población Total del área de Influencia de la Sub cuenca Canipaco ................................ 17 Gráfico Nº 04: Población por Distritos total del área de influencia........................................................ 18 2.1.4

Geomorfología de la Sub cuenca rio Canipaco.......................................................... 18

Cuadro N° 03: Parámetros Geomorfológicos de la sub cuenca Canipaco ............................................... 21 Cuadro N° 04: Geología de la Sub cuenca del río Canipaco ................................................................... 23 Cuadro N° 05: Capacidad de Uso Mayor de Tierras de la Sub cuenca del río Canipaco ........................ 24 Cuadro N° 06: Micro cuencas de la Sub cuenca del río Canipaco ........................................................... 25 Cuadro N° 07: Clasificación Ordinal de la sub cuenca del río Canipaco ................................................ 25 2.1.5 a)

Aspectos Ecológicos ...................................................................................................... 26

ZONAS DE VIDA.................................................................................................................... 26

Cuadro N° 08: Zonas de Vida de la sub cuenca del río Canipaco ............................................................ 26 b)

FLORA Y FAUNA ................................................................................................................... 28

Cuadro N° 09: Flora perteneciente a la Sub cuenca del rio Canipaco..................................................... 29 Cuadro N° 10: Fauna perteneciente a la Sub cuenca del rio Canipaco ................................................... 30 2.1.6

Calidad del Agua ............................................................................................................ 30

Cuadro N° 11: Análisis Químico de agua del río Canipaco ..................................................................... 30

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2.2 ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA E HIDROMÉTRICA DE LA SUB CUENCA DEL RIO CANIPACO .................................................. 32 2.2.1

Análisis de las Variables Meteorológicas .................................................................... 32

Red Hidrometereológica en la Sub cuenca del rio Canipaco ...................................................... 32 Cuadro N° 12: Ubicación de las Estaciones para determinar las variables Meteorológicas ................... 32 Gráfico Nº 05: Estaciones Pluviométricas e Hidrométricas en la Sub cuenca del rio Canipaco. ............. 33 Cuadro N° 13: Temperatura media mensual ............................................................................................ 33 Cuadro N° 14: Humedad media mensual ................................................................................................. 34 Cuadro N° 15: Evaporación media mensual ............................................................................................ 34 Cuadro N° 16: Velocidad de viento .......................................................................................................... 34 Cuadro N° 17: Horas del sol día media mensual ..................................................................................... 35 Cuadro N° 18: Evapotranspiración en la Sub cuenca del rio Canipaco ................................................... 35 2.2.2

Tratamiento de la Información Hidrometeorológica e Hidrométrica ........................ 35

Cuadro N° 19: Precipitación Total Mensual Completa y Consistente (mm) – Año Promedio Histórico (1960 – 2002) ........................................................................................................................................... 36 Gráfico Nº 06: Análisis de Precipitación Media Acumulada Multianual por Estaciones en la Sub cuenca del rio Canipaco ....................................................................................................................................... 36 Cuadro N° 20: Análisis de Doble Masa para las estaciones Laive, Huancalpi, y Huichicocha Histórico (1963 – 2011) ........................................................................................................................................... 37 Gráfico Nº 07: Análisis de Doble Masa para las Estaciones Laive, Huancalpi, y Huichicocha. .............. 38 Cuadro N° 21: Análisis de Precipitaciones Medias Mensuales Acumuladas............................................ 38 Gráfico Nº 08: Análisis de Precipitaciones Medias Mensuales Acumuladas para la Sub cuenca del rio Canipaco (mm). ........................................................................................................................................ 39 2.3

DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN LA SUB CUENCA DEL RIO CANIPACO .................... 39

Cuadro N° 22: Características de las estaciones linnimetricas para determinar la Escorrentía superficial .................................................................................................................................................................. 39 Gráfico Nº 09: Ubicación de estaciones de aforo con reglas linnimetricas en la sub cuenca del rio Canipaco – operadas por Electro Perú S.A. ............................................................................................. 40 Gráfico Nº 10: Fotografías de estaciones de aforo con reglas linnimetricas: Canipaco, Yulapuquio y Quillon, en la sub cuenca del rio Canipaco – operadas por Electro Perú S.A. ........................................ 40 2.3.1

Disponibilidad Hídrica en la Sub cuenca del rio Canipaco ....................................... 41

Cuadro N° 23: Caudales Naturales Medios Mensuales Estación Quillon 2003 – 2012 (m3/s) ................. 42 Grafico N° 11: Hidrograma de Caudales Naturales Medios Multianuales Estación Quillon, Yulapuqio y Canipaco 2003-2012 (m3/s) ...................................................................................................................... 43 Grafico N° 12: Análisis de Caudal Natural Medio Mensuales de las estaciones Quillon, Canipaco y Yulapuquio................................................................................................................................................ 44

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Análisis de Persistencia de Probabilidad de Ocurrencia de Caudales ................... 44

Cuadro Nº 24: Descargas con Diferentes Probabilidades de Ocurrencia Balance de Masas de las Estaciones Quillon.................................................................................................................................... 45 Grafico N° 13: Curva de Variación Estacional de caudales Naturales con Diferentes Probabilidades de Ocurrencia de las Estaciones Quillon ...................................................................................................... 45 Cuadro Nº 25: Resultados de los cálculos de la curva de duración normal Estación Quillon.................. 46 Grafico N° 14: Curva de duración normal de la estación Quillon ........................................................... 48 2.3.3

Análisis de Máximas Avenidas ..................................................................................... 48

Cuadro Nº 26: Caudales Máximos registrados por la estación pluviométrica Quillon, para la captación de la central hidroeléctrica Chilcay en m3/s ............................................................................................. 49 2.3.4 2.4

Disponibilidad de Reservorios ...................................................................................... 50

USOS Y DEMANDAS DE AGUA ......................................................................................... 51

2.4.1

Consumo Actual del agua en el Ámbito de la sub Cuenca del Rio Canipaco ....... 51

Cuadro Nº 27: Caudales de uso no agrario en la sub cuenca del rio Canipaco para el año 2012 .......... 52 2.4.2

Demanda Futura............................................................................................................. 52

Cuadro Nº 28: Demanda mensualizada futura de la central hidroeléctrica chilcay en m3/s y MMC........ 53 La demanda futura se determinó en función a la disponibilidad hídrica del rio Canipaco en el punto de interés, respetando el caudal ecológico que se demuestra en el siguiente cuadro. ............................................................................................................................................. 53 Determinación del caudal ecológico determinado según Memorándum Múltiple N° 0182012-ANA-DCPRH-ERH-SUP ..................................................................................................... 53 Cuadro Nº 29: Caudal ecológico determinado a una persistencia de 75% del rio Canipaco ................... 53 Grafico N° 15: Curva de Caudal ecológico con la medias de las avenidas del río Canipaco .................. 53 Grafico N° 16: Esquema hidráulico central hidroeléctrica Chilcay ......................................................... 54 2.5

BALANCE HÍDRICO .............................................................................................................. 55

2.5.1

Disponibilidad Hídrica en la Unidad Hidrográfica ....................................................... 55

Cuadro Nº 30: Oferta Hídrica Superficial de la sub cuenca del río Canipaco (MMC) ............................ 55 2.5.2

Demanda Hídrica Total .................................................................................................. 55

Cuadro Nº 31: Demanda Hídrica Energética disponible Superficial de la Sub cuenca del río Canipaco 55 Grafico N° 17: Calculo de caudal requerido para operación al 100 %, central hidroeléctrica Chilcay .. 56 2.5.3

Balance Hídrico .............................................................................................................. 56

Cuadro Nº 32: Balance Hídrico de Asignación de Agua Superficial en la Sub cuenca del río Canipaco . 57 Cuadro Nº 33: Resumen Balance Hídrico de Asignación de Agua Superficial en la Sub cuenca del río Canipaco .................................................................................................................................................. 57 CAPÍTULO III: INGENIERÍA DEL PROYECTO HIDRÁULICO........................................................ 58

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3.1

Planteamiento Hidráulico ...................................................................................................... 58

3.2

Obras Hidráulicas ................................................................................................................... 58

3.3

Dimensionamiento de las Obras de Captación, Conducción y Entrega a la Fuente .... 59

3.3.1

Bocatoma ........................................................................................................................ 59

3.3.2

Desarenador: .................................................................................................................. 60

3.3.3

Sistema de Conducción ................................................................................................. 61

3.3.4

Cámara de Carga ........................................................................................................... 62

3.3.5

Equipamiento Hidromecánico ....................................................................................... 63

3.3.6

Tubería de Presión ......................................................................................................... 64

3.3.7

Sistema de Alivio de las Demasías.............................................................................. 65

3.3.8

Casa de Máquinas ......................................................................................................... 66

3.3.9

Canal de Restitución ...................................................................................................... 67

3.4

Características Hidráulicas ................................................................................................... 67

3.5

Cronograma de Ejecución de Obras ................................................................................... 68

3.6

Especificaciones Técnicas ........................................................ ¡Error! Marcador no definido.

3.7

Planos Generales Ubicación – Diseño .................................... ¡Error! Marcador no definido.

CAPÍTULO IV: PLAN DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO CANIPACO ........................................................................................................... 69 4.1

Descripción de la Operación del Sistema Hidráulico del Proyecto ................................. 69

4.2

Descripción de la operación del sistema Hidráulico del Estudio ..................................... 70

4.3 Descripción de los Impactos en la Operación del Sistema del Proyecto y Planes o Medidas de Compensación .............................................................................................................. 71 4.3.1

Evaluación de Impactos Ambientales .............................................................................. 71

4.3.2 Metodología de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales¡Error! Marcador no definido. A.

Metodología de Identificación de Impactos Ambientales ...... ¡Error! Marcador no definido.

4.3.3

Metodología de Evaluación de Impactos Ambientales ..... ¡Error! Marcador no definido.

A.

Criterios de valoración de impactos ambientales .................. ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro N° 34: Escala de Valoración de Impactos Ambientales ........... ¡Error! Marcador no definido. B.

Matriz de significancia de los impactos ambientales ............. ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro N° 35: Calificación del Valor Integral de los Impactos ........... ¡Error! Marcador no definido. 4.3.4 Identificación de Factores Ambientales considerados Susceptibles de ser Impactados ............................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. Cuadro N° 36: Factores y Componentes Ambientales .............................. ¡Error! Marcador no definido.

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4.3.5 Identificación de Fuentes de Impacto o Acciones del Proyecto .......¡Error! Marcador no definido. Cuadro N° 37: Identificación de Actividades del Proyecto ....................... ¡Error! Marcador no definido. 4.3.6

Identificación y Descripción de los Impactos Ambientales ¡Error! Marcador no definido.

4.3.7

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ............................................................ 76

4.3.8 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN .............................................................................................................................. 76 4.3.9

Evaluación de los Impactos Ambientales en la Etapa de Operaciones ...................... 79

4.3.10

Evaluación de los Impactos Ambientales en la Etapa de Cierre ................................. 81

4.3.11

Evaluación de Potenciales Impactos Sociales ............................................................... 83

Cuadro N° 38: Evaluación de impactos sociales .................................................................................. 84 4.3.12

Plan de Manejo Ambiental ................................................................................................ 85

4.3.13

Programas, Planes y Medidas .......................................................................................... 85

4.3.14

Programa de Prevención y/o Mitigación ......................................................................... 86

a)

Subprograma de Manejo de Componentes Físico-Químicos .............................................. 86

b)

Subprograma de protección del componente Biológico ....................................................... 88

c)

Subprograma de Manejo del Componentes Socio-Económico ........................................... 88

d)

Subprograma de Señalización ................................................................................................. 89

e)

Subprograma de Educación Ambiental ................................................................................... 90

4.3.15

Medidas específicas para cada Actividad del Proyecto ................................................ 90

Medidas de Mitigación para la Fase de Construcción .................................................................. 90 Medidas de Mitigación para la Etapa de Operación...................................................................... 92 4.4

Servidumbre para el Proyecto .............................................................................................. 92

CAPÍTULO V: ANEXOS ........................................................................................................................ 94 CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 94 6.1 Conclusiones ............................................................................................................................ 94

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RESUMEN EJECUTIVO El presente documento contiene el “Estudio Hidrológico de la Central Hidroeléctrica Chilcay”, estudio efectuado por el Equipo Técnico de la Empresa J & N Consultoría e Ingeniería E.I.R.L. Como encargo de la Empresa de Generación Eléctrica Canchayllo S.A.C.; el mismo que fue desarrollado en el ámbito hidrográfico de la sub cuenca del rio Canipaco perteneciente a la Sub Cuenca del Río Vilca y Cuenca Hidrográfica del Río Mantaro El objetivo principal del estudio fue la elaboración del Diagnóstico de los Recursos Hídricos de la sub cuenca del río Canipaco que permita determinar la disponibilidad hídrica para la generación de energía eléctrica, a través de hidroeléctricas (energías limpias); para impulsar la implementación de infraestructura de la central hidroeléctrica Chilcay. Como resultados del diagnóstico podemos describir la presencia de cinco Zonas de Vida, lo cual representa variedad de flora, fauna y condiciones climáticas favorables para el desarrollo de una serie de actividades que permitan la conservación y manejo sostenible de los recursos hídricos. El estudio comprende cinco fases: evaluación de los recursos hídricos encontrados en la zona. Una actividad previa fue la delimitación Política e Hidrográfica del área de estudio, la cual facilitó el monitoreo del espacio hidrográfico. La fase de evaluación del recurso hídrico fue realizado en una superficie de 129 381.87 Ha. (Carta Nacional), en el ámbito de la Sub Cuenca del río Canipaco. Para la fase de planificación y estudio hídrico. El estudio cuenta con el respaldo de la legislación vigente de la Autoridad Nacional de Agua, lo cual impulsa al aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. Con el objetivo de la instalación de una central hidroeléctrica con una capacidad de generación de 19.21 MGW de potencia. Con el caudal disponible y el salto hidráulico que se genere. La captación estará ubicada en el distrito de Colca (centro poblado de Chilcay), y la devolución o descarga en el distrito de Colca (centro poblado Tinco), el canal de conducción tendrá una longitud de 6 600.00 ml., caudal de captación de 15.4 m 3/s y de conducción de 14.00 m 3/s. Por su naturaleza de la infraestructura el tipo de uso de las aguas del rio Canipaco será de tipo No Consuntivo, respetando los derechos de uso de terceros, y el caudal ecológico del rio Canipaco, para la conservación de la biodiversidad. En el trayecto donde se derivan las

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aguas del rio Canipaco no existen usos de terceros hasta el punto de devolución al cauce del rio. Con el desarrollo del proyecto energético se beneficiaran ampliamente, los pobladores locales con la mano de obra para construcción de las infraestructuras y los servicios que prestara en su etapa de operación En el Capítulo II del presente documento se hace una descripción de las características de la cuenca hidrográfica del río Canipaco, en su ubicación, demarcación hidrográfica, vías de acceso, aspecto socioeconómico tomando como base la información del INEI – 2007, e índice de pobreza extrema 2009, haciendo énfasis en su fisiografía, geología, ecología, climatología y calidad de agua. El análisis y tratamiento de la información hidrométrica, se recopilo información de la precipitación de estudios científicos realizados en la cuenca del rio Mantaro que es validado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y Centro de Predicción Numérica del Tiempo y Clima (CPNTC), de fuentes como SENAMHI, Electro Perú, e IGP que son el ente oficial en el registro de la información hidrométrica del Perú. La hidrología de la cuenca del río Canipaco se trata con detenimiento en el Capítulo II donde se describe la red hidrometeorológica básica existente en el área de influencia del estudio, los parámetros meteorológicos e hidrológicos que se han utilizado y los métodos de análisis hidrológico empleado para la determinación del caudal de diseño y el estudio de máximas avenidas. En el capítulo III se trata de la ingeniería del proyecto, como el planteamiento hidráulico obras hidráulicas, que se desarrollaran en la ejecución de la central hidroeléctrica Chilcay. En el capítulo IV, es planteado el aprovechamiento hídrico, a partir de la ingeniera del proyecto con lo que respecta a la operación y manteniendo de la infraestructura hidráulica para la generación de hidro - energía. Finalmente se plantea una serie de conclusiones y recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta. El documento incluye además Anexos que contiene toda la información hidrometeorológica, cartografía temática, utilizada para la formulación del estudio y los análisis realizados.

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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 1.1. INTRODUCCION El presente estudio hidrológico se realiza por encargo de la Empresa EGECSAC con la finalidad de determinar el potencial hidro - energético en el punto de interés del río Canipaco. Cuenta con información hidrometeorológica confiable y garantizada de estaciones operadas por SENAMHI y Electro Perú, datos a partir del cual aplicando técnicas y métodos de análisis hidrológico se determina el caudal de diseño y de máximas avenidas en las zonas de interés hidroenergética. Con el objetivo de la instalación de una central hidroeléctrica con una capacidad de generación de 19.21 MGW. La captación estará ubicada en el distrito de Colca (centro poblado de Chilcay), y la devolución o descarga en el distrito de Colca (centro poblado de Tinco), el canal de conducción tendrá una longitud de 6 600.00 ml., caudal de Captación 15.4 m3/s, y conducción 14.00 m3/s. Por su naturaleza de la infraestructura el tipo de uso de las aguas del rio Canipaco será de tipo No Consuntivo, respetando los derechos de uso de terceros, y el caudal ecológico del rio, para la conservación de la biodiversidad. Con el desarrollo del proyecto energético se beneficiaran ampliamente, los pobladores locales con la mano de obra para construcción de las infraestructuras y los servicios que prestara en su etapa de operación En el Capítulo II del presente documento se hace una descripción de las características de la cuenca hidrográfica del río Canipaco, haciendo énfasis en su fisiografía, geología, ecología, climatología, Calidad de agua, vías y aspectos socioeconómicos, usos de demandas de los Recursos Hídricos. La hidrología de la cuenca del río Canipaco se trata con detenimiento en el Capítulo III donde se describe la red hidrometeorológica básica existente en el área de influencia del estudio, los parámetros meteorológicos e hidrológicos que se han utilizado y los métodos de análisis hidrológico empleado para la determinación del caudal de diseño y el estudio de máximas avenidas. Obras hidráulicas, dimensionamientos, especificaciones técnicas. En el capítulo IV se describe el plan de aprovechamiento de los recursos hídricos, y la operación del sistema hidráulico e impactos en la construcción y operación. Las conclusiones más importantes se exponen en el último Capítulo, referidas a los resultados obtenidos en el estudio hidrológico. El documento incluye además Anexos que contiene toda la información hidrometeorológica, cartografía temática, utilizada para la formulación del estudio y los análisis realizados.

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1.2. ANTECEDENTES 

Estudio de “Evaluación del Potencial Hidroenergético Nacional” elaborado por el Consorcio de Ingenieros Consultores Lahmeyer International GmbH y la Compañía Consultora Salzgitter por encargo del Ministerio de Energía y Minas del Perú.



Estudio Hidrológico de la Cuenca del Río Mantaro – Año 2011.



El Instituto Geofísico del Perú – IGP condujo los diversos estudios desarrollados en la Cuenca del Mantaro, propiciando la participación de diversas entidades regionales y con aportes de la población local, principalmente en el Valle del Mantaro, Atlas Climático de precipitación y temperatura del aire de la Cuenca del Río Mantaro - IGP Instituto Geofísico del Perú 2005.



Inventario Nacional de Lagunas y Represamientos – Segunda Aproximación – Año 1980 Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN).



Diagnóstico del Potencial de los Recursos Hídricos en la sub cuenca del río Vilca, realizado por Caritas Diocesana Huancavelica 2008.

1.3. OBJETIVO DEL ESTUDIO El objetivo principal del estudio hidrológico es determinar el caudal de diseño y el de máximas avenidas, parámetros requeridos para diseñar y dimensionar la infraestructura hidráulica e infraestructura asociada para el aprovechamiento hidroeléctrico ubicado en el punto de interés hidroenergético en el rio Canipaco.

Objetivos específicos: 

Realizar el balance hídrico del rio Canipaco en el sector de captación para la central hidroeléctrica Chilcay.



Analizar la Geomorfología de la Sub cuenca del rio Canipaco en un área de 129 381.87 ha.



Determinar el balance hídrico, con el fin de determinar la oferta y demanda hídrica para la operación de la central hidroeléctrica



Evaluar los recursos hídricos para un periodo de retorno de 10 años. A una persistencia del 75%.

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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Con la implementación de la central Hidroeléctrica Chilcay, se lograra satisfacer la creciente demanda de energía limpia en la región central del país, mejorando la condición de vida de los pobladores, de los distritos próximos a la Sub Cuenca del Canipaco, por brindarles de energía eléctrica, proveniente de fuentes no contaminantes, como también la generación de mano de obra calificada en las etapas de estudios y construcción, en forma directa e indirecta a toda la población del área de influencia de estudio. Respetando los diferentes usos de las aguas, como el caudal ecológico del rio para la preservación de la biodiversidad biológica, en armonía con el medio ambiente.

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CAPITULO II: EVALUACIÓN HIDROLÓGICA SUB CUENCA DEL RIO CANIPACO 2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA Y EL CURSO PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL 2.1.1 Ubicación y Demarcación de la Sub Cuenca del Rio Canipaco El proyecto Central Hidroeléctrica Canchayllo, es una de las centrales en cascada que plantea EGECSAC. En la demarcación hidrográfica de la sub cuenca del rio Canipaco y según la demarcación política del país se encuentra ubicada en mayor extensión: Región

:

Junín

Departamento

:

Junín

Provincia

:

Huancayo - Chupaca

Distritos

:

Yanacancha, Chongos Alto, Chicche, Colca,

Chongos Bajo, Chupuro, Huasicancha, Chacapampa, Carhuacallanga.

Políticamente la sub cuenca del río Canipaco se encuentra dentro de la jurisdicción de los distritos de: Chongos Alto, Huasicancha, Colca, Chicche, Chacapampa, Chupuro y Carhuacallanga, Chongos Bajo, Yanacancha, provincia de Huancayo y Chupaca, departamento de Junín; Huayllahuara, Vilca, provincia de Huancavelica, departamento

de

Huancavelica;

Huantan,

Laraos,

provincia

de

Yauyos,

departamento de Lima. La sub cuenca Canipaco abarca desde 3 050 msnm, en su punto de descarga en el rio Vilca, hasta los 5 150 msnm, decir desde las cumbres en la cabecera de cuenca, en la cordillera Occidental de los andes peruanos, vertiente del Pacifico. El río Canipaco es uno de los afluentes del rio Vilca en su margen Izquierda y este de la cuenca del río Mantaro por su margen derecha. La cuenca se ubica dentro de la región alto andina, vertiente del atlántico, región hidrográfica del Amazonas, Unidad Hidrográfica Canipaco 499662. Método de codificación creado por Otto Pfafstetter 1989.

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Nace al pie de los nevados Toroyoc y Tanjaniyoc ubicados a más de 5 000 m.s.n.m. Drena una hoya hidrográfica de 12 9381.87 hectáreas hasta su confluencia con el río Vilca (3,0 kilómetros antes de su desembocadura en el río Mantaro). Está formado por la confluencia de los ríos Canipaco y río La Virgen, en las zonas altas se encuentran ubicadas un gran número de lagunas, siendo las principales: Yurajcocha, Balsacocha, Coyllorcocha, Huichicocha, Ñahuincocha, Tinyari y Capillayoc. Desde su naciente hasta su afluencia el río Canipaco recorre unos 82 695.67 ml., discurre por un curso de fuerte a mediana pendiente. Se caracteriza fisiográficamente por presentar por encima de los 5 000 m.s.n.m. (parte alta de la cuenca del río Canipaco) zonas cubiertas de nevados, con climas fríos y secos con temperaturas de 0°C y precipitaciones que superan los

900

milímetros. Entre los 4 000 y 5 000 m.s.n.m. se ubica las punas y los páramos andinos, que tienen un aspecto característico de praderas con suaves ondulaciones en las que crece generalmente una vegetación de pequeñas plantas herbáceas de carácter permanente (ichu). En esta zona se ubican las lagunas más importantes de la cuenca. La temperatura varía a lo largo del día, presentando valores máximos de hasta 15 °C y mínimos cercanos a 0 °C. La precipitación media anual es del orden de los 800 milímetros de precipitación. Debajo de los 4 000 m.s.n.m. se ubican los centros poblados más importantes: Huasicancha, Chongos Alto, Colca, Chacapampa. En esta zona las temperaturas oscilan entre los 5

a 10 °C con un clima favorable para las actividades

agropecuarias. Geográficamente se ubica entre las coordenadas UTM: extremos, Norte (473835 , 8646173); Este (484029 , 8629709); Oeste (429705 , 8627587); Sur (449866 , 8603263) UTM (WGS-84 / 18L - Sur). Existe un aprovechamiento hidroeléctrico en la cuenca del río La Virgen (CC.HH El Machu – Chongos Alto). La mayor actividad económica en la cuenca es la ganadería (vacunos, ovinos y auquénidos) complementada con la crianza de truchas. En la parte baja de la cuenca se desarrolla agricultura de auto consumo.

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Gráfico Nº 01: Ubicación del Estudio Hidrológico

Área de Estudio C. H. Chilcay

Ubicación por Unidad Hidrográfica del Proyecto se localiza en: Unidad Hidrográfica Sub Cuenca Cuenca Vertiente

: : : :

Canipaco y La Virgen Canipaco – UH 499662 Mantaro Atlántico

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Gráfico Nº 02: Mapa de Agrupaciones Hidrográficas del Perú

Fuente: Comisión Técnica Multisectorial conformada por R.M. Nº 051-2007-PCM. “Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Perú”. Perú, Lima. 2009.

Gráfico Nº 03: Ubicación de la cuenca del rio Mantaro

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El proyecto se ejecutara dentro de la jurisdicción administrativa de la Administración Local de Agua Mantaro (ALA – Mantaro), órgano desconcentrado de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Cuadro Nº 01 Ubicación en coordenadas geográficas UTM (WGS-84 / 18L - Sur) Captación y Devolución de las aguas del rio Canipaco VERTICE CH-01

PUNTO DE CAPTACIÓN ESTE 479097

NORTE 8635555

VERTICE CH-02

PUNTO DE DEVOLUCIÓN ESTE 485110

NORTE 8631048

Fuente: Memoria Descriptiva Proyecto C. H. Chilcay

2.1.2 Accesibilidad – Vías de comunicación a la Sub cuenca del rio Canipaco Partiendo de la ciudad de Huancayo con dirección Sureste, por una vía asfaltada hasta el distrito de Chupuro con distancia de 13.38 km., luego en ascenso a la cordillera Occidental por la vía afirmada, donde se presentan varios desarrollos en su trayecto, hasta la capital del distrito de Colca, une la distancia de 36.45 km., se prosigue en dirección este por la vía regularmente afirmada en dirección al distrito al centro poblado de Chilcay, lugar donde realizara la estructura de captación y derivación de las aguas para la central hidroeléctrica Chilcay. 

Terrestre: Lima - La Oroya – Huancayo - 315 km, Asfaltado y en buen estado. Huancayo - Colca – centro poblado de Chilcay - zona de obra, afirmado en regular estado de conservación.



Aérea: Lima – Jauja, luego prosiguiendo por vía terrestres a la ciudad de Huancayo, Colca, y al Centro poblado de Chilcay por vías de regular estado, en dirección Sur Oeste al ámbito de estudio.



Férrea: Estaciones, Lima - La Oroya – Jauja – Huancayo - Telleria, prosiguiendo por vía terrestres en dirección Este, por el distrito de Moya y ascendiendo al ámbito de estudio.

2.1.3 Aspectos Socioeconómicos de la Sub cuenca de Canipaco La población de la sub cuenca del río Canipaco, políticamente se encuentra dentro de la jurisdicción de los distritos de: Carhuacallanga, Chacapampa, Chicche, Chongos Alto, Chupuro, Colca, Huasicancha, provincia de Huancayo, Chongos Bajo, Yanacancha, provincia de Chupaca y estos al departamento de Junín; Huayllahuara, Vilca, provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica;

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Huantan, Laraos, provincia de Yauyos, departamento de Lima. El cual representa un aproximado de 23,485 habitantes, según el instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Cuadro N° 02: Población Total del área de Influencia de la Sub cuenca Canipaco Departamento

Provincia

HUANCAYO JUNIN

CHUPACA HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

LIMA

YAUYOS

TOTAL

Población Proyectada (2011)

Distrito CARHUACALLANGA CHACAPAMPA CHICCHE CHONGOS ALTO CHUPURO COLCA HUASICANCHA CHONGOS BAJO YANACANCHA HUAYLLAHUARA VILCA HUANTAN LARAOS

1,076 1,070 1,143 1,574 1,943 2,088 948 4,326 3,461 840 3,164 964 888 23,485

Hombre

574 499 558 743 952 948 473 2,079 1,704 386 1,509 527 569 11,521

Mujer

502 571 585 831 991 1,140 475 2,247 1,757 454 1,655 437 319 11,964

Índice de Pobreza

Pobreza Extrema

48.4 72.1 64.9 69.3 25.7 30.2 54.2 44.5 85.6 79.4 81.2 -

16.6 26.4 21.6 28.9 7.0 9.8 16.2 13.2 50.6 39.7 47.0 -

Fuente: Estimaciones y proyecciones de población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2011-INEI. Pobreza Distrital, INEI 2009

En el Cuadro N°02. Se muestra que el mayor índice de pobreza y Extrema pobreza, se encuentra en el distrito de Yanacancha con un 85.6% y 50.6%. En el área de influencia de la sub cuenca del Canipaco. (Ver Plano P-01)

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Gráfico Nº 04: Población por Distritos total del área de influencia. Población por Distritos 4,326

4,500

3,461 3,164

3,500 3,000 2,500

1,943

2,000

1,574 1,076

1,070

1,143

948

840

1,000

964

888

LARAOS

1,500

2,088

HUANTAN

Numero Total de Habitantes

4,000

HUANCAYO

CHUPACA

VILCA

HUAYLLAHUARA

YANACANCHA

CHONGOS BAJO

HUASICANCHA

COLCA

CHUPURO

CHONGOS ALTO

CHICCHE

CHACAPAMPA

0

CARHUACALLANGA

500

HUANCAVELICA

YAUYOS

Fuente: INEI 2009

En el Grafico N° 04 nos muestra que el mayor número de habitantes se encuentra en el distrito de Chongos Bajo 4,326 y el menor número de habitantes en el distrito de Huayllahuara 840.

2.1.4 Geomorfología de la Sub cuenca rio Canipaco El análisis morfométrico de la sub cuenca del río Canipaco, permite evaluar cuantitativamente y cualitativamente, a partir de los diferentes parámetros e índices de forma que estima, el comportamiento de estas, ante un evento lluvioso extremo (tormenta). Se determinó los siguientes parámetros morfométricos: área, perímetro, cota máxima, cota mínima, elevación media, desnivel máximo, longitud axial y ancho de la cuenca, además se determinó lo siguiente:

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a) Factor de Forma Es un índice que permite establecer la tendencia morfológica general en función de la longitud axial de la cuenca y de su ancho promedio. Una cuenca tiende a ser alargada si el factor de forma tiende a cero, mientras que su forma redonda, en la medida que el factor forma tiende a uno.

b) Coeficiente de Compacidad El coeficiente de compacidad es una relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de una circunferencia con la misma superficie de la cuenca. Este coeficiente define la forma de la cuenca, respecto a la similaridad con formas redondas, dentro de rangos que se muestran a continuación (FAO 1985). 

Clase Kc1: Rango entre 1 y 1.25, corresponde a forma redonda a oval redonda.



Clase Kc2: Rango entre 1.25 y 1.5, corresponde a forma oval redonda a oval oblonga.



Clase Kc3: Rango mayor a 1.5, corresponde a forma oval oblonga a rectangular oblonga.

c) Indicé de Alargamiento Este índice propuesto por Horton, relaciona la longitud máxima encontrada en la cuenca y el ancho máximo de ella medido perpendicularmente. Cuando el índice de alargamiento toma valores mayores a la unidad, se trata de cuencas alargadas, mientras que los valores cercanos a 1, se trata de una cuenca poca alargada.

d) Coeficiente de Masividad Este coeficiente representa la relación entre la elevación media de la cuenca y su superficie. e) Factor de Circularidad (RC) Propuesto por MILLER (1953), donde se pone en relación el área de la cuenca y el área de un circulo de igual perímetro.

Los valores oscilan entre 0 y 1, y el máximo valor equivale a la unidad, lo que corresponderían a una cuenca de forma circular.

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f) Razón de Elongación (Re) Es la relación entre el diámetro de un circulo con igual área que la de la cuenca y la longitud máxima de la misma. La fórmula propuesta por SCHUMM (1956) es la siguiente:

Es la fórmula más extendida para calcular la razón de elongación, debido a que es la mejor correlación que guarda con la hidrología de la cuenca. Así valores de Re inferiores a 1 implican formas alargadas, cuanto menor sea Re más largada será la forma de la cuenca.

g) Rectángulo Equivalente Es el rectángulo equivalente a una transformación geométrica, que permite representar a la cuenca de su forma heterogénea con la forma de un rectángulo, que tiene la misma área y perímetro (y por lo tanto el mismo índice de compacidad) e igual distribución de alturas (y por lo tanto igual curva hipsométrica). En este rectángulo, las curvas de nivel se convierten en rectas paralelas al lado menor. La Longitud del lado mayor y menor del rectángulo se determinó mediante la siguiente relación: √



(



(

) )

(



(

) )

Dónde: 

I : Longitud del lado menor del rectángulo



L : Longitud del lado mayor del rectángulo



k : Coeficiente de compacidad



A : Área de la cuenca

h) Pendiente de la Cuenca Método Alvord Este criterio está basado, en la obtención previa de las pendientes existentes entre las curvas de nivel. Dividiendo el área de la cuenca en áreas parciales

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por medio de sus curvas de nivel, y las líneas medias de las curvas de nivel. Se determina mediante la siguiente ecuación: (

)

Dónde:      

S D1 Dn D A ɭ

: Pendiente de la cuenca : Desnivel en la parte más baja, en km : Desnivel en la parte más alta, en km : Desnivel constante entre curvas de nivel, en km : Área de la sub cuenca, en km2 : Longitud de las curvas de nivel

En el Cuadro N° 03 se muestra el resultado del cálculo de los parámetros geomorfológicos de la sub cuenca Canipaco:

Cuadro N° 03: Parámetros Geomorfológicos de la sub cuenca Canipaco Parámetros Morfo métricos Área (km2) Perímetro (km) Cota Máxima (msnm) Cota Mínima (msnm) Desnivel entre curvas de nivel (km) Longitud total de curvas de nivel (km)

Sub cuenca Canipaco 1,293.82 206.52

Identificación y Formula A P

5 150.00

Cmax

Lectura de plano

3 050.00

Cmin

Lectura de plano

0,05

Dcn

Lectura de plano

6,945.78

Lcn

Calculo directo

Elevación media (msnm)

4,586.21

ELVm

Longitud de Rio Principal (km)

82.70

L

Ancho de la cuenca

15.64

W=A/L

54.89

Lmax

2 100.00

D=Cmax_Cmin

0.19

Ff=A/L2

Longitud máxima de la cuenca Desnivel Máximo (m) Factor de Forma

Interpretación

Observación Calculo directo Calculo directo

Se obtiene al valor de la mediana en la curva hipsométrica

Según curva Hipsométrica Equivalente a la longitud de la cuenca Determinado por la relación del área y longitud de la cuenca

Diferencia de cota máxima y mínima Este índice nos muestra que la cuenca es de

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tendencia al alargamiento

Coeficiente de Compacidad

1.62

Índice de Alargamiento

1.52

Coeficiente de Masividad (m/km2)

2.72

Factor de Circularidad

Razón de Elongación

Longitud del lado mayor del rectángulo equivalente (km)

Longitud del lado menor del rectángulo equivalente (km)

Pendiente de la cuenca Método Alvord (min)

0.38

0.49

K=0,282 P/A0,5

IAL= Lmax/Amax

Corresponde a forma oval oblonga a rectangular oblonga. Indica que la cuenca es poco alargada

Rc=4 Pi A/P

Este indicador muestra que la cuenca tiene tendencia al alargamiento

Relaciona el área de la cuenca con el área de un circulo de igual perímetro

Re=1,1292A05/P

Este factor nos indica que la cuenca es ligeramente alargada

Relaciona el diámetro de un circulo con igual área que la cuenca y la máxima longitud de la misma

2



(

Lado mayor del rectángulo equivalente

46.94 √



(

) )

(

Lado menor del rectángulo equivalente

27.56 √

1.34

Relaciona la longitud máxima de la cuenca el ancho máximo de misma medida perpendicularmente Relaciona la elevación media de la cuenca y su superficie

(

2

) )

S=Dcn Lcn/A

Indica que la pendiente en la cuenca en general es baja

Relaciona directamente el desnivel entre curvas de nivel. Fuente: Elaboración Propia

(Ver Plano P-02 / P-03)

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GEOLOGÍA En la Sub cuenca del río Canipaco, afloran rocas calizas, rocas que desaparecen debajo de una capa de detritos. En la sub cuenca del río La Virgen existe un dimorfismo muy pronunciado entre las dos márgenes: rocas en la derecha y laderas detríticas en la izquierda. (Ver Plano P-04)

Cuadro N° 04: Geología de la Sub cuenca del río Canipaco GEOLOGÍA - SUB CUENCA CANIPACO SIMBOLO Ji-c Jm-c/ch Ki-cs Ki-g Km-ch/p/j Ks-chi Ks-gr Ks-gr/gd/to Ks-j Kti-ca Qp-g Qr-al Qr-co Qr-fg T-an T-gd Tim-tt TJ-pu Tm-ss Ts-va Lag

DESCRIPCION SERIE SISTEMA Formación Condorsinga INFERIOR JURASICO Formación Cercapuquio, Chunumayo MEDIO JURASICO Grupo Casma INFERIOR CRETACEO Grupo Goyllarisquizga INFERIOR CRETACEO Formación Chulec, Pariatambo, Jumasha MEDIO CRETACEO Formación Chilca SUPERIOR CRETACEO Granito SUPERIOR CRETACEO Granito, granodiorita, tonalita SUPERIOR CRETACEO Formación Jumasha SUPERIOR CRETACEO Formación Casapalca SUPERIOR CRETACEO Depósitos glaciares PLEISTOCENO CUATERNARIO Depósito aluvial reciente RECIENTE CUATERNARIO Depósito coluvial RECIENTE CUATERNARIO Depósitos fluvioglaciares RECIENTE CUATERNARIO Andesita TERCIARIO Granodiorita TERCIARIO Volcánico Tantará INFERIOR TERCIARIO Grupo Pucará TRIASICO Grupo Sacsaquero MEDIO TERCIARIO Volcánico Astobamba SUPERIOR TERCIARIO Laguna Total

ERA MESOZOICO MESOZOICO MESOZOICO MESOZOICO MESOZOICO MESOZOICO MESOZOICO MESOZOICO MESOZOICO MESOZOICO CENOZOICO CENOZOICO CENOZOICO CENOZOICO MESOZOICO MESOZOICO CENOZOICO MESOZOICO CENOZOICO MESOZOICO

AREA (ha) 12,814.17 18,888.32 1,084.85 4,363.56 14,367.43 1,214.16 1,540.23 201.10 1,243.73 5,266.10 6,768.60 5,673.95 726.28 10,945.32 865.17 262.59 3,480.17 19,545.96 6,621.91 12,453.50 1,054.78 129,381.87

Fuente: Base de Datos de R. N. INRENA

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CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS

Cuadro N° 05: Capacidad de Uso Mayor de Tierras de la Sub cuenca del río Canipaco CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS SUB CUENCA CANIPACO (CUM) SIMBOLO

DESCRIPCIÓN

AREA (ha)

Lag

Laguna

Nev

Nevado

P2sc-Xse

Pastoreo de paramo, Calidad Agrologica Media. Protección. Limitación por suelo, erosión y clima.

50,911.14

P3sec-Xse

Pastoreo de paramo, Calidad Agrologica Baja - Protección. Limitación por suelo y erosión

40,316.19

Xse

Protección (limitación por suelo y erosión)

Xse**

Protección (formación de nivales)

Xse-P2sc

Protección - Pastoreo de paramo, Calidad Agrologica Baja. Limitación por suelo, erosión y clima

Xse-P3se-A3sec

Protección - Pastoreo temporal, Calidad Agrologica Baja - Cultivo en Limpio bajo riego. Limitación por suelo.

1,179.82 255.96

1,728.38 1,377.65 22,332.03 11,280.70

Total

129,381.87

Fuente: Base de Datos de R. N. INRENA

En el Cuadro Nº 05, se muestra la Capacidad de uso mayor de tierras de la sub cuenca del Canipaco, la que tiene mayor extensión es P2sc-Xse con 50 911.14 ha. (Ver Plano P-05)

k) CLIMATOLOGÍA

Las zonas altas de la sub cuenca del río Canipaco, por encima de los 5 000 m.s.n.m. están cubiertas de nevados, donde la temperatura media anual se mantiene en la proximidad de los 0°C y la precipitación es de tipo nival. Entre los 4 000 y 5 000 m.s.n.m., se ubica las zonas de punas y páramos andinos. Las condiciones climáticas son muy variables con temperaturas medias anuales que van desde 0°C a 7°C y lluvias entre los 750 a 800 milímetros al año. Por debajo de las punas y páramos andinos se encuentra la región del alto valle, entre

los 3500

y 4000 m.s.n.m. Climáticamente se

registran

precipitaciones menores a 700 milímetros por año, con temperaturas entre 5 y 10 °C. Las lluvias se concentran entre los meses de Diciembre a Abril con valores que alcanzan el 70% del total anual.

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CONDICIONES AMBIENTALES

l)



Temperatura mínima : -12 ° C



Temperatura media : 12 ° C



Temperatura máxima : 23 ° C



Velocidad media / máxima del viento : 90 km/h



Altura msnm : 3050 - 5150 msnm



Nivel Isoseráunico : Medio

HIDROLOGÍA – MICROCUENCAS Cuadro N° 06: Micro cuencas de la Sub cuenca del río Canipaco MICROCUENCAS - SUB CUENCA CANIPACO NOMBRE MICROCUENCA La Virgen Acchapata (régimen temporal) Canipaco Bajo Canipaco Colca (régimen temporal) Total

AREA (ha) 62 985.29 12 661.03 7 516.52 42 197.67 4 021.36 129,381.87 Fuente: Elaboración Propia

En el Cuadro Nº 06, se muestra las microcuencas de la sub cuenca del Canipaco, la que tiene mayor extensión es río La Virgen con 62 985.29 ha. Siendo la principal fuente de recursos hídricos conjuntamente con la micro cuenca del rio Canipaco, sus orígenes son de origen nival y lacustres. (Ver Plano P-06)

m) CLASIFICACIÓN ORDINAL DE LOS AFLUENTES DEL RIO CANIPACO Cuadro N° 07: Clasificación Ordinal de la sub cuenca del río Canipaco CLASIFICACIÓN ORDINAL Orden de Rio Orden 1 Orden 2 Orden 3 Orden 4 Orden 5 Total

Longitud (ml) 383,549.09 156,871.42 80,798.23 79,310.89 20,550.01 721,079.63 Fuente: Elaboración Propia

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En el Cuadro Nº 07, el de mayor longitud es de primer orden con 383,549.09 ml. Y con menor longitud es del orden quinto con 20,550.01 ml. El que descarga sus aguas al río Vilca. (Ver Plano P-07)

2.1.5 Aspectos Ecológicos a)

ZONAS DE VIDA

De acuerdo a la Clasificación Ecológica del Perú, elaborada por el Dr. Leslie R. Holdrige, la sub cuenca del río Canipaco presenta las siguientes formaciones ecológicas: Cuadro N° 08: Zonas de Vida de la sub cuenca del río Canipaco ZONAS DE VIDA SUB CUENCA CANIPACO (Ecología) SIMBOLO bh-MT bs-MBT NT pmh-SaT tp-AT

DESCRIPCION VERTIENTE PROVINCIA HUMEDA PISO ALTITUDINAL REGION LATITUDINAL AREA (ha) bosque húmedo - Montano Tropical Pacífico Húmedo Montano Tropical 22959.93 bosque seco - Montano Bajo Tropical Pacífico Subhúmedo Montano Bajo Tropical 1404.39 Nival Tropical Pacífico Nival Nival Tropical 1679.41 páramo muy húmedo - Subalpino Tropical Pacífico Perh·medo Subalpino Tropical 48433.29 tundra pluvial - Alpino tropical Pacífico Superh·medo Alpino Tropical 54904.85 Total 129381.87 Fuente: Base de Datos de R. N. INRENA



Formación Nival Tropical (NT) La zona de Vida Nival Tropical abarca totalmente el piso Nival. Estos glaciares se extiende en la cresta de los andes generalmente por encima de los 5000 m.s.n.m. El Clima en esta Zona de Vida, las características bioclimáticas han sido estimadas en base al diagrama de Holdridge. La bio_temperatura media anual generalmente se encuentra por debajo de 1.5°C y el promedio de precipitación total anual por año a menudo varía entre 500 y 1000 milímetros. En cuanto al relieve y suelos la topo_fisiográfica es abrupta y constituida netamente por suelos netamente líticos, rocosos o peñascosos; y las únicas formas de vida observables son algunas algas sobre la nieve misma, así como líquenes y crustáceos que crecen sobre las rocas oscuras, en los límites inferiores del nival y muy cerca de la tundra. Las formaciones nivales tienen importancia desde el punto de vista del régimen hidrológico de los ríos y lagunas alto andinas.

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Tundra pluvial Alpino Tropical (tp-AT) Se extiende entre los 4 300 y 5 000 m.s.n.m. Comprende la parte alta de la cuenca. La biotemperatura media anual es de 3,2 °C.



Páramo muy Húmedo Sub Alpino Tropical (pmh – SaT) Geográficamente, ocupa la parte media de la cuenca y entre los 3 900 y 4 500 m.s.n.m. La biotemperatura media anual máxima es de 6°C y la media anual mínima es de 3.8° C; en cuanto a las precipitaciones total por año es de 1254.8 milímetros y el promedio mínimo, de 513.4 milímetros. En cuanto al relieve y suelos la configuración topográfica está definida por áreas bastantes extensas, suaves a ligeramente onduladas y colinadas; y el escenario vegetal está constituido por una abundante mezcla de gramíneas y otras hiervas de hábitat perenne. De estas zonas de vida son estas las que actualmente presentan los mejores pastos naturales y consecuentemente son las de mayor capacidad para producir este tipo de plantas para el sostenimiento de ganadería productiva.



Bosque húmedo Montano Tropical (bh-MT) Geográficamente se distribuye en la parte baja de la cuenca, entre los 2 800 y 3 800 m.s.n.m. y a veces llega hasta 4000 metros de altitud. En esta zona de vida existen las estaciones climatológicas y pluviométricas. La biotemperatura media anual máxima es de 13.1°C y la media anual mínima de 7.3 °C. El promedio máximo de precipitación total por año es de 1154 milímetros y el promedio mínimo de 498 milímetro. El relieve es dominante empinado ya que conforma el borde o parte superior de las laderas que enmarca a los valles interandinos, haciéndose un tanto más suave en el límite con las zonas de Paramo, por lo general aquí predominan suelos profundos, arcillosos, de reacción acida tonos rojizos a pardos. La vegetación natural clímax prácticamente no existe y

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se reduce a pequeños bosques residuales homogéneos. Esta Zona de Vida permite llevar a cabo una agricultura secano. 

Bosque seco - Montano Bajo Tropical (bs – MBT) Ocupan los valles mesoandinos, entre los 2500 y 3200 m.s.n.m. La biotemperatura media anual máxima es de 16.5°C y la mínima es de 10.9°C. El promedio máximo de precipitación total por año es de 972.9 milímetros y el promedio mínimo es de 449.3 milímetros. En cuanto al relieve varia de suave o plano, propio de los valles interandinos, donde los suelos tienen buen drenaje y se hacen más superficiales y siempre de naturaleza calcárea. La vegetación primaria ha sido fuertemente deteriorada y sustituida gran parte por los cultivos que se llevan a cabo mediante el riego o con la lluvia en los límites superiores de la formación; en estas tierras se desarrolla la agricultura de secano muy limitada, normalmente se recurre al riego y se conducen cultivos de maíz, papa, habas, arveja, trigo y otros. (Ver Plano P-08)

b) FLORA Y FAUNA En la sub cuenca del rio Canipaco existe una diversidad de fauna silvestre (característicos de las zonas altas de la sierra) y flora silvestre (la gran mayoría de estos pastos nativos y silvestres sirven como alimento de subsistencia para los animales tanto silvestres y domésticos), si observamos los cuadros a continuación, casi en todas las zonas la presencia de estas especies son muy similares diferenciándose según piso ecológico.



Flora: Los inventarios florísticos, además del interés científico que representan, se han constituido en los últimos años una parte importante de la línea base de estrategias de manejo y conservación de los recursos naturales. En los siguientes cuadros se detalla la flora existente en los distritos de la sub cuenca del río Canipaco.

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Cuadro N° 09: Flora perteneciente a la Sub cuenca del rio Canipaco Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Nombre común Nombre científico Especies forestales nativos Quishuar Buddleia incana Quinual Polylepis sp. Molle Schinus molle Tojollhuay Echinopsis sp. Mutuy Senna versicolor Colle Buddleia coriácea Aliso Alnus acuminata Arrayan Sambucus peruviana Especies forestales exóticas Eucalipto Eucalyptus globulus Pino Pinus radiata Cipres Cupresuss macrocarpa Especies frutales Manzana Malus sp. Guinda Prunus serótina Membrillo Cydonia oblonga Durazno Prunus pérsica Especies arbustivas y herbáceas Talla Baccharis odorata Machamacha Pernettya prostrata Yanatantar Dunalia spinosa. Pastos Calamagrostis spp. Chilca Baccharis latifolia Marco Ambrosia arborescens Marmaquilla Ageratina stembergiana Centadera de suegra Oroya sp. Huamanpinta Chuquiraga spinoza Garbancillo Astragalus garbancillo Valeriana Valeriana sp. Grama Pennisetum clandestinum Huamanripa Senecio tephrosioides Totora Scirpus sp. Cactus Echinopsis pachanoi Malva Taraza jorgensenii Manzanilla Matricaria chamomilla Chilataya Baccharis sp. Ichu Stipa ichu Chinches Tagetes multiflora Ajenjo Artemisia sp. Chamisa Baccharis sp. Malma Ageratina azangaroensis Cactus Trichocereus spp. Muña Mintostachis mollis Arnica Achyrocline alata Huayrasato Nn. Romero Rosmarinus officinalis Cola de caballo Equisetum sp.

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Grama china Uña cusma Hinojo

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Lolium sp. Werneria villosa Foeniculum vulgare Fuente: CARITAS-Huancavelica-2008



Fauna: La fauna dentro de los distritos de la sub cuenca del río Canipaco es muy variada como se muestra en los siguientes cuadros. Cuadro N° 10: Fauna perteneciente a la Sub cuenca del rio Canipaco Nº

Nombre común

1 2 3 4 6 7 8 9

Venado Zorro Zorrillo Vizcacha Puma Comadreja Zorrino Taruca

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Yanavico Chihuaco Cernícalo o Killin Perdiz Gavilán Pato silvestre Águila Aguilucho Cernícalo Huachua o Huallata

Nombre Científico Mamíferos Odocoileus virginianus Pseudalopex culpaeus Conepatus chinga Ladigium peruanum Puma concolor Mustela frenata Conepatus sp. Hippocamelus antisensis Aves Plegadis ridgwayi Turdus chiguanco Falco sparverius Nothoprocta sp. Buteo sp. Anas spp. Accipiter sp. Geranoaetus melanoleucus Falco sparverius Chloephaga melanoptera Fuente: CARITAS-Huancavelica-2008

2.1.6 Calidad del Agua Cuadro N° 11: Análisis Químico de agua del río Canipaco Análisis

Método de Referencia

Límite de Cuantificacion

Resultado

Unidad

Fecha de Análisis

pH

EPA 150.1



(1) 8.2



22/02/2013

Conductividad

EPA 120.1

0.5

(1) 274.1

uS/cm

22/02/2013

Aceites y Grasas

EPA 1664-A

1

N.D.

mg/L

28/02/2013

DBO5

EPA 405.1

1

5

mg/L

23/02/2013

♣ DQO

EPA 410.1

8

20

mg/L

27/02/2013

Fenoles

SM 5530-C

0.0005

N.D.

mg/L

27/02/2013

N - Nitrato

EPA 352.1

0.05

0.16

mg/L

27/02/2013

N- Nitrito

EPA 354.1

0.005

0.007

mg/L

23/02/2013

Oxígeno Disuelto

EPA 360.1

0.1

(1) 8.1

mg/L

22/02/2013

Sulfatos

EPA 375.4

0.5

43

mg/L

26/02/2013

Sulfuro

SM 4500 S-2 D

0.002

N.D.

mg/L

26/02/2013

*Coliformes Totales

SM 9221 B



790

NMP/100mL

23/02/2013

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Análisis Aluminio Total Arsénico Total Boro Total Bario Total Berilio Total Bismuto Total Calcio Total Cadmio Total Cobalto Total Cromo Total Cobre Total Hierro Total Potasio Total Litio Total Magnesio Total Manganeso Total Molibdeno Total Sodio Total Niquel Total Fósforo Total Plomo Total Antimonio Total Selenio Total ♣ Silicio Total Estaño Total Estroncio Total Titanio Total Talio Total Vanadio Total Zinc Total Plata Total Mercurio Total

Método de Referencia EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 200.7 EPA 245.7

Límite de Cuantificación 0.002 0.002 0.008 0.001 0.0005 0.01 0.005 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.02 0.001 0.002 0.001 0.002 0.02 0.001 0.01 0.001 0.002 0.002 0.01 0.003 0.0007 0.001 0.003 0.001 0.002 0.002 0.0001

Página 31

Resultado

Unidad

Fecha de Análisis

3.495 0.022 0.08 0.126 N.D. N.D. 84.46 N.D. 0.003 0.004 0.01 4.406 2.89 0.033 8.853 0.301 N.D. 10.81 0.005 0.41 0.022 N.D. N.D. 12.79 0.031 0.3079 0.136 N.D. 0.012 0.087 N.D. N.D.

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 27/02/2013

FUENTE: EIA 2013 Informe de Ensayo N° 1302385-01

ANÁLISIS QUÍMICO DE AGUA DEL RÍO CANIPACO PH: ECXIO mm/hos: DUREZA P.P.M: BORO P.P.M: FIERRO P.P.M. Aniones solubles m gr/Lts: CL : CO3 : = HCO3 : SO4= NO3-: Cationes solubles m gr/ Lts: Ca++: Mg++: Na+: K++: RAS: Clasificación: Nominación:

8.3 0.57 24 2 0.00 0.71 0.36 2.10 1.3 0.1 3.7 1.01 0.00 0.00 0.00 C2 Salnd. media, sin Na. FUENTE: ANA - Proyecto de Irrigación Ullapata.- Canipaco

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2.2 ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA E HIDROMÉTRICA DE LA SUB CUENCA DEL RIO CANIPACO 2.2.1 Análisis de las Variables Meteorológicas

Red Hidrometereológica en la Sub cuenca del rio Canipaco En el presente estudio se consideran estaciones hidrométricas más próximas a la sub cuenca del río Canipaco, con características similares como; fisiografía, altitud, y climáticas a la sub cuenca en estudio, considerando estaciones como las de SENAMHI, Electro Perú, Electro Andes e IGP, que son empleadas en el tratamiento de la información climática para trabajos de investigación científica por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), en la cuenca del río Mantaro. Se cuenta con estaciones hidrométricas en el interior y exteriores del ámbito de la sub cuenca del Canipaco, que se opera un conjunto de Doce (12) estaciones hidrométricas operadas por diferentes instituciones, como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 12: Ubicación de las Estaciones para determinar las variables Meteorológicas ESTACIÓN

ESTE

NORTE

ALTITUD

DEPTO

PROVINCIA

PERIODO

FUENTE

Acostambo

493640

8633350

3,650

Huancavelica

Tayacaja

1962 - 2004

Electro Perú

Cercapuquio

465126

8631045

4,390

Junín

Huancayo

1962 - 2004

Electro Perú

Chilicocha

455303

8599946

4,200

Huancavelica

Huancavelica

1962 - 2004

Electro Perú

Huancalpi

473735

8609276

3,800

Huancavelica

Huancavelica

1965 - 2002

SENAMHI

Huantan

411251

8622074

3,271

Lima

Yauyos

1963 - 1976

IRI

Huichicocha

441616

8611429

4,660

Junín

Huancayo

1964 - 2004

Electro Perú

Laive

460793

8645521

3,990

Junín

Chupaca

1963 - 2002

SENAMHI

Palaco

467661

8636261

3,650

Junín

Huancayo

1969 - 2004

Electro Perú

Pilchaca

490734

8629112

3,570

Huancavelica

Huancavelica

1964 - 2002

SENAMHI

Telleria

486617

8631552

3,050

Huancavelica

Huancavelica

1964 - 2004

Electro Perú

Viques

475151

8656186

3,186

Junín

Huancayo

1964 - 1998

SENAMHI

Yauricocha

422074

8638326

4,522

Lima

Yauyos

1943 - 2000

SENAMHI

Fuente: IGP Atlas Climático de precipitación y temperaturas del aire en la cuenca Mantaro

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Gráfico Nº 05: Estaciones Pluviométricas e Hidrométricas en la Sub cuenca del rio Canipaco.

Fuente: IGP – Consultor

a)

Temperatura El registro de la temperatura más representativo de la sub cuenca Canipaco es la que corresponde a la estación de Laive y Huancalpi, que involucra el área de estudio. Este parámetro varía de 5,10 °C en julio y a 10,12 °C en el mes de Octubre, se considera la estación Laive y Huancalpi por estar más próximas a la sub cuenca del Canipaco, que son administradas por SENAMHI. Cuadro N° 13: Temperatura media mensual MESES

ESTACIONES T °C

ENE

FEB

Max

16,38 15,28

MAR

ABR

MAY

15,46 16,15

17,48

JUN

JUL

18,4 17,28

AGO

SEP

OCT

17,91 17,16 21,86

NOV

DIC

18,16 17,22

MEDIA ANUAL 17.39

Huancalpi Min.

5,23

4,96

Max. 15,11 14,36

5,29

4,84

16,23 14,34

3,39

-2,60

-1,86

-1,09

3,22

3,98

4,42

4,77

2.88

14,07 15,05 13,55

15,54 13,75 14,77

14,86 13,12

14.56

-0,15

-0,88

2,1

-1.67

8.54 10.12

9.14

9.30

8.29

Laive Min. Promedio

3,53

3,43

3,29

-2,35

-3,59

-9,49

-8,58

-7,36

10.06

9.51

10.07

8.25

7.84

5.34

5.10

6.25

0,04

Fuente: SENAMHI

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b) Humedad relativa Este parámetro no es medido en ninguna estación existente dentro de la sub cuenca del río Canipaco. Como referencia mostramos los registros de la estación de Huayao ubicado en la cuenca vecina del río Cunas. Durante los meses de lluvia (Noviembre a Marzo) la humedad relativa, varia de 27,6% a 28,9%, en cambio en los meses de estiaje varía de 21.4% a 24%. Cuadro N° 14: Humedad media mensual MESES ESTACIÓN Huayao

ANUAL ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

27,0

27,9

28,9

26,8

24,0

21,8

21,4

23,1

25,5

27,2

27,6

29,1

25.9

Fuente: SENAMHI

c)

Evaporación La evaporación también es un parámetro que únicamente es medido en la estación de Huayao. En el año variable en 39,4 mm/mes a 105,2 mm/mes. Observándose una evaporización alta en la época de estiaje. Cuadro N° 15: Evaporación media mensual MESES

ESTACIÓN Huayao

ANUAL ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

46,2

39,4

39,0

54,8

105,2

81,7

87,6

95,3

82,7

83,6

76,7

58,0

850,1

Fuente: SENAMHI

d) Velocidad del viento Este parámetro varía de 4,00 m/s a 6,06 m/s, presentándose mayor valor en el mes de noviembre. En cambio el mes de menor valor se registra en Febrero. Cuadro N° 16: Velocidad de viento MESES ESTACIÓN

ANUAL ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Huancalpi

4,67

3,00

4,75

5,86

5,60

3,67

4,00

4,63

3,67

3,94

5,38

3,86

4,42

Laive

5,21

5,00

4,08

3,90

4,32

4,70

4,19

4,90

5,20

5,39

6,73

5,87

4,69

Promedio

4,94

4,00

4,42

4,88

4,96

4,19

4,10

4,77

4,44

4,67

6,06

4,87

4,56

Fuente: SENAMHI

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e)

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Horas del sol Las horas del Sol mensual media diaria varía desde 8:00 horas en el mes de Julio a 5:47 horas en el mes de Marzo, con un valor medio multianual de 7:27 horas diarias, estos valores son normales en las épocas de lluvia; las horas de sol diarias son más bajas en relación al periodo de estiaje. En el cuadro N°17, se puede observar su variación durante el año medio. Cuadro N° 17: Horas del sol día media mensual MESES

ESTACIÓN Huayao

ANUAL ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

5,9

5,6

5,5

7,2

8,6

8,8

9,0

8,5

7,6

7,1

7,5

6,2

87,2

Fuente: SENAMHI

f)

Evapotranspiración La evapotranspiración fue calculada mediante el método de Penman-Monteith. La información de humedad relativa, horas del sol y evaporación corresponde a la estación de Huayao. Cuadro N° 18: Evapotranspiración en la Sub cuenca del rio Canipaco MESES

ESTACIÓN Huayao

ANUAL ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

4,3

4,2

4,0

3,9

3,8

3,7

3,7

4,0

4,0

4,4

4,3

4,4

4,1

Fuente: SENAMHI

2.2.2 Tratamiento de la Información Hidrometeorológica e Hidrométrica

En el tratamiento de la información se estará considerando la información hidrométrica de la estaciones indicas en el ítem anterior tomando énfasis con las estaciones que se encuentren en ámbito de la sub cuenca. Para la determinación de la precipitación media en la sub cuenca del río Canipaco se utilizó el método de ponderación lluvia – altitud. Para ello se utilizó adicional a los datos pluviométricos registrados en las Estaciones que están más próximas a la sub cuenca, los promedios multianuales de seis estaciones pluviométricas existentes en el área de estudio, de propiedad de SENAMHI (Chilicocha, Huancalpi, Telleria y Laive) y Electro Perú S.A.: (Palaco, Huichicocha y Cercapuquio).

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Cuadro N° 19: Precipitación Total Mensual Completa y Consistente (mm) – Año Promedio Histórico (1960 – 2002) ESTACION Acostambo Cercapuquio Chilicocha Huancalpi Huantan Huichicocha Laive Palaco Pilchaca Telleria Viques Yauricocha PROMEDIO MENSUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

123.00 134.70 132.90 139.20 136.60 116.30 156.20 110.90 127.20 90.60 128.50 160.50

119.40 144.90 126.40 144.60 135.90 121.00 169.40 111.40 127.90 100.80 139.70 165.80

108.10 141.90 124.00 125.70 165.50 128.30 140.90 95.20 108.40 73.60 91.70 174.90

44.90 71.50 58.00 63.70 55.20 49.10 64.10 45.30 43.50 38.50 32.00 94.10

129.72

133.93

123.18

54.99

18.90 29.60 14.90 28.40 9.20 13.20 24.00 18.20 14.50 13.70 14.10 22.50

11.60 9.20 6.70 24.20 0.00 6.70 9.30 8.00 13.60 7.40 11.40 12.30

10.90 10.90 5.90 21.90 1.10 5.20 12.90 9.60 11.10 8.30 11.40 12.10

20.80 18.10 14.60 33.10 0.90 11.40 23.90 18.00 20.80 17.70 11.60 19.80

42.30 44.90 27.70 45.60 4.20 21.50 63.10 39.90 44.10 38.40 34.00 34.50

62.50 69.50 50.30 83.70 22.40 50.60 79.40 58.10 61.70 54.00 75.30 82.60

69.90 75.80 56.70 86.50 17.20 52.10 76.40 60.90 64.00 51.40 77.40 73.90

89.10 103.80 83.70 118.10 80.40 95.30 117.30 83.60 91.30 72.00 76.20 136.60

PROMEDIO ANUAL 60.12 71.23 58.48 76.23 52.38 55.89 78.08 54.93 60.68 47.20 58.61 82.47

18.43

10.03

10.11

17.56

36.68

62.51

63.52

95.62

63.02

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Fuente: IGP Atlas Climático de precipitación y temperaturas del aire en la cuenca Mantaro

Del cálculo efectuado se concluye que la precipitación media anual acumulada en la sub cuenca del río Canipaco es de 756.28 milímetros.

Gráfico Nº 06: Análisis de Precipitación Media Acumulada Multianual por Estaciones en la Sub cuenca del rio Canipaco

Fuente: Procesado Consultor - IGP

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P.A. 721.40 854.80 701.80 914.70 628.60 670.70 936.90 659.10 728.10 566.40 703.30 989.60 756.28

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Página 37

Cuadro N° 20: Análisis de Doble Masa para las estaciones Laive, Huancalpi, y Huichicocha Histórico (1963 – 2011) AÑO 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Laive P.A 506.60 737.90 795.60 867.20 851.50 776.90 586.30 854.50 1065.93 1251.83 782.80 779.40 702.30 844.80 525.39 735.71 713.50 1006.80 1321.00 1697.95 503.55 1148.70 966.50 945.40 1055.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1055.60 958.16 1080.83 1115.89 958.50 762.60 657.80 685.80 587.20 610.30 715.90 659.70 930.70

P.Aac 506.60 1244.50 2040.10 2907.30 3758.80 4535.70 5122.00 5976.50 7042.43 8294.26 9077.06 9856.46 10558.76 11403.56 11928.95 12664.66 13378.16 14384.96 15705.96 17403.91 17907.46 19056.16 20022.66 20968.06 22023.66 22023.66 22023.66 22023.66 22023.66 22023.66 22023.66 22023.66 22023.66 22023.66 22023.66 22023.66 23079.26 24037.42 25118.25 26234.14 27192.64 27955.24 28613.04 29298.84 29886.04 30496.34 31212.24 31871.94 32802.64

Huancalpi P.A P.Aac 0.00 0.00 306.83 306.83 342.43 649.26 665.70 1314.96 879.90 2194.86 555.10 2749.96 286.64 3036.60 707.00 3743.60 895.95 4639.55 963.97 5603.52 1308.85 6912.37 949.05 7861.42 627.70 8489.12 790.30 9279.42 1070.70 10350.12 1059.50 11409.62 654.40 12064.02 784.30 12848.32 987.65 13835.97 1091.07 14927.04 577.70 15504.74 791.50 16296.24 490.60 16786.84 1116.20 17903.04 502.30 18405.34 464.10 18869.44 559.40 19428.84 1192.50 20621.34 815.80 21437.14 1163.60 22600.74 2086.50 24687.24 1290.60 25977.84 940.10 26917.94 1460.80 28378.74 1059.40 29438.14 1000.55 30438.69 986.55 31425.24 677.10 32102.34 1204.40 33306.74 771.30 34078.04 865.90 34943.94 638.30 35582.24 884.10 36466.34 622.95 37089.29 594.50 37683.79 0.00 37683.79 0.00 37683.79 0.00 37683.79 0.00 37683.79

Huichicocha P.A P.Aac 0.00 0.00 39.20 39.20 494.80 534.00 750.70 1284.70 618.40 1903.10 460.60 2363.70 476.80 2840.50 578.70 3419.20 522.20 3941.40 489.60 4431.00 559.10 4990.10 343.50 5333.60 499.60 5833.20 534.00 6367.20 419.90 6787.10 460.60 7247.70 438.70 7686.40 510.30 8196.70 512.30 8709.00 663.50 9372.50 679.40 10051.90 1181.70 11233.60 595.10 11828.70 784.30 12613.00 317.60 12930.60 195.10 13125.70 584.40 13710.10 1237.40 14947.50 413.80 15361.30 120.60 15481.90 1051.70 16533.60 667.00 17200.60 657.90 17858.50 467.70 18326.20 0.00 18326.20 0.00 18326.20 0.00 18326.20 0.00 18326.20 0.00 18326.20 0.00 18326.20 0.00 18326.20 0.00 18326.20 0.00 18326.20 0.00 18326.20 0.00 18326.20 0.00 18326.20 0.00 18326.20 0.00 18326.20 0.00 18326.20

ESTACION PROMEDIO P.A P.Aac 168.87 168.87 361.31 530.18 544.28 1074.45 761.20 1835.65 783.27 2618.92 597.53 3216.45 449.91 3666.37 713.40 4379.77 828.03 5207.79 901.80 6109.59 883.58 6993.18 690.65 7683.83 609.87 8293.69 723.03 9016.73 672.00 9688.72 751.94 10440.66 602.20 11042.86 767.13 11809.99 940.32 12750.31 1150.84 13901.15 586.88 14488.03 1040.63 15528.67 684.07 16212.73 948.63 17161.37 625.17 17786.53 219.73 18006.27 381.27 18387.53 809.97 19197.50 409.87 19607.37 428.07 20035.43 1046.07 21081.50 652.53 21734.03 532.67 22266.70 642.83 22909.53 353.13 23262.67 333.52 23596.18 680.72 24276.90 545.09 24821.99 761.74 25583.73 629.06 26212.79 608.13 26820.93 466.97 27287.89 513.97 27801.86 436.25 28238.11 393.90 28632.01 203.43 28835.44 238.63 29074.08 219.90 29293.98 310.23 29604.21

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Gráfico Nº 07: Análisis de Doble Masa para las Estaciones Laive, Huancalpi, y Huichicocha.

ANALISIS DE DOBLE MASA 40000.00 35000.00

Precipitación Acumulada

30000.00 25000.00

Laive Huancalpi

20000.00

Huichicocha

15000.00

ESTACION PROMEDIO

10000.00 5000.00

2011

2008

2005

2002

1999

1996

1993

1990

1987

1984

1981

1978

1975

1972

1969

1966

1963

0.00

Fuente: Procesado Consultor

Del análisis realizado a las estaciones hidrométricas antes indicada se puede observar que los datos de estas estaciones no son muy consistentes por presentar varios punto de quiebre y periodos no muy extendidos, del grafico se recomienda trabajar con la estación de Huichicocha los datos son registrados en la misma cuenca. Cuadro N° 21: Análisis de Precipitaciones Medias Mensuales Acumuladas MES

ESTACION

TOTAL ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

LAIVE

141.08

147.52

126.05

55.93

21.93

7.14

12.84

24.05

54.09

72.07

72.14

123.20

858.03

HUANCALPI

124.44

132.26

116.01

61.10

28.58

21.56

19.33

30.96

45.88

79.85

81.96

114.53

856.45

HUICHICOCHA

102.05

113.59

112.63

41.48

10.64

5.49

3.50

9.48

16.73

35.55

38.22

65.98

555.34

Promedios

122.52

131.12

118.23

52.84

20.38

11.40

11.89

21.50

38.90

62.49

64.11

101.24

756.61

Fuente: Procesado Consultor

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Gráfico Nº 08: Análisis de Precipitaciones Medias Mensuales Acumuladas para la Sub cuenca del rio Canipaco (mm).

Fuente: Procesado Consultor

Del cálculo efectuado se concluye que la precipitación media anual estimada en la sub cuenca del río Canipaco es de 756.61 milímetros.

2.3 DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN LA SUB CUENCA DEL RIO CANIPACO

Caudales, para la determinación de la disponibilidad hídrica en la sub cuenca del rio Canipaco, para el estudio hídrico de la central hidroeléctrica Canipaco, se emplean los datos históricos registrados por las estaciones linnimetricas Yulapuquio ubicado en la micro cuenca del rio La Virgen y la estación linnimetrica Canipaco ubicada en la micro cuenca el rio Canipaco.

Cuadro N° 22: Características de las Estaciones Linnimetricas para determinar la Escorrentía Superficial CODIGO

ESTACIÓN

LATITUD

LÓNGITUD

ALTITUD

PERIODO

FUENTE

C273

Yulapuquio

12° 22’ 50”

75° 18’ 50”

3 580

2003-2012

ELP

C270

Canipaco

12° 19’ 02”

75° 20’ 59”

3 700

2003-2012

ELP

C261

Quillón

12° 23’ 33”

75° 08’ 38”

3 190

2003-2012

ELP

Fuente: ELP: Electro Perú S.A.

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Gráfico Nº 09: Ubicación de estaciones de aforo con reglas linnimetricas en la sub cuenca del rio Canipaco – operadas por Electro Perú S.A.

Fuente: ELP: Electro Perú S.A.

Gráfico Nº 10: Fotografías de estaciones de aforo con reglas linnimetricas: Canipaco, Yulapuquio y Quillon, en la sub cuenca del rio Canipaco – operadas por Electro Perú S.A.

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2.3.1 Disponibilidad Hídrica en la Sub cuenca del rio Canipaco Las descargas superficiales del río Canipaco son utilizadas principalmente para la Actividad pecuaria, en la parte alta de la sub cuenca, agricultura en la cuenca baja, el uso poblacional y la piscicultura. Los registros de descargas medios mensuales del río Canipaco, fueron registrados por la empresa Electro Perú S.A. para el presente estudio se tiene un periodo de 10 años, desde 2003 – 2012, los mismos que se presentan en el presente capitulo. Generalidades Para el diseño de una central hidroeléctrica se debe conocer el caudal mínimo en época de “estiaje”. Análisis Hidrológico Dado que las zonas de interés del proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico que proyecta la Empresa EGECSAC, se ubican en la Sub Cuenca del Río Canipaco y en las micro cuencas tributarias a esta como es del río Canipaco, rio La Virgen y Acchapata en menor cantidad y régimen temporal respectivamente, para la estimación del caudal mínimo aprovechable se utilizaron los datos del período 2003 – 2012. Registrados en las estaciones Yulapuquio y Canipaco. Se realizó el análisis de consistencia de la información utilizando criterios físicos y métodos estadísticos realizando los siguientes procesos: Análisis visual gráfico (comparación de hidrogramas) En todos los registros históricos de las estaciones hidrológicas de la sub cuenca del río Canipaco y el rio La Virgen, se han construido los gráficos de las descargas medias mensuales, que se han presentado en los diferentes años de registro. Estos gráficos han tenido la finalidad de detectar visualmente posibles inconsistencias (saltos o tendencias) en los períodos analizados. Los mismos que de ser el caso, en estos periodos inconsistentes deben ser evaluados estadísticamente. En las figuras se representan gráficamente la variación mensual de las series históricas de las descargas medias mensuales a través del tiempo registrado. En estos histogramas analizados no se ha identificado visualmente alguna inconsistencia, observándose que existen varios valores altos, así como también valores muy bajos, lo que muestra la gran variabilidad de sus regímenes hídricos.

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Se muestra los parámetros estadísticos de cada una de las estaciones hidrométricas, en donde se presenta las siguientes variables estadísticas calculadas para la serie anual: ●

Número total de años con datos de cada estación,



Número de años completos, es decir, con datos en todos los meses n  ,



Valor medio de toda la serie anual  m x 





n

xi 

 n  , i 1



x 



Coeficiente de variación de la serie anual  CV 



Coeficiente de sesgo de la serie anual  CS 



Análisis doble masa.



Análisis estadístico (saltos y tendencias).



De los análisis efectuados se concluye que las series hidrológicas



  

, y m x 

1 n  xi  m x  * n i 1 3

3

   

(caudal) utilizado en el presente estudio son consistentes y confiables, por ser información validad por Electro Perú S. A.

Cuadro N° 23: Caudales Naturales Medios Mensuales Estación Quillon 2003 – 2012 (m3/s) AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q. Media Q. Max. Q. Min.

MES ENERO 19.62 8.10 13.87 11.54 23.07 19.57 6.67 29.96 25.78 13.31 17.15 29.96 2.00

FEBRERO 30.92 17.93 17.18 17.34 16.86 16.82 20.94 23.22 39.11 33.90 23.42 39.11 4.25

MARZO 29.93 10.84 18.69 20.99 25.30 15.09 14.71 25.69 30.08 29.68 22.10 30.08 5.78

ABRIL 21.24 7.18 11.96 18.07 19.78 5.47 9.26 15.96 27.94 27.99 16.49 27.99 4.98

MAYO

JUNIO

10.22 5.50 5.62 4.50 6.54 5.21 3.87 6.06 10.21 11.81 6.95 11.81 2.24

6.56 7.99 4.06 5.76 2.93 9.01 1.66 13.14 5.89 9.85 6.69 13.14 1.51

JULIO 6.38 4.92 5.29 10.39 3.37 7.21 5.33 7.13 4.60 4.82 5.94 10.39 1.28

AGOSTO 3.52 4.05 7.76 7.10 4.80 3.66 6.13 3.67 4.00 3.94 4.86 7.76 1.46

SETIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2.98 2.83 3.51 2.93 5.43 2.10 3.07 2.99 4.15 9.68 3.97 9.68 1.13

4.37 3.43 2.59 2.36 5.87 1.27 2.55 3.01 6.97 8.08 4.05 8.08 1.27

8.66 7.72 1.86 4.65 6.48 1.12 4.91 2.93 10.89 7.83 5.71 10.89 1.12

MEDIA ANUAL

8.23 16.00 3.60 11.33 4.83 2.35 24.67 8.19 8.91 16.90 10.50 24.67 2.00

Fuente: Electro Perú S. A.

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12.72 8.04 8.00 9.75 10.44 7.41 8.65 11.83 14.88 14.82 10.65 18.63 2.42

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Grafico N° 11: Hidrograma de Caudales Naturales Medios Multianuales Estación Quillon, Yulapuqio y Canipaco 2003-2012 (m3/s)

Fuente: Elaboración Propia

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Grafico N° 12: Análisis de Caudal Natural Medio Mensuales de las estaciones Quillon, Canipaco y Yulapuquio

Fuente: Elaboración Propia

2.3.2 Análisis de Persistencia de Probabilidad de Ocurrencia de Caudales El método que se utiliza para tal fin es elaborar con los caudales medios, la Curva de Duración (o Persistencia) que nos indica el porcentaje del tiempo durante el cual los caudales han sido igualados o excedidos. Con esta información se procedió a obtener las diferentes probabilidades de ocurrencia, al 70%, 75%, 80%, 85%, 90% y 95% utilizando al formula Weibull:

P

m *100 1  N 

Dónde: P = Probabilidad de ocurrencia m = Numero de Orden N = Número total de registro, en este caso 10 años

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Cuadro Nº 24: Descargas con Diferentes Probabilidades de Ocurrencia Balance de Masas de las Estaciones Quillon Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Media

70% 11.93 18.80 17.40 10.80 5.35 4.18 4.84 4.00 2.87 2.62 3.19 5.76 7.65

75% 11.07 17.91 16.50 9.93 5.05 3.81 4.62 3.83 2.70 2.41 2.86 5.16 7.15

Caudal m3/s 80% 85% 10.19 9.25 16.97 15.93 15.55 14.50 9.04 8.10 4.75 4.41 3.44 3.05 4.38 4.13 3.64 3.44 2.51 2.31 2.19 1.96 2.53 2.19 4.57 3.96 6.65 6.10

90% 8.19 14.72 13.29 7.06 4.02 2.62 3.83 3.20 2.08 1.70 1.83 3.31 5.49

95% 6.84 13.09 11.68 5.75 3.51 2.09 3.42 2.88 1.78 1.39 1.40 2.54 4.70 Fuente: Elaboración Propia

Grafico N° 13: Curva de Variación Estacional de caudales Naturales con Diferentes Probabilidades de Ocurrencia de las Estaciones Quillon

Fuente: Elaboración Propia

Para el presente estudio hídrico se realizaran los análisis los datos pluviométricos registrados por la estación Quillon operada por Electro Perú S.A. para tener la ocurrencia de las magnitudes del fenómeno pluvial, con probabilidades del 70%, 75%, 80%, 85% y 90%. Para el análisis de la central Hidroeléctrica Chilcay y determinar cuál será el caudal con probabilidad al 75%.

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Análisis de frecuencia de caudales, a través de la curva de duración La curva de persistencia o permanencia de caudales clasificados nos indicara el porcentaje de tiempo durante el cual los caudales han sido igualados o excedidos. Para el presente estudio está definido por los caudales medios mensuales, del periodo 2003 – 2012, registrado por Electro Perú. Tomando como datos mensuales del Cuadro Nº 23, de los 10 años registrados en la estación Quillon, para lo cual se ordenó en forma descendente, registrándose un caudal máximo de 39.11 m3/s y un caudal mínimo de 1.12 m3/s. Obteniendo los siguientes resultados de los cálculos de la curva de duración, el Cuadro N° 25, que es el siguiente: Cuadro Nº 25: Resultados de los cálculos de la curva de duración normal Estación Quillon N°

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Q Ordenado Q Probabilidad 3 (m /s) Adimensional (Q=>%)

39.11 33.90 30.92 30.08 29.96 29.93 29.68 27.99 27.94 25.78 25.69 25.30 24.67 23.22 23.07 21.24 20.99 20.94 19.90 19.78 19.62 19.57 18.69 18.07 17.93 17.34

3.64 3.16 2.88 2.80 2.79 2.79 2.76 2.61 2.60 2.40 2.39 2.36 2.30 2.16 2.15 1.98 1.96 1.95 1.85 1.84 1.83 1.82 1.74 1.68 1.67 1.62

0.83 1.67 2.50 3.33 4.17 5.00 5.83 6.67 7.50 8.33 9.17 10.00 10.83 11.67 12.50 13.33 14.17 15.00 15.83 16.67 17.50 18.33 19.17 20.00 20.83 21.67



60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Q Ordenado Q Probabilidad 3 (m /s) Adimensional (Q=>%)

7.72 7.21 7.18 7.13 7.10 6.97 6.67 6.56 6.54 6.48 6.38 6.13 5.89 5.87 5.76 5.62 5.50 5.47 5.43 5.33 5.29 5.21 4.92 4.91 4.83 4.82

0.72 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.57 0.55 0.55 0.54 0.52 0.51 0.51 0.51 0.50 0.49 0.49 0.46 0.46 0.45 0.45

50.00 50.83 51.67 52.50 53.33 54.17 55.00 55.83 56.67 57.50 58.33 59.17 60.00 60.83 61.67 62.50 63.33 64.17 65.00 65.83 66.67 67.50 68.33 69.17 70.00 70.83

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ESTUDIO HIDROLÓGICO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHILCAY 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

17.18 16.85 16.82 16.00 15.96 15.09 14.71 13.87 13.31 13.15 13.14 11.96 11.81 11.54 11.33 10.89 10.84 10.39 10.22 10.21 9.85 9.68 9.26 9.01 8.91 8.66 8.23 8.19 8.10 8.08 7.99 7.83 7.76

1.60 1.57 1.57 1.49 1.49 1.41 1.37 1.29 1.24 1.22 1.22 1.11 1.10 1.07 1.06 1.01 1.01 0.97 0.95 0.95 0.92 0.90 0.86 0.84 0.83 0.81 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74 0.73 0.72

22.50 23.33 24.17 25.00 25.83 26.67 27.50 28.33 29.17 30.00 30.83 31.67 32.50 33.33 34.17 35.00 35.83 36.67 37.50 38.33 39.17 40.00 40.83 41.67 42.50 43.33 44.17 45.00 45.83 46.67 47.50 48.33 49.17

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Página 47 4.80 4.65 4.60 4.50 4.37 4.15 4.06 4.05 4.00 3.94 3.87 3.67 3.66 3.60 3.52 3.51 3.43 3.37 3.07 3.01 2.99 2.98 2.93 2.83 2.59 2.55 2.36 2.35 2.10 1.86 1.66 1.27 1.12

0.45 0.43 0.43 0.42 0.41 0.39 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.26 0.24 0.24 0.22 0.22 0.20 0.17 0.15 0.12 0.10

71.67 72.50 73.33 74.17 75.00 75.83 76.67 77.50 78.33 79.17 80.00 80.83 81.67 82.50 83.33 84.17 85.00 85.83 86.67 87.50 88.33 89.17 91.67 92.50 93.33 94.17 95.00 95.83 96.67 97.50 98.33 99.17 100.00

Fuente: Elaboración Propia – Procesada con el Programa Hidroesta

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3

Caudal m /s

Grafico N° 14: Curva de duración normal de la estación Quillon

Porcentaje %

Caudal Estimado El caudal de diseño: Q = 25.30 m3/s, tiene una probabilidad del 10 %; Q = 20.94 m3/s, tiene una probabilidad del 15%; Q = 18.07 m3/s, tiene una probabilidad del 20%; Q = 13.15 m3/s, tiene una probabilidad del 30 %; Q = 8.19 m3/s, tiene una probabilidad del 45%; Q = 7.72 m3/s, tiene una probabilidad del 50 %; Q = 4.37 m3/s, tiene una probabilidad del 75 %; Q = 2.98 m3/s, tiene una probabilidad del 90 %; de ser igualado o excedido, aseguramos que se tendrá un caudal de 2.36 m3/s a un 95% y 1.12 m3/s a un 100%.

2.3.3 Análisis de Máximas Avenidas El análisis de caudales máximos en la sub cuenca del rio Canipaco permitirá determinar los caudales máximos instantáneos producidos en diferentes escenarios eventos. Para el diseño de las estructuras hidráulicas de la central hidroeléctrica se debe conocer el máximo caudal de avenidas. El método estadístico utilizado para estimar el máximo caudal de avenidas que se presentaría para un determinado período de retorno es el conocido Método de GUMBEL (que se contrasta con el Método de NASH), ambos métodos se basan en considerar que el caudal máximo anual, es una variable aleatoria que tiene una cierta distribución.

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Cuadro Nº 26: Caudales Máximos Registrados por la Estación Pluviométrica Quillon, para la Captación de la Central Hidroeléctrica Chilcay en m3/s AÑO

ENERO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q. Max.

31.92 15.07 30.85 32.93 32.73 41.61 10.55 46.95 51.41 31.10 51.41

FEBRERO 51.33 57.17 34.32 37.42 42.73 41.98 37.58 46.43 57.03 64.99 64.99

MARZO 56.77 25.61 29.23 40.18 35.97 24.98 33.87 38.90 43.38 46.84 56.77

ABRIL 37.31 12.91 23.46 30.43 47.55 8.00 16.75 40.14 51.83 45.81 51.83

MAYO 13.06 7.24 8.95 6.42 11.32 10.54 6.62 15.34 14.76 21.77 21.77

MES JUNIO 10.47 8.77 7.42 8.45 3.68 11.51 3.51 16.02 6.62 17.30 17.30

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 10.14 4.21 3.43 8.48 9.70 12.99 7.59 7.37 5.13 6.53 17.74 33.90 8.48 9.66 5.41 3.79 2.25 7.71 13.75 8.47 4.08 3.96 10.40 31.69 4.17 6.35 6.17 12.60 11.95 9.63 12.03 5.59 2.60 2.60 2.70 9.95 11.05 7.84 4.29 5.80 20.89 42.91 11.00 8.26 3.22 3.73 3.74 29.62 5.59 4.69 5.13 15.34 14.53 15.52 5.22 4.34 12.87 13.15 13.61 49.08 13.75 9.66 12.87 15.34 20.89 49.08

Fuente: Electro Perú S. A. Estación Quillon

Método de GUMBEL Utilizando el método estadístico de GUMBEL se determina el caudal de máxima avenida en la sub cuenca del río Canipaco para un tiempo de retorno de 50 años

Qmáx 

N

Q

2

i

 NQ 2 m

i 1

N 1

Se utilizó un tiempo de retorno de 50 años por los siguientes factores: 

Para no sobredimensionar las estructuras hidráulicas (obras civiles).



Tiempo de vida útil de una estructura hidráulica es de 50 años.

Resultados de los cálculos: 

Número de años disponibles:

10



Promedio Q:

48.985



Desviación estándar Q:



Parámetro YN:

0.4925



Parámetro SN:

0.9535



Q máximo:

83.4909



Delta Q:

11.5035



Intervalo variación Q:

9.622

71 .99 - 94 .99

El caudal de diseño por Gumbel, para un período de retorno de 50 años es: 94.9944 m3/s

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Q Max 56.77 57.17 34.32 40.18 47.55 41.98 42.91 46.95 57.03 64.99 64.99

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Método de NASH Utilizando el método estadístico de NASH se determina el caudal de máxima avenida en la sub cuenca del río Canipaco para un tiempo de retorno de 50 años

Qmáx  a  b log

T T 1

Se utilizó un tiempo de retorno de 50 años por los siguientes factores: 

Para no sobredimensionar las estructuras hidráulicas (obras civiles).



Tiempo de vida útil de una estructura hidráulica es de 50 años.

Resultados de los cálculos: 

Número de años disponibles:

10



Qm:

48.985



Xm:

-0.5773



a:

36.5474



b:

-21.5452



Q máximo:

80.8616



Delta Q:



Intervalo variación Q:

8.0722 72.79 - 88 .93

El caudal de diseño con el método estadístico propuesto por Nash, para un período de retorno de 50 años es: 88.9338 m3/s El caudal Medio de diseño con el método estadístico propuesto por Gumbel y Nash, para un período de retorno de 50 años es: 91.9641 m3/s

2.3.4 Disponibilidad de Reservorios La configuración actual de los reservorios controlan 56 Mm3. Bajo las estructuras de control construidas por Minas de Cercapuquio S.A. y posteriormente transferida a Centraminas S.A., el control fue un poco más del 15 por ciento y se informa que el almacenamiento disponible ha sido de 39 Mm3 o 69.6% del total almacenamiento actual. Las estructuras de control de Electroperú en Balsacocha y Nahuincocha son nuevas mientras que las de Coyllorcocha, Huichicocha y Yurajcocha utilizan todo o

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parte de la estructura original construida por la compañía minera. Las operaciones bajo ambos grupos de dirección son inexistentes o poco coherentes con respecto a la naturaleza del contrato de derecho de uso de agua firmado. En el último caso tenemos registros de flujos bajos (menos que el mínimo diseñado en el contrato de Electro Perú) durante la temporada seca junto con otros para los reservorios que indican que estos estuvieron esencialmente llenos y que no ocurrió ninguna descarga. La razón más probable para esta forma de operación es que, en ausencia de alguna necesidad de cumplir con el contrato de Centraminas S.A. (no se llevó a cabo ningún desarrollo después de la firma del contrato), Electro Perú ha operado el sistema con el mejor beneficio lógico para sus instalaciones aguas abajo del Río Mantaro. Como se puede apreciar en los diagrama anuales (1998 a 2006). Sobre la base de las descargas en la temporada seca de 4.25 a 4.5 m 3/s y suponiendo que el flujo base mínimo en el río sobre Cercapuquio en la temporada seca es del orden de 0.75 a 0.5 m 3/s y que el volumen total del reservorio disponible es de 56 Mm3, los períodos de descarga de (56/2.63 Mm 3 / mes x 4.25 a 4.5 m3/s) = 5.01 a 4.73 meses deben ser manejable. Basados en los dos períodos de registro "instantáneo" el flujo promedio anual del río es 5,1 cúbicos m 3/s según el escaso conjunto de datos tomados en 42 años y, 6,76 de m3/s según el mejor pero más pequeño conjunto de datos entre 1998 a 2006. El suministro de un flujo mínimo anual de 5,75 m³/s sería un valor real. La revisión de todos los registros de flujo también indican que las lecturas “instantáneas” de eventos de flujo extremo mayores de 40 m3/s han ocurrido en 3 ocasiones durante los últimos 42 años, dos en el rango de 40 a 50 m 3/s en los últimos 9 años. Basados en estas ocurrencias un proyecto de flujo de tormenta de 60 m3/s ha sido considerado para todo o casi todas las estructuras del río en el desarrollo, a lo largo de los accesos más bajos del Río Aimaraes y en el acceso superior del Río La Virgen.

2.4 USOS Y DEMANDAS DE AGUA 2.4.1 Consumo Actual del agua en el Ámbito de la sub Cuenca del Rio Canipaco En la actualidad en la sub cuenca del rio Canipaco existen varios usos de las aguas como son el uso energético que viene siendo otorgado el derecho de usos a Electro Perú S.A., en la regulación de las lagunas en la cabecera de cuenca, asimismo

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existen dos infraestructuras importantes para el uso agropecuario que derivan las aguas del rio Canipaco a través de la toma y canal de riego de nombre Plan MERIS Canipaco, y la captación y canal de riego de nombre Cuatrocientos, del rio La Virgen, con el cual irrigan pastos de los módulos lecheros de Chongos alto y Huasicancha, los que no se encuentran formalizados en su dotación de volumen de agua. El uso población para las principales poblaciones esta dado en las captaciones en manantiales próximos a los centros poblados, donde captan con captaciones de tipo ladera y son derivados por tuberías enterradas y distribuidas a la población. En el tramo del río Canipaco, donde se desviaran las aguas para la central hidroeléctrica Chilcay, No Existe uso de terceros, como es el de uso poblacional, piscícola y agropecuario, por encontrarse en su tramo estrecho de la cuenca media del rio Canipaco. Punto de captación en coordenadas UTM: 479024 (E); 8635606 (N), Punto de Devolución Coordenada UTM: 485242 (E), 8631393 (N). Cuadro Nº 27: Caudales de uso no agrario en la sub cuenca del rio Canipaco para el año 2012 Datos del Punto de Captación

Datos del Usuario Nº

Nombre del Usuario / Razón Social

1.-ENEREGETICO 1 ELECTROCENTRO S.A. 2.-MINERO 1

Nombre Unidad Operativa

C.H. El Machu

COMPAÑÍA MINERA LOS CHUNCHOS SAC. Agua fines mineros

2 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES SA 3.-POBLACIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL 1 CARHUACALLANGA

Fuente

Nombre

Río

La Virgen

Laguna

La Esperanza

Proyecto El Gorila

Quebrada varios

Carhuacallanga

Manantial Suito

2

JASS - DE ANDABAMBA

Agua Potable C.C. AndabambaManantial Tantalpuquio 1 Y 2 Chacapampa

3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUACALLANGA

Carhuacallanga

Manantial Capchapuquio

Otorgamiento del Agua Punto Captacion

Ubicación Politica

Caudal

Volumen

Lt/seg.

M3

Este

1700

8953200

468791 8636906 Junin Huancayo Huasicancha

Coord. Punto Captac. Norte

Dpto.

Provincia

Distrito

2.5

78840

448653 8604852 Junin Huancayo Chongos Alto

18.77

444

451678 8614585 Junin Huancayo Chongos Alto

0.5

15768

0.38

11983.68

0.4

12614.4

Junin Huancayo Carhuacallanga 474904 8638120 Junin Huancayo Chacapampa 477105 8634140 Junin Huancayo Carhuacallanga

Fuente: Administración local de agua Mantaro

2.4.2 Demanda Futura La demanda futura para el proyecto de la central hidroeléctrica Chilcay se describen el siguiente cuadro considerando el caudal al 75% de persistencia en m3/s. así mismo respetando el caudal ecológico a un caudal de persistencia del 75%, del rio Canipaco donde aseguramos la conservación de la biodiversidad en el tránsito de desvió de aguas del rio.

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Cuadro Nº 28: Demanda mensualizada futura de la central hidroeléctrica chilcay en m3/s y MMC DEMANDA HIDRICA C. H. COLCA Caudal m3/s Volumen MMC

ENERO FEBRERO 9.50 14.00 25.44 33.87

MARZO 14.00 37.50

ABRIL 8.50 22.03

MES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 3.00 3.50 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 7.78 9.37 8.04 5.18 5.36 5.18 10.71

MAYO 4.00 10.71

TOTAL ANUAL 181.18

La demanda futura se determinó en función a la disponibilidad hídrica del rio Canipaco en el punto de interés, respetando el caudal ecológico que se demuestra en el siguiente cuadro.

Caudal Ecológico Determinación del caudal ecológico determinado según Memorándum Múltiple N° 018-2012-ANA-DCPRH-ERH-SUP

Cuadro Nº 29: Caudal Ecológico Determinado a una Persistencia de 75% del rio Canipaco AÑO EPOCA Q. Ecolog - Media Q. Ecolog. 75%

MES ENERO

FEBRERO MARZO AVENIDA (10% Q. Med.) 1.71 2.34 2.21 1.11 1.79 1.65

ABRIL 1.65 0.99

MAYO 1.04 0.76

JUNIO

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ESTIAJE (15% Q. Med.) AVENIDA (10% Q. Med.) 1.00 0.89 0.73 0.60 0.61 0.57 1.05 0.57 0.69 0.57 0.41 0.36 0.29 0.52

MEDIA ANUAL

Grafico N° 15: Curva de Caudal ecológico con la medias de las avenidas del río Canipaco

El caudal ecológico del río Canipaco según las directivas de la ANA, con caudales medios, el máximo caudal ecológico es de 2.34 m3/s es para el mes de Febrero, y el caudal ecológico mínimo con 0.57 m3/s para el mes de Noviembre en meses de estiaje. En condiciones naturales sin que en el rio se esté haciendo uso alguno de sus aguas.

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1.20 0.81

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Grafico N° 16: Esquema hidráulico central hidroeléctrica Chilcay ESQUEMA HIDRAULICO CHILCAY 21.0 RÍO SECO

20.5

R Í O

QUEBRADA ACCHAPATA

DIST. CHACAPAMPA

LAGUNA ITICOCHA

C A N I P A C O

20.0 19.5 19.0 18.5 CERRO SAYHUAPATA

18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 15.5

DIST. COLCA

15.0 14.5 14.0

CH -01 E: N:

13.5

CHILCAY Captación 479024 8635606

13.0 12.5 12.0 11.5 C.P. CHILCAY

DIST. CARHUACALLANGA

11.0 10.5 10.0

DIST. CANASKA

FUNDO OSOMA

8676.69 m + ???

DIST. INCHU

9.5 C.P. SAN MIGUEL

9.0 C.P. CERRO CHICO

8.5 8.0 7.5

C.P. ANTAPUQUIO

7.0 6.5 6.0 4.5 4.0

RÍO VILCA

C.P. TINCO

3.5 3.0

CH - 02 CHILCAY Devolución E: 485242 N: 8631393

2.5 RÍO QUILLON

2.0 1.5 1.0

RIO MANTARO Cada cuadrado 500 metros de longitud

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2.5 BALANCE HÍDRICO

2.5.1 Disponibilidad Hídrica en la Unidad Hidrográfica Oferta Hídrica Superficial Neta de la Sub Cuenca del río Canipaco Como se ha indicado, la oferta hídrica asignable en la cuenca del río Canipaco, es la disponibilidad al 75% de los caudales mensuales calculados para la cuenca del río Canipaco, que es equivalente a un volumen total anual de 167.82 MMC/año. Cuadro Nº 30: Oferta Hídrica Superficial de la sub cuenca del río Canipaco (MMC) DESCRIPCION Q Media 70 % Persistencia 75% Persistencia 95% Persistencia

ENERO FEBRERO 45.93 56.66 31.95 45.48 29.65 43.33 18.32 31.67

MARZO 59.19 46.60 44.19 31.28

ABRIL 42.73 27.99 25.74 14.90

MAYO 18.63 14.33 13.53 9.40

VOLUMEN (MMC) JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 17.33 15.92 13.03 10.28 10.85 14.79 28.13 10.83 12.96 10.71 7.44 7.02 8.27 15.43 9.88 12.37 10.26 7.00 6.45 7.41 13.82 5.42 9.16 7.71 4.61 3.72 3.63 6.80

TOTAL ANUAL 333.46 239.03 223.63 146.64

Fuente: Elaboración Propia

2.5.2 Demanda Hídrica Total En el presente capitulo se calculó la demanda hídrica energética para el río Canipaco, en términos de Requerimiento Hídrico Bruto (RB), a partir del Requerimiento Hídrico Neto (RN), formulado para cada una de las turbinas de generación eléctrica. También se identificó la demanda de agua con fines agrícolas, en la sub cuenca del río Canipaco, recordando que el uso de las aguas será con fines No Consuntivo (Energético), el mismo que no afectara la cantidad y calidad del agua al ser devuelto al cauce del rio. Demanda Hídrica Energética de la sub Cuenca del río Canipaco La demanda hídrica energética de la sub cuenca del río Canipaco es de 181.18 MMC/año. En el Cuadro Nº 31, se muestra el resumen mensual de la demanda hídrica energética. Cuadro Nº 31: Demanda Hídrica Energética disponible Superficial de la Sub cuenca del río Canipaco DEMANDA HIDRICA C. H. COLCA Caudal m3/s Volumen MMC

ENERO FEBRERO 9.50 14.00 25.44 33.87

MARZO 14.00 37.50

ABRIL 8.50 22.03

MAYO 4.00 10.71

MES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 3.00 3.50 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 7.78 9.37 8.04 5.18 5.36 5.18 10.71

TOTAL ANUAL 181.18

Fuente: Elaboración Propia

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Requerimiento Hídrico Neto, RN Para el cálculo del RN se ha determinado en función al diseño de la estructura de captación y conducción desde la bocatoma a la cámara de carga según los detalles técnicos en el diseño de estructura. Grafico N° 17: Calculo de caudal requerido para operación al 100 %, central hidroeléctrica Chilcay

En el diseño de la estructura de captación y conducción es de 14 m3/s. en su máxima capacidad de conducción, convirtiéndose en la demanda bruta (DB). 

La coordenada UTM de la Bocatoma es la siguiente; 479024 (E) – 8635606 (N)



La coordenada UTM de la Casa de máquinas / descarga siguiente; 485242 (E) – 8631393 (N)

2.5.3 Balance Hídrico Balance Hídrico de Asignación de Agua Superficial en la Sub cuenca del río Canipaco Se efectuó el Balance Hídrico de asignación para la sub cuenca del río Canipaco, entre la oferta hídrica y la demanda hídrica agrícola energética, con los valores totales anuales de 223.63 y 181.18 MMC, estableciéndose los porcentajes de oferta

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asignable y el déficit de asignación, en el Cuadro Nº 32, se presenta el resumen de la asignación en la cuenca del río Canipaco. Cuadro Nº 32: Balance Hídrico de Asignación de Agua Superficial en la Sub cuenca del río Canipaco DESCRIPCION Oferta Hidrica Demanda Hidrica Balance de Asignacion Ofertas Asignadas % Dda. Asignada

ENERO FEBRERO MARZO 29.65 43.33 44.19 25.44 33.87 37.50 25.44 100.00

33.87 100.00

ABRIL 25.74 22.03

MAYO 13.53 10.71

22.03 100.00

10.71 100.00

37.50 100.00

VOLUMEN (MMC) JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 9.88 12.37 10.26 7.00 6.45 7.41 13.82 7.78 9.37 8.04 5.18 5.36 5.18 10.71 7.78 100.00

9.37 100.00

8.04 100.00

5.18 100.00

TOTAL ANUAL 223.63 181.18

5.36 5.18 10.71 100.00 100.00 100.00 Fuente: Elaboración Propia

181.18 100.00

Cuadro Nº 33: Resumen Balance Hídrico de Asignación de Agua Superficial en la Sub cuenca del río Canipaco MES DESCRIPCION Oferta Hidrica 75% Cuadal Ecologico Demanda Proyecto Disponibilidad para el Proyecto

ENERO 11.07 1.11 9.50 9.96

FEBRERO 17.91 1.79 14.00 16.12

MARZO 16.50 1.65 14.00 14.85

ABRIL

MAYO

9.93 0.99 8.50 8.94

5.05 0.76 4.00 4.29

DESCRIPCION Oferta Hidrica 75% Cuadal Ecologico Demanda Proyecto Disponibilidad para el Proyecto

JUNIO

JULIO

En Caudal (m3/s) 3.81 4.62 0.57 0.69 3.00 3.50 3.24 3.93

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

3.83 0.57 3.00 3.26

2.70 0.41 2.00 2.30

2.41 0.36 2.00 2.05

2.86 0.29 2.00 2.57

10.26 1.54 8.04 8.72

7.00 1.05 5.18 5.95

6.45 0.97 5.36 5.49

7.41 0.74 5.18 6.67

En Volumen (MMC) 29.65 2.96 25.44 26.68

43.33 4.33 33.87 39.00

44.19 4.42 37.50 39.77

25.74 2.57 22.03 23.16

13.53 2.03 10.71 11.50

9.88 1.48 7.78 8.39

12.37 1.86 9.37 10.52

PROMEDIO 7.15 0.81 5.79 6.35 TOTAL ANUAL 13.82 223.63 1.38 25.34 10.71 181.18 12.44 198.29 5.16 0.52 4.00 4.64

Fuente: Elaboración Propia

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CAPÍTULO III: INGENIERÍA DEL PROYECTO HIDRÁULICO

3.1

Planteamiento Hidráulico El proyecto: “Central Hidroeléctrica de Chilcay”, ha sido concebido para generar 19.21 MGW de Potencia. Es importante hacer notar que el sistema de transmisión asociado al proyecto ha sido configurado como resultado de un planeamiento previo que permitió establecer que la C. H. se implementaría y atendería principalmente al sistema de transmisión existente; Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). El proyecto comprende principalmente, los diseños de las obras Civil-hidráulicas y del equipamiento electromecánico, estimación de metrados, análisis de precios unitarios de las partidas principales, así como el costo de inversión, cronograma de construcción.

3.2

Obras Hidráulicas Los alcances de las obras Hidráulicas del proyecto abarcan los aspectos de la construcción de la Central Hidroeléctrica Chilcay. Comprende: Bocatoma, Desarenador, Sistema de conducción, canal en conducto cubierto, túneles, Cámara de Carga, Vertedero de las demasías y Tubería de conducción del Alivio-Limpia, Caseta de válvulas, Tubería de Presión, Casa de Máquinas, Canal de Descarga o Restitución y Obras de arte de cruce de quebradas (Puente-Canoa). Carreteras de Acceso internas a la obra.

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Dimensionamiento de las Obras de Captación, Conducción y Entrega a la Fuente Los resultados de las dimensiones obtenidos de las obras hidráulicas, se han generado como resultado de los cálculos obtenidos del estudio realizado de la sub cuenca del Canipaco. La Central hidroeléctrica de Chilcay operara con las aguas del Rio Canipaco Desde la Bocatoma se derivará un caudal de 15.4 m3/seg, hasta el Desarenador, habiendo considerado un porcentaje del 10% de este caudal para limpieza de partículas sólidas y como caudal ecológico. Del Desarenador continúa el flujo de 14 m 3/s por el Sistema de Conducción hasta la Cámara de Carga. Para el sistema de conducción se tiene previsto la construcción de un canal en Conducto Cerrado en concreto armado de sección b=3.20 m y H= 2.50 en una longitud de 10,961.99 ml. el que entrega el caudal a la Cámara de Carga a una cota de pelo de agua 3,154 msnm. Altura o carga hidráulica de 154 m. Caudal de Diseño El mejor aprovechamiento de la energía potencial dispensada por las aguas del río Canipaco corresponde a considerar un caudal disponible en la cuenca por un periodo aproximado de tres meses (87 días según historia), de lo cual tomamos como caudal de diseño de la Central Hidroeléctrica 14.00 m 3/s. Con este caudal y el salto neto de 147.57 m se obtiene una potencia de 19.21 KW en bornes de los generadores, considerando una eficiencia de 97% en las turbinas hidráulicas y 98% en los generadores. El caudal normal derivable es de 14.0 m 3/s que se descompone de la siguiente manera: Caudal que requieren las turbinas: 3 x 4.666 = 14.0 m 3/s 3.3.1 Bocatoma Parámetros Básicos de Diseño La avenida máxima adoptada para el diseño del barraje es de 37.40 m3/s, caudal correspondiente a un periodo de retorno de 10 años. El caudal máximo de diseño para derivación, se ha definido en 15.40 m 3/s, para ser captado por rebose a través de dos ventanas, caudal total que incluye el caudal de limpia para realizar la operación de purga en el desarenador (10% del caudal máximo a turbinar)

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Para atenuar el ingreso de sólidos de fondo y en suspensión a través de las ventanas de captación, se ha proyectado un canal de limpia gruesa frente a las ventanas de captación. El coeficiente de rugosidad de Manning (n) en el cauce natural se ha asumido igual a 0,045. Se precisa que la estructura de bocatoma se proyecta de concreto armado reforzado con elementos de enrocado, privilegiando el aspecto técnico frente a otras soluciones económicas, a fin de garantizar la estabilidad de la estructura y la operación del proyecto frente a ocurrencias de dinámica fluvial extraordinarias. Selección del tipo de captación La captación está proyectada, para derivar en forma lateral y por la margen derecha un caudal de 15.40 m 3/s de las aguas del río Canipaco. El emplazamiento de la bocatoma proyectada se ha efectuado en un tramo recto del curso natural del cauce del río como se puede observar en los planos. De acuerdo a las características morfológicas del río se ha estimado una profundidad de socavación general, para la descarga máxima de diseño, de 1.67 m, por lo que la profundidad mínima de cimentación se recomendó en 2.50 m. Aguas abajo del barraje fijo, se ubica la poza disipadora de energía. Se han ubicado muros laterales de encauzamiento en ambas márgenes del cauce y en la margen derecha una ventana de captación con su respectiva rejilla denominada también ventana de toma. La toma consta de dos ventanas de captación de 3.50 m de base por 2.00 m de altura, con un alféizar de 1.10 m, protegida con una rejilla de 3.50 x 2.00 m, con platinas de acero de 0,01 m x 0,15 m con espaciamiento libre entre platinas de 0,03 m. 3.3.2 Desarenador: Parámetros básicos de diseño El desarenador está conformado por dos naves y cada nave se considera la mitad del caudal de diseño y periodos de mantenimiento o limpia en avenidas estas pueden operar independientemente para las condiciones de diseño indicadas

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Factores básicos de diseño y dimensionamiento El desarenador se ha diseñado para un caudal de 15.40 m 3/s que es el que llevará la conducción antes del desarenador y luego el caudal saldrá 14.00 m 3/s. El desarenador permitirá sedimentar las partículas iguales o mayores de 0,5 mm de diámetro, para lo cual se requiere una velocidad de flujo de 0,307 m/s dentro del desarenador. Los factores básicos considerados en el diseño son el caudal y el diámetro máximo de partículas a retener. Es importante también el control de la velocidad de flujo y velocidad de caída del material sólido. Por la conducción a la central hidroeléctrica Chilcay puede conducirse 14.00m 3/s, en la época lluviosa debe suministrarse este caudal para que la central trabaje a su máxima capacidad, en la época lluviosa también el agua trae la mayor cantidad de sedimentos.

Por ello se ha previsto dos (02) naves que pueden operar

independientemente con la finalidad de efectuar adecuadamente las operaciones de mantenimiento y/o limpieza correspondientes. Para cumplir este propósito se ha proyectado instalar compuertas y ataguías a la entrada de cada nave para controlar el ingreso de agua a cada una de las naves. Asimismo, cada nave tiene una compuerta de purga. Se ha previsto proporcionar una pendiente longitudinal de 3,0% al desarenador, para facilitar la evacuación de sedimentos que serán retenidos. Aspectos constructivos y materiales de construcción Al igual que la bocatoma Chilcay no se tendrá problemas de disponibilidad de materiales para la construcción. Los materiales para los agregados de concreto provienen de las mismas canteras que para la bocatoma.

3.3.3 Sistema de Conducción Canal de Conducción El canal se inicia al final de la transición del desarenador, con una sección rectangular de 3.20 m de base por 2.50 m. de altura y pendiente de 0.1% para transportar el caudal 14.00 m 3/s. El canal de enlace de concreto armado f´c = 210 kg/cm2 será cerrado en el total de su longitud; se inicia en la progresivas 0+000

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con una cota de rasante de 3,154 y termina en el Km. 10+765.18. Siendo sus características geométricas e hidráulicas las siguientes: Q=14.00m3/seg. b=3.20m. y=2.07m. n=0.014 s=0.001

V=2.11m/seg. A=6.63m2 P=7.35 m R=0.9031

3.3.4 Cámara de Carga Parámetros básicos de diseño La cámara de carga se ha diseñado para un caudal nominal de llegada de la conducción 14.00 m3/s, las dimensiones de la estructura además de funcionar como desarenador terminal para sedimentar cualquier material mayor de 0,5 mm, almacenará un volumen de 4,928.10 m3. Descripción de la estructura La estructura está conformada de las siguientes partes: 

En el sector: Llegada del sistema de conducción Chilcay ubicada en la progresiva 6+390.716 km.



Un aliviadero lateral de demasías de 12.00 m. de longitud permite la evacuación de hasta 14.00 m 3/s.



Una transición de ingreso de 10.6 m de longitud, que permite el ingreso de agua desde el canal de conducción de 3.20 m de ancho hacia la nave de 7.50 m.



El desarenador terminal conformado por una nave de 7.50 m. de ancho, una longitud de 57.00 m. y 10.20 m. de altura. La superficie de fondo tiene una pendiente de 3.00 % y una canaleta de 1.30 m. de ancho y altura variable de 000 a 1.30 m, a lo largo del desarenador a fin de facilitar la evacuación de los sedimentos depositados. Transversalmente es de sección compuesta, con taludes 1:1 en los planos laterales.

La cámara de presión propiamente dicha: Estará diseñada para evitar la formación de remolinos o depresiones que produzcan la entrada de aire a la tubería, tendrá una longitud de 5.20 x 5.20.m de

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ancho y una altura de agua de 6.60 m sobre la parte superior de la bocal de la tubería de presión. Para evitar la entrada de material flotante se ha previsto una rejilla metálica de 4.28 x 5.20 m, con platinas de 8 x 100 mm, espaciado centro a centro 40 mm, y montada con un ángulo de 72º respecto con la horizontal. La rejilla tendrá el propósito de evitar el ingreso de sólidos flotantes que pudiera arrastrar el agua. Estos dos últimos elementos además de la compuerta de fondo de la cámara de carga están provistos de sus respectivas losas de operación las que cuentan con barandas de fºgº para protección de las personas. Para una mejor operación en estas losas se contará con escaleras gato en los lugares que se especifican en los planos y en los donde la supervisión estime necesario. Aspectos constructivos Los muros, losas de piso, losa de maniobra de compuerta y canal vertedor serán de concreto armado f´c = 20 Mpa, acero de refuerzo fy = 4 200 kg/cm2. La construcción se hará conforme a los Planos

3.3.5 Equipamiento Hidromecánico Compuertas de Limpia de Cámara de Carga La compuerta de limpia es de tipo plana de 1.20 m x 1.200 m, la hoja de la compuerta debe tener un espesor mínimo de 5/16”. El pedestal de maniobra estará colocado sobre el piso del canal de limpia, tal como se muestra en los respectivos planos. El sistema de izaje es similar al modelo Armco CPE-12 con vástago de elevación de 2 ½” de Ø.

Rejilla de Ingreso a la Cámara de Carga

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Rejilla fina de ingreso a la cámara de carga, de 4.28 x 5.20 m, con platinas de 8 x 100 mm, espaciado centro a centro 40 mm, y montada con un ángulo de 72º respecto con la horizontal.

3.3.6 Tubería de Presión La tubería forzada ha sido diseñada considerando los siguientes aspectos: Ejecutado los cálculos respectivos se ha determinado que el número más conveniente de tuberías es de una unidad, la que se bifurcará en cuatro a la llegada a la Casa de Máquinas mediante un pantalón, uno para cada turbina, previamente se bifurcará en tres tuberías, que en la primera etapa servirá para tres turbinas, dejándose previsto uno adicional como se detalla en el plano. El caudal de diseño de la tubería es de 14.00 m 3/seg. La longitud de la tubería forzada es de 312.30 m desde la salida de la Cámara de Carga hasta la bifurcación del pantalón de distribución, este último tiene longitudes respectivas de 16.49 m y un diámetro de 1.08 m. El diseño de la tubería forzada se ilustra con los planos. El total de la tubería de presión corresponde a tubería superficial. El diámetro económico para la altura de la caída, el caudal y los costos ha sido determinado en 2.00 m. y un espesor variable de acuerdo a la altura, desde ¼” en el inicio aguas arriba hasta 5/8” en el final de la tubería. La tubería forzada será construida de plancha de acero estructural que cumpla con las normas de Siderperú PG-E-24 equivalente a las normas ASTM-A36. La fabricación se ceñirá a lo indicado en los planos del proyecto, especificaciones técnicas y normas al respecto. La unión de los tubos será mediante soldadura eléctrica y la unión con la válvula de admisión de cada turbina será mediante bridas. Se ha previsto una junta de dilatación inmediatamente después de cada bloque de anclaje para amortiguar los esfuerzos por variaciones de la temperatura. Se ha escogido como junta de dilatación las uniones dresser tipo 38 del AWWA que tienen una longitud de 13 1/8”.

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3.3.7 Sistema de Alivio de las Demasías El canal de alivio o demasía de la cámara de carga consta de un primer tramo paralelo y pegado a la cámara en el muro lateral derecho que conforma el canal, es circular de diámetro 2.00 m y longitud 315.00 m, en donde recibe el caudal de purga del estanque decantador hasta terminar en una caja de toma tipo Buzón-ocámara de carga. Parámetros básicos de diseño El sistema de conducción de las demasías se ha diseñado para un caudal de evacuación de hasta 14.00 m 3/s, vertedero y canal de evacuación de las demasías. Por el mismo sistema en la parte terminal desalojar las aguas de purga o limpia de los sedimentos acumulados. Descripción de la estructura Aliviadero de demasías y evacuación: Borde libre y altura del vertedero 0.80 m El vertedero lateral de control de demasías, se ha diseñado para una capacidad total de 14.00 m 3/s, en caso de ocurrir imprevistos y sea necesario el cierre instantáneo de las turbinas. Sección del canal circular 2.00 m de diámetro. Caja de toma: ubicada después de la compuerta de purga, que se usará para desaguar las aguas de purga y luego se conducirá por medio de un conducto circular y que además recibirá las aguas del canal vertedor. Aspectos constructivos y materiales de construcción

Los muros, losas de piso del canal vertedor, caja de toma y el canal de purga, así como los colchones de amortiguación de energía serán de concreto armado f´c = 210 kg/cm2, acero de refuerzo fy = 4 200 kg/cm 2. Instalado en una zanja con apoyo de cama de arena y cubierto con material clasificado debidamente compactado y bloques de anclaje en los cambios de

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dirección de la tubería y serán de las dimensiones indicadas en el plano correspondiente y de concreto ciclópeo f’c = 20 kg/cm 2 con 30% de P.M.

3.3.8 Casa de Máquinas La casa de máquinas incluye una sala de máquinas, oficina, talleres, almacén, sala de baterías, sala de radio y sala para un grupo electrógeno de emergencia. Cuenta además con ambientes para los transformadores y tableros de control. El edificio que albergará los grupos de generación contará con los siguientes ambientes: 

Sala de Celdas



Sala de Control



Sala de Turbinas



Sala de baterías



Oficina y Radio



Sala de transformadores



Servicios higiénicos



Almacén y oficinas.

Equipamiento de Generación Tomando en consideración el caudal de diseño de las unidades de generación, el salto neto disponible y la velocidad específica de los grupos, las turbinas Francis permiten alcanzar la máxima eficiencia y son las adecuadas para las características del aprovechamiento hidroeléctrico. Así mismo, de acuerdo a la demanda y su crecimiento se ha definido que la potencia total de la central sea distribuida en 3 unidades con el propósito de adecuarse mejor a ésta. La casa de máquinas, de acuerdo a lo señalado, será equipada con turbinas tipo Francis de eje horizontal, y todos los demás equipos y elementos adicionales requeridos para la generación de energía y potencia eléctricas.

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La turbina estará conformada por la válvula mariposa, Inyectores, la carcasa, paletas y estructura de evacuación, gobernador de velocidad y sistema de control. El

generador

estará

compuesto

por

el

generador

propiamente

dicho,

autoventilado, de polos salientes con excitación estática sin escobillas; los equipos de maniobra y tableros de control respectivos. En la sala de máquinas se instalará un puente grúa, manual, para facilitar las labores de montaje y mantenimiento.

3.3.9 Canal de Restitución El canal de restitución o descarga evacúa las aguas turbinadas devolviéndola al rio Canipaco. El canal de descarga termina en una rápida hacia el río y está protegido de la erosión por medio de un enrocado. El canal de restitución para las tres turbinas tiene una longitud de 25.00 m.

3.4

Características Hidráulicas La Central hidroeléctrica de Chilcay tiene las siguientes características principales: 

Bocatoma

: De derivación con barraje mixto.



Sistema de Conducción

: Canal en Conducto Cubierto de Concreto

armado. 

Caudal de diseño

: 14.00 m3/s



Salto neto

: 147.57m.



Caudal de diseño de c/turbina

: 6.50 m3/s



Tensión de generación

: 4.16 KV



Tensión de entrada en S.E. salida

: 4.16 KV



Tensión de salida en S.E. salida

: 60 KV



Tensión de instalaciones interiores y exteriores : 220 V.



Tensión de control y mando

: 110 Vcc



Régimen de carga

: Full

Mayor información de datos de la memoria de cálculos (Ver Anexos).

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3.5

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Cronograma de Ejecución de Obras El cronograma para la ejecución de la central Hidroeléctrica Chilcay.se llevara como se muestra en los anexos adjuntos. Cuadro Nº 34: Cronograma de Actividades ESTUDIO

OBRA

DEFINITIVO ETAPAS DEL PROYECTO CH

OBRAS ELECTRO-MECANICAS (GENERACION) OBRAS ELECTRO-MECANICAS (SUBESTACION)

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Mes 14

Mes 15

Mes 16

Mes 17

Mes 18

Mes 19

Mes 20

Mes 21

Mes 22

X

Mes 8

X

Mes 7

Mes 4

X

Mes 6

Mes 3

X

Mes 5

OBRAS CIVILES

Mes 2

ESTUDIO DEFINITIVO C.H

Mes 1

CHILCAY

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LINEA DE TRANSMISION (SUMINISTRO Y MONTAJE)

Fuente: EGECSAC.2013

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CAPÍTULO IV: PLAN DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO CANIPACO 4.1

Descripción de la Operación del Sistema Hidráulico del Proyecto

Esquema general del proyecto La Central hidroeléctrica de Chilcay funcionará con las aguas del Rio Canipaco Desde la Bocatoma se derivará un caudal de 15.4 m 3/seg, hasta el Desarenador, habiendo considerado un porcentaje del 10% de este caudal para limpieza de partículas sólidas y como caudal ecológico. Del Desarenador continúa el flujo de 14 m 3/s por el Sistema de Conducción hasta la Cámara de Carga. Para el sistema de conducción se tiene previsto la construcción de un canal en Conducto Cerrado en concreto armado de sección b=3.20 m y H= 2.50 en una longitud de 6,600 m el que entrega el caudal a la Cámara de Carga a una cota de pelo de agua 3,340.508 msnm. Caudal de diseño El mejor aprovechamiento de la energía potencial dispensada por las aguas del río Canipaco corresponde a considerar un caudal disponible en la cuenca por un periodo aproximado de tres meses (87 días según historia), de lo cual tomamos como caudal de diseño de la Central Hidroeléctrica 14.00 m3/seg. Con este caudal y el salto neto de 147.57 m se obtiene una potencia de 19.21 KW en bornes de los generadores, considerando una eficiencia de 97% en las turbinas hidráulicas y 98% en los generadores. El caudal normal derivable es de 14.0 m 3/s que se descompone de la siguiente manera:



Caudal que requieren las turbinas: 3 x 4.666 = 14.0 m 3/s

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ESTUDIO HIDROLÓGICO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHILCAY 4.2

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Descripción de la operación del sistema Hidráulico del Estudio Con el estudio realizado de la topografía para la central Hidroeléctrica Chilcay se identificó un salto hidráulico de 147.57 m. el cual hace posible la operación de la central hidroeléctrica, también se considera que es una de las cuenca reguladas por Electro Perú, el uso de las aguas serán con fines No consuntivas, es decir serán devueltas a su cauce natural sin ser alteradas en su cantidad y calidad. El punto de interés de Electro Perú es las aguas en la Represa de Tablachaca, el cuna no alteraremos el régimen hídrico energético de Electro Perú. El costo de construcción de la central hidroeléctrica es de US$. 38´041,709.26 Dólares americanos en valores de producción se considera US$./MW 1´678,736.66 teniendo una seguridad productiva de 19.21 MW

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Cuadro Nº 34: Presupuesto del Proyecto CENTRAL HIDROELECTRICA CHILCAY

ESTUDIO FACTIBILIDAD CH CHILCAY

Proyecto: C.H. CHILCAY 19.21 MW Factor de cambio Nº A

DESCRIPCION

PARCIAL (S/.)

PARCIAL (US$.)

OBRAS CIVILES

OBRAS PROVISIONALES

2.00

OBRAS DE CAPTACION

3.00 4.00 5.00

CAMARA DE CARGA

6.00

CASETA DE VALVULA

7.00

SISTEMA DE ALIVIO

8.00

TUBERIA PRESION - ANCLAJES

798,921.39

312,078.67

3,956,049.72

1,545,331.92

CANAL DE CONDUCCION

24,641,645.46

9,625,642.76

ACUEDUCTO

10,910,887.38

4,262,065.38

1,068,062.36

417,211.86

970,008.87

378,909.71

67,624.28

26,415.73

336,587.51

131,479.49

9.00

CANAL DE DESCARGA

3,386,303.10

1,322,774.65

10.00

CASA DE MÁQUINAS

55,812.53

21,801.77

11.00

PUENTE CANOA CASA DE MAQUINAS

71,052.18

27,754.76

1,127,377.44

440,381.81

B

OBRAS HIDROMECANICAS Y ELECTROMECANICAS (GENERACION)

6,515,636.72

1.00

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE TUBERIA DE ALIVIO I (124 M)

2.00

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO COMPUESTO POR DOS GRUPOS, HIDROELECTRICOS PELTON DE 10 MW CADA UNO, INCLUIDO EL SISTEMA AUTOMATICO DE MEDICION, CONTROL Y PROTECCION.

3.00

COMPUERTAS, REJILLAS, ATAGUIAS, VALVULAS (BOCATOMA, CAMARA DE CARA Y CASETA DE VALVULA)

C

1.00

Total (US$.) 18,511,848.52

1.00

121.00

2.56

1,626,750.00

635,449.22

14,753,280.00

5,763,000.00

300,000.00

117,187.50

9,472,000.00

3,700,000.00

8,988,803.64

3,511,251.42

LINEA DE TRANSMISION (SUMINISTRO Y MONTAJE)

3,700,000.00

LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 60kV (34 KM) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES ( 12.22% )

28,727,485.24

UTILIDADES

3,511,251.42 -

SUBTOTAL

32,238,736.66

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

18%

5,802,972.60

US$.

38,041,709.26

COSTO DIRECTO DE OBRAS

US$.

32,238,736.66

MW GENERADOS

MW

COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRAS COSTOS POR MW

RATIO

19.21

US$./MW

1,678,226.79

Fuente: EGECSAC, 2013

4.3

Descripción de los Impactos en la Operación del Sistema del Proyecto y Planes o Medidas de Compensación

4.3.1

IMPACTOS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

A.

Medio Físico 

Alteración de la calidad del aire

Este impacto tiene relación con la alteración que se producirá en la calidad del aire principalmente por el ruido y la generación de material particulado causado por la remoción de tierra, emisión de gases de combustión y generación de ruido de los equipos y maquinarias, que se originará a partir del inicio de las obras en los frentes de trabajo del proyecto.

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Afectación de suelos

Debido a probables derrames de combustibles, aceites, grasas y/o similares durante los trabajos a efectuarse en esta etapa de construcción. Así como su erosión por la construcción de vías de acceso, apertura de zanjas para los canales de conducción y preparación del terreno para la instalación de la casa de máquinas. 

Afectación de calidad del agua

Es probable que por remoción de tierra para la construcción de la bocatoma, los sedimentos puedan depositarse sobre los cuerpos de agua de manera natural. 

Afectación del relieve

Como se mencionó la acción de remoción de tierra para la construcción e instalación de equipos y/o maquinarias alterara el relieve del área de estudio. B.

Medio Biótico 

Perturbación de la flora y fauna local silvestre

Este impacto se refiere a los efectos que pueden generarse sobre la flora y fauna existente en las zonas cercanas al área de emplazamiento del proyecto. Debido a la presencia de personas, materiales, maquinarias y/o equipos a utilizarse durante la etapa de construcción. C.

Medio Socioeconómico 

Generación de empleo

Este impacto está referido a la generación de empleo directo, para diferentes niveles de mano de obra, tanto calificada como no calificada, como consecuencia de la ejecución de las distintas actividades involucradas en la etapa de construcción del proyecto. La ocupación de mano de obra no calificada de la zona, permitirá incrementar los ingresos de los pobladores, generando mejores condiciones de accesos a los bienes y servicios, lo que a su vez, se traducirá en una mejora en el nivel de vida de la población beneficiada además de bienestar para la población y contribuye a la mejora de la economía local. 

Calidad de vida

Se mejorará el nivel de calidad de vida de la población, ya que se generará trabajo con los goces de ley correspondiente. Asimismo, se generará servicios a favor de

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la comunidad, en el aspecto referido a los seguros ocupacionales y mejoras en las infraestructuras de servicios básicos como salud y seguridad. 

Percepción de la Población

La población del distrito de Colca, percibe este proyecto como un impulso para el desarrollo de gestión de proyectos agropecuarios, difundirá el turismo zonal, como también promoverá la inversión pública y privada de la zona, por tanto se puede aseverar que existe una buena percepción de la población hacia el proyecto, lo que se ha podido conocer en las visitas realizadas en campo y durante el taller de difusión. Ver detalle en la Tabla N°02: Matriz de Significancia de los Impactos Ambientales - Etapa de Construcción: (Ver anexos).

4.3.2

Impactos en la Etapa de Operaciones

A.

Medio Físico 

Afectación de los suelos

La afectación del suelo puede ocurrir potencialmente por derrame de combustible, insumos químicos, aceites y grasas sobre el suelo. Para ello se tomarán las medidas necesarias de control y manejo. 

Hidrología y afectación de la calidad de agua

Debido a la utilización de la bocatoma, en la captación del agua, el agua superficial del río Canipaco, puede verse comprometida con sedimentos. Así mismo, el caudal se verá disminuido hasta alcanzar el caudal ecológico. 

Afectación de los suelos

La afectación del suelo puede afectarse potencialmente por derrame de combustible, aceites y grasas sobre el suelo. En el momento de la descarga del agua turbinada, potencialmente se puede erosionar el borde del talud, con lo cual erosionar el suelo de la zona. B.

Medio Biótico 

Perturbación de la fauna local silvestre

Las actividades ocasionarán un stress sobre la fauna existente en el área de influencia, provocando una reacción de migración, por los ruidos generados. Los

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recursos hidrobiológicos se podrán ver afectados por la disminución del caudal en el tramo del proyecto. C.

Medio Socioeconómico 

Generación de empleo

Las actividades de operación del proyecto requieren personal para

el

mantenimiento y gestión de las actividades, por lo que se requerirá de mano de obra de las poblaciones cercanas. 

Calidad de vida

Se mejorará el nivel de calidad de vida de la población, ya que se generará trabajo con los goces de ley correspondiente. Asimismo, se generará servicios a favor de la comunidad, en el aspecto referido a los seguros ocupacionales y mejoras en las infraestructuras de servicios básicos como salud y seguridad. 

Percepción de la Población

La población del distrito de Colca, percibe este proyecto como un impulso para el desarrollo de gestión de proyectos agropecuarios, difundirá el turismo zonal, como también promoverá la inversión pública y privada de la zona, por tanto se puede aseverar que existe una buena percepción de la población hacia el proyecto, lo que se ha podido conocer en las visitas realizadas en campo y durante el taller de difusión. Ver detalle en la Tabla N°03: Matriz de Significancia de los Impactos Ambientales - Etapa de Operaciones: (Ver anexos)

4.3.3

Impactos en la Etapa de Cierre

A.

Medio Físico 

Alteración de la calidad del aire

Al ponerse fuera de servicio las instalaciones, se efectuará limpieza de las áreas, donde se ubicaron las estructuras permanentes como la Casa de Fuerza, los canales y la zona de la Bocatoma; lo cual involucra remoción de tierra generando material particulado.

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El nivel de ruido se incrementará en forma temporal por la utilización de equipo para el retiro de las instalaciones, así como el transporte de los materiales que serán retirados fuera de las instalaciones. 

Afectación de los suelos

La afectación del suelo puede afectarse potencialmente por derrame de combustible, aceites y grasas. 

Hidrología y afectación de calidad del agua superficial

Debido a las actividades a realizarse en la margen del río La Virgen, pueden que se transporten sedimentos que pueden depositarse sobre los cuerpos de agua de manera natural. Por otro lado, debido al cierre del proyecto el caudal volverá a su estado natural. 

Afectación del relieve

Se realizarán obras de empalme y cimentación del relieve.

B.

Medio Biótico 

Perturbación de la flora y fauna local silvestre

Las actividades ocasionarán un stress sobre la flora y fauna existente en el área de influencia, provocando una reacción de migración, sin embargo al término de las actividades se espera que la fauna retorne completamente. Asimismo, al restituir componentes ambientales en el suelo se recuperará a la flora nativa, por lo que se considera un impacto positivo. C.

Medio Socioeconómico 

Generación de empleo

Las actividades del cierre originarán empleo temporal por las actividades de desmantelamiento y desmontaje de los equipos y retiro de las estructuras. 

Calidad de vida

Se mejorará el nivel de calidad de vida de la población, ya que se generará trabajo con los goces de ley correspondiente. Ver detalle en la Tabla N°04: Matriz de Significancia de los Impactos Ambientales - Etapa de Cierre: (Ver anexos)

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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Tomando en cuenta la metodología de identificación y evaluación de impactos ambientales, explicada anteriormente, se ha procedido a determinar las “Matrices de significancia de los impactos ambientales del proyecto” para las etapas de construcción, operación y cierre, los cuales se indican en los cuadros anteriores, respectivamente.

4.3.4 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN -

MEDIO FÍSICO

a)

Alteración de la calidad de aire



Por emisión de material particulado

El material particulado, es originado por el movimiento de tierras por la nivelación del terreno donde se instalaran las construcciones permanentes, actividades de perforación y excavaciones para los canales de conducción. El transporte de camiones cisternas, camionetas por los accesos y el uso de maquinaria. Estas emisiones son típicas de cualquier actividad de construcción y su impacto es temporal limitándose al tiempo que dure esta etapa del proyecto.



Por emisión de gases de combustión

Los gases de combustión (monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos) están asociados al funcionamiento de la maquinaria y vehículos. Debido al bajo nivel de emisiones y su localización cercana a la construcción, permanecerán en este lugar o se transportarán sólo a cortas distancias. Las emisiones de polvo y gases asociadas a la etapa de construcción no afectará significativamente la calidad del aire de la zona, la poca presencia de pobladores en la zona, son factores determinantes para que no se ponga en riesgo la salud de las personas. Del mismo modo, no se espera cambio alguno en los diferentes procesos biológicos y adaptativos de las especies animales presentes en el entorno. 

Incremento de nivel de ruido

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Durante la etapa de construcción del proyecto se generará ruido producto de una serie de actividades que involucran las tareas de movimiento de tierras y el acondicionamiento del lugar, la construcción de los accesos y las excavaciones para los canales correspondientes entre otros. Dado que en el área próxima al proyecto no existen pobladores que pudieran ser afectados por los niveles de ruido, se puede inferir que el proyecto no generará consecuencias con este parámetro. Conclusión: Basado en lo expuesto y tal como se indica en la matriz de significancia, este impacto es de baja o leve significancia; de naturaleza negativa; de magnitud e intensidad baja o leve; de alta importancia; reversibles y de duración a mediano plazo. b) Afectación del suelo Como ya se describió anteriormente, durante la etapa de construcción siempre existe el riesgo de contaminar los suelos por derrame de sustancias químicas tales como, combustibles, aceites y grasas; etc. utilizados en las maquinarias, así como por los residuos y materiales domésticos e industriales tales como; cartón, madera, pintura, trapos de grasa y combustibles, etc. Conclusión: Basándose en lo anterior y tal como se indica en la matriz de significancia, este impacto es de baja o leve significancia; de naturaleza negativa; de magnitud e intensidad baja o leve; de alta importancia; reversible y de duración de mediano plazo. c)

Afectación de calidad de agua superficial

Durante la etapa de construcción la remoción de tierras y la construcción de la bocatoma puede depositarse sobre los cuerpos de agua. Conclusión: Basándose en lo anterior y tal como se indica en la matriz de significancia, este impacto es de baja o leve significancia; de naturaleza negativa; de magnitud e intensidad media; de alta importancia; reversible y de duración de mediano plazo. d) Modificación de relieve

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Este impacto se genera por las modificaciones del área del proyecto y será ocasionado por los trabajos de nivelación del terreno y remoción de tierra, lo que modificará el relieve actual. Conclusión: Este impacto es de baja o leve significancia; de naturaleza negativa; de magnitud e intensidad media; de alta importancia; reversible y de duración de mediano plazo. -

MEDIO BIÓTICO

En el área de influencia del proyecto no se ha identificado especies de flora o fauna que se encuentren en situación vulnerable. Sin embargo el trabajo involucra la migración temporal de la fauna. Conclusión: Este impacto es de media a moderada significancia; de naturaleza negativa; de magnitud e intensidad media; de alta importancia; reversible y de duración de mediano plazo. -

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

a)

Generación de empleo

La ocupación de mano de obra de la zona permitirá incrementar los ingresos de los pobladores, generando mejores condiciones de accesos a los bienes y servicios, lo que a su vez, significa una mejora en el nivel de calidad de vida de la población beneficiada. b) Calidad de vida Se mejorará el nivel de calidad de vida de la población, ya que se generará trabajo con los goces de ley correspondiente. Asimismo, se generará servicios a favor de la comunidad, en el aspecto referido a los seguros ocupacionales y mejoras en las infraestructuras de servicios básicos como salud y seguridad. c)

Percepción de la Población

La población del distrito de Colca, percibe este proyecto como un impulso para el desarrollo de gestión de proyectos agropecuarios, difundirá el turismo zonal, como también promoverá la inversión pública y privada de la zona, por tanto se puede aseverar que existe una buena percepción de la población hacia el proyecto, lo

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que se ha podido conocer en las visitas realizadas en campo y durante el taller de difusión. Conclusión: Este impacto muestra una valoración de baja significancia; de naturaleza positiva; de magnitud e intensidad baja; de alta importancia; reversible y de duración media.

4.3.5 Evaluación de los Impactos Ambientales en la Etapa de Operaciones MEDIO FÍSICO a)

Calidad del aire

La generación eléctrica a través del uso del recurso renovable (agua de río) que realizará la Central Hidroeléctrica Chilcay, se constituye como un proyecto de generación limpia; por lo tanto no incurre en emisiones de gases de efecto invernadero, sin embrago existirá el tránsito vehicular para transporte de personas e insumos, lo que generará gases de combustión y formación de material particulado, pero en zonas lejanas al Centro Poblado. Conclusión: Este impacto es de baja o leve significancia; de naturaleza negativa; de magnitud e intensidad baja o leve; de alta importancia; reversibles y de duración a mediano plazo. b) Calidad del suelo La afectación del suelo puede afectarse potencialmente por derrame de combustible, aceites y grasas sobre el suelo. Asimismo, en el momento de la descarga del agua turbinada, potencialmente se puede erosionar el borde del talud, con lo cual erosionar el suelo de la zona. Conclusión: De la matriz de evaluación, resulta que este impacto es de baja o leve significancia. c)

Calidad del agua

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Alteración de la calidad del agua: La limpieza y mantenimiento del embalse durante la etapa de operación del proyecto podría generar un incremento de la turbidez en las aguas; sin embargo, se estima este será mínimo, considerándose que la purga de sedimentos se realizará durante el período de lluvias y se efectuará de manera paulatina en varios días. Así también se indica que las operaciones de descarga de las aguas turbinadas podrían generar el incremento de la turbidez en las inmediaciones de su descarga sobre el río Canipaco. Disminución de caudal en sección del río: La operación de la sección del río aguas abajo de la estructura de captación, hará que los niveles de caudal sean menores a las condiciones actuales. Este efecto será más notorio en la época de estiaje, por cuanto en los períodos de precipitaciones los excedentes hídricos son suficientes y no serán perceptibles en mayor medida. Esta disminución del caudal sólo se realizará en el tramo del proyecto (3 Km). Conclusión: De la matriz de evaluación, resulta que este impacto es de baja o leve significancia; siendo además un impacto negativo, de alta importancia; reversible y de duración a mediano plazo. -

MEDIO BIÓTICO

Este impacto es de magnitud media o moderada significancia, de alta importancia; reversible y de duración a mediano plazo. -

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

a)

Generación de empleo

Para el desarrollo del proyecto se requerirá un total de 15 trabajadores. Un porcentaje de trabajadores estará conformado por pobladores de la comunidad del área de influencia. b) Calidad de vida Se mejorará el nivel de calidad de vida de la población, ya que se generará trabajo con los goces de ley correspondiente. Asimismo, se generará servicios a favor de la comunidad, en el aspecto referido a los seguros ocupacionales y mejoras en las infraestructuras de servicios básicos como salud y seguridad. c)

Percepción de la Población

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La población del distrito de Colca, percibe este proyecto como un impulso para el desarrollo de gestión de proyectos agropecuarios, difundirá el turismo zonal, como también promoverá la inversión pública y privada de la zona, por tanto se puede aseverar que existe una buena percepción de la población hacia el proyecto, lo que se ha podido conocer en las visitas realizadas en campo y durante el taller de difusión. Conclusión: Este impacto muestra una valoración de baja significancia; de naturaleza positiva; de magnitud e intensidad baja; de alta importancia; reversible y de duración media.

4.3.6 Evaluación de los Impactos Ambientales en la Etapa de Cierre -

MEDIO FÍSICO

a)

Alteración de la calidad de aire

Durante la etapa de cierre también se generará emisiones gaseosas y material particulado producto del desmantelamiento de las obras civiles. Este impacto sin embargo es de menor envergadura que el de la etapa de construcción. Durante los trabajos de desmontaje de los equipos y el desmantelamiento de las obras civiles; se incrementará los niveles de ruido de manera puntual y a corto plazo. Conclusión Este impacto es de naturaleza negativa y de significancia baja; de naturaleza negativa; de magnitud e impacto medio; de moderada importancia; reversible y de duración de corto plazo. b) Afectación del suelo Este impacto está vinculado a los posibles derrames de combustibles, aceites y/o similares de los equipos y vehículos de transporte durante los trabajos de retiro de equipos y demolición de obras. Conclusión:

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Este impacto es de naturaleza negativa considerada de significancia baja; de naturaleza negativa; de magnitud e impacto medio; de moderada importancia; reversible y de duración a mediano plazo. c)

Afectación de calidad de agua

Durante la desinstalación la remoción de tierra puede verse depositados sedimentos sobre los cuerpos de agua. Conclusión: Este impacto es de naturaleza negativa considerada de significancia baja o leve; de naturaleza negativa; de magnitud e impacto medio; de moderada importancia; reversible y de duración a mediano plazo. -

MEDIO BIÓTICO

Este impacto es de naturaleza negativa considerado de significancia baja; de magnitud e intensidad alta, reversible y de duración de mediano plazo. -

MEDIO SOCIOECONÓMICO

a)

Generación de empleo

Como en la etapa de construcción, para realizar los trabajos de cierre: desmontaje de los equipos, desmantelamiento de las obras civiles y limpieza del lugar, se requerirán trabajadores calificados y no calificados de preferencia del distrito de Colca. b) Calidad de vida Se mejorará el nivel de calidad de vida de la población, ya que se generará trabajo con los goces de ley correspondiente. Asimismo, se generará servicios a favor de la comunidad, en el aspecto referido a los seguros ocupacionales y mejoras en las infraestructuras de servicios básicos como salud y seguridad. Conclusión: Este impacto es considerado de naturaleza positiva y de significancia leve. CONCLUSIÓN GLOBAL DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES De la evaluación de los impactos ambientales se puede concluir que las actividades del proyecto, en sus diferentes etapas interactúan con su entorno

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produciendo impactos ambientales que se califican mayormente como de baja o leve significancia. Esta calificación global obtenida es un indicador de la magnitud y complejidad operacional del presente proyecto, lo cual infiere que las implicancias del proyecto sobre su entorno son significativamente bajas o leves.

4.3.7 Evaluación de Potenciales Impactos Sociales En esta sección

se identifican y evalúan los posibles impactos sociales que

pudiera generar el desarrollo de las actividades del Proyecto Central Hidroeléctrica Chilcay. a)

Metodología de Identificación y Evaluación de Impactos Sociales

Para el presente estudio se ha considerado como herramienta fundamental teórica, la Guía de Relaciones Comunitarias del Ministerio de Energía y Minas; la evaluación del impacto social,

utiliza varios métodos para identificar los

potenciales impactos y el nivel de los mismos que, a criterio profesional, se considere más probable que ocurran. Los puntos de partida esenciales son una línea base general y familiaridad con el contexto social. El análisis comparativo con proyectos similares, sirve para identificar el parecido de ciertos impactos que estén ocurriendo, con otros que hayan ocurrido en ambientes similares. Se hace uso de la opinión profesional y de la experiencia para evaluar el parecido del contexto con otros ejemplos. Debido a que el ambiente humano es muy impredecible, se requiere un seguimiento de monitoreo, para evaluar si los impactos ocurren como se pronostican, y evaluar la efectividad de las medidas de mitigación. b) Importancia de los Impactos Sociales En esta sección se identifican y evalúan los posibles impactos sociales que pudieran originarse por efecto del desarrollo de las actividades del Proyecto C.H. Chilcay para la Central Hidroeléctrica CHILCAY, por ello se ha definido esta matriz, la que tiene como objetivo reconocer y entender los distintos impactos sociales que podrían ocurrir durante las fases de un Proyecto.

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Institucional

Capacidad

Reversibilidad

Posibilidad de Corrección

Magnitud

Local

Sensibilidad

Gravedad

Duración

Extensión

Demográfica

Impactas

Personas

Ocurrencia

Probabilidad de

Naturaleza del Impacto IMPACTOS

EVALUACIÓN DE LOS

Cuadro N° 35: Evaluación de impactos sociales

La Comunidad

Generación de empleo

Es inevitable, el impacto es positivo.

50

Tiempo de

Pobladores de

Reversible,

Campesina hace

personas

duración

la zona

ya que el

vigilancia social

del

dispuestos al

impacto es

para inscripción de

proyecto.

trabajo.

de la

AID y AISI

comunidad

Leve

temporal

los nuevos trabajadores.

Se prevé que

Percepción del Proyecto

Es Probable

Pobladores

Tiempo de

es positiva la

que viven

duración

percepción

del

por parte de

proyecto.

los pobladores

dentro del

AID

AID

Las autoridades, dirigentes hacen Moderada

Reversible

la empresa.

del AID.

Las Calidad de Vida

Es Probable,

personas

el impacto es

que viven

positivo

c)

Tiempo

Se prevé que

seguimiento y coordinaciones con

Dirigentes y

de

es positiva por

duración

parte de los

dentro del

del

pobladores

monitoreo del

AID

proyecto.

del AID.

tema.

AID

autoridades hacen Leve

Irreversible

seguimiento y

Identificación de Impactos sociales

En esta sección se identifican los potenciales impactos que pudieran originarse por efecto del desarrollo de las actividades del Central Hidroeléctrica Chilcay, Entre los principales impactos identificados tenemos:

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La generación de empleo, es un impacto positivo que involucra beneficio para una pequeña parte de la población,

por lo que está referido a la

generación de empleo directo, en diferentes niveles de mano de obra, como consecuencia de la ejecución de las distintas actividades involucradas en la etapa de construcción del proyecto. 

Percepción de los pobladores, se prevé una percepción positiva del proyecto por parte de las personas que viven dentro del área de influencia.



La calidad de vida de las personas está relacionada con la mejora

del

bienestar social de las pobladores que viven en el área de influencia del proyecto.

4.3.8 Plan de Manejo Ambiental El Plan de Manejo Ambiental (PMA), contiene un conjunto de medidas destinadas a prevenir y mitigar los impactos ambientales potenciales en todas las etapas del proyecto. El Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo formular y adoptar las medidas de prevención, mitigación y control de los impactos ambientales que se puedan generar debido al desarrollo de las actividades del proyecto eléctrico, considerando todas sus etapas a fin de asegurar que los niveles de calidad ambiental se encuentren dentro de los estándares permitidos. Este Plan considera un conjunto de programas y de sus respectivas acciones encaminadas a que el proyecto se realice con el mínimo grado de afectación al entorno ambiental. Los programas propuestos tendrán como objetivos cumplir con los estándares de calidad ambiental aceptables y condiciones óptimas de seguridad y salud para el personal.

4.3.9 Programas, Planes y Medidas A continuación se presentan los programas, planes y medidas que permiten el cumplimiento de los objetivos del Plan de Manejo Ambiental: 

Programa de Prevención y/o Mitigación -

Subprograma de Protección del Componente Físico-Químico.

-

Subprograma de Protección del Componente Biológico.

-

Subprograma de Protección del Componente Socio-Económico.

-

Subprograma de Protección del Componente de Interés Humano.

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-

Subprograma de Señalización.

-

Subprograma de Educación Ambiental.

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Programa de Manejo de las actividades del Proyecto -

Subprograma de Mantenimiento de Maquinarias.

-

Subprograma de Manejo de Residuos Líquidos.

-

Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos.

-

Subprograma de Manejo de Mantenimiento de Vehículos.

-

Subprograma de Manejo de Residuos Líquidos.

-

Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos.

Medidas Específicas para cada actividad del proyecto. -

Medidas de Mitigación para la Fase de Construcción

-

Medidas de Mitigación para la Fase de Operación.



Programa de Monitoreo Ambiental



Plan de Contingencias



Plan de Relaciones Comunitarias

4.3.10 Programa de Prevención y/o Mitigación

Las principales medidas de este Programa de Manejo Ambiental han sido estructuradas en Subprogramas que se detallan en los acápites siguientes. a)

Subprograma de Manejo de Componentes Físico-Químicos

-

Medidas para el Control de la Calidad del Aire



Las fuentes móviles de combustión usadas durante la construcción de las obras, no podrán emitir al ambiente material particulado por encima de los límites establecidos por el Ministerio de Transportes.



Las actividades para el control de las emisiones atmosféricas buscan asegurar el cumplimiento de las normas, para lo cual todos los vehículos y equipos utilizados deben ser sometidos a un programa de mantenimiento y sincronización preventiva antes del inicio de la obra.



El vehículo que no controle sus emisiones, y que excedan de los límites permisibles, deberá ser separado de sus funciones, revisado, reparado y ajustado antes de entrar nuevamente al servicio del transporte.

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Todas las unidades vehiculares contarán con sus respectivos silenciadores para reducir la generación de ruidos en la zona donde se ejecutará el proyecto.

-

Medidas para la protección del Suelo



Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de limpieza, mantenimiento y desmantelamiento del taller deberán ser almacenados en recipientes herméticamente sellados, asimismo deberán contar con una etiqueta para facilitar su rápido reconocimiento, debiendo ésta indicar la procedencia del mismo y la fecha en que fue almacenado.



La disposición de desechos de construcción se hará en los lugares seleccionados para tal fin. Al finalizar la obra y/o mantenimiento, se dispondrá adecuadamente los residuos generados.



Los materiales excedentes de las excavaciones se retirarán en forma inmediata de las áreas de trabajo, protegiéndolos adecuadamente con tapas o bolsa herméticas, y se colocarán en las zonas de depósito previamente seleccionadas o aquellas indicadas por el Supervisor Ambiental.



Los residuos líquidos aceitosos deberán ser depositados en recipientes herméticos y dispuestos en lugares adecuados. Por ningún motivo deberán ser vertidos en tierra.



Los suelos contaminados con aceites, deberán ser trasladados y dispuestos por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) o una Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS) estas empresas deberán estar autorizados por la DIGESA de acuerdo a las competencias normativas legales.



Limitar estrictamente el movimiento de tierras en el área aledaña donde se construirán las obras del Proyecto.



El material superficial removido de una zona de préstamo, deberá ser retirado, apilado y protegido para su posterior utilización en las obras de restauración.



Los desperdicios originados durante la construcción serán clasificados.

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Los restos del material de construcción excedente deberán ser retirados y trasladados al relleno respectivo para su disposición final. No se deben dejar áreas sin recubrir utilizándose para ello la misma cobertura que tenía.

b) Subprograma de protección del componente Biológico •

Evitar el desbroce innecesario de los cultivos fuera de las zonas en donde se emplazará las obras del Proyecto.



Se empleará técnicas apropiadas para la limpieza y desbroce.



Una vez finalizada la obra, se realizará a la brevedad posible la recuperación de las zonas afectadas (excavaciones y movimientos de tierra) con la colocación de la misma cobertura que fueron extraídas, proceso que significa la restauración del área afectada.



Se limitará las actividades de construcción y operación estrictamente al área en donde se levantarán las obras civiles, evitando de este modo alterar los hábitats de la fauna silvestre.



Se evitará la intensificación de ruidos, por lo que los silenciadores de las máquinas empleadas deberán estar en buenas condiciones.

c)

Subprograma de Manejo del Componentes Socio-Económico

-

Componente Social



Se apoyará a los pobladores locales contratándolos como mano de obra no calificada y en servicios de alimentación en caso se requiera.



Todos los trabajadores asignados a la labor de campo se someterán a un examen médico pre-ocupacional y al finalizar las obras, el que incluirán análisis de laboratorio, sobre todo de existir personal foráneo recientemente arribado y contratado solamente para este proyecto.



Durante la etapa de construcción de la C.H. Chilcay se colocarán en lugares visibles afiches alusivos a costumbres higiénicas (lavado de manos, disposición de desechos, etc.).



Para cumplir las disposiciones relacionadas con la salud ocupacional, la seguridad industrial y la prevención de accidentes en las obras, se dispondrá en conjunto con la Gerencia General un área de Supervisión Ambiental, con un plan específico del tema acompañado del análisis de riesgos y salud ocupacional.

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Se dispondrá a los empleados, subcontratistas, proveedores y agentes relacionados con la ejecución de la obra, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes establecidas en los documentos del contrato.



Todo el personal estará dotado de elementos para la protección personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos (uniforme, casco, guantes, botas, lentes, arnés, protección auditiva, etc.). Los elementos serán de buena calidad y serán revisados periódicamente para garantizar su buen estado.



Todo el personal de la obra será capacitado sobre los riesgos de cada oficio, la manera de utilizar el material disponible y como auxiliar en forma oportuna y acertada a cualquier accidentado. EGECSAC, se comprometerá a fin de contar con la dotación mínima de camillas, botiquines y demás implementos para atender los primeros auxilios.



EGECSAC, suministrará equipos, máquinas, herramientas e implementos adecuados para cada tipo de trabajo, los cuales serán operados por personal calificado y autorizado, sólo para el fin con el que fueron diseñados. Se revisarán periódicamente para proceder a su reparación o reposición y deberán estar dotados con los dispositivos, inductivos, controles y señales de seguridad exigidos o recomendados por los fabricantes.



La ejecución de la obra se ejecutará en lo posible durante el día.

d) Subprograma de Señalización -

Señalización para riesgos de excavación



En lo referente a los riesgos que se producen por acciones de movimientos de tierra y excavaciones, se colocarán letreros de instrucciones y advertencias para el personal de la obra y ajeno a ella, acerca de riesgos y procedimientos.

-

Excavación profunda



Las áreas colindantes a la excavación deben encontrarse protegidas con cercos de seguridad para evitar accidentes por caída de personas y animales.



Las calicatas que se realicen, son muy difíciles de visualizar desde el mismo nivel, constituyendo riesgos de accidentes para los trabajadores, público en general y animales. Si por alguna circunstancia se tenga que dejar alguna excavación expuesta se colocará una cubierta de madera de protección.

-

Señalización para la circulación de vehículos

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Los vehículos que inicien un movimiento lo anunciarán mediante señales acústicas, esto incluye la señal de retroceso que es de carácter obligatorio para todo vehículo



Se preverá la actuación de señales para advertir del movimiento de vehículos. Por ejemplo: o

Entrada de vehículos

o

Disminuya la velocidad, salida de vehículos

o

Peligro, salida y entrada de vehículos

-

Señalización para la protección del medio ambiente



La señalización que se propone consistirá básicamente en la colocación de paneles informativos en los que se indique al personal de la obra sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales, los que serán colocados en el área de la obra en puntos estratégicos designados por el área de Supervisión Ambiental. Entre cuyos objetivos estarán: o

A la prohibición de alterar la fauna existente.

o

Disponer adecuadamente los residuos sólidos

o

Evitar la contaminación del aire y de las aguas, etc.

e)

Subprograma de Educación Ambiental



Este Subprograma se refiere a la realización de campañas de educación y conservación ambiental, siendo impartido al responsable de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, a los trabajadores del Proyecto, respecto a las normas elementales de higiene, seguridad y comportamiento de orden ambiental.



La educación ambiental será impartida mediante charlas (charlas de cinco minutos antes del inicio de operaciones diarias), afiches informativos, o cualquier otro instrumento de posible utilización.



El material escrito complementario quedará a disposición del personal para su consulta y aplicación durante el tiempo que dure el Proyecto.

4.3.11 Medidas específicas para cada Actividad del Proyecto Medidas de Mitigación para la Fase de Construcción a)

Medidas específicas para la construcción de la Bocatoma



Se colocarán defensas ribereñas que permitan estabilizar las obras en esta zona.



Asimismo se colocarán estructuras de disipación de energía con la intención de controlar la erosión del cauce e inundación de los márgenes del río.

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El diseño final de las estructuras, en las obras de bocatoma y desarenador, tendrá que adecuarse a la forma del terreno y paisaje natural, con la finalidad de lograr un escenario concordante al entorno.

b) Medidas específicas para el Desarenador •

Se construirán dispositivos que permitan el pase normal del caudal excedente en época de avenida y mantener el caudal ecológico (para este caso el 10% del caudal natural) en tiempo de sequía.



Se deberá retirar la capa orgánica del suelo y disponerlo adecuadamente para su posterior utilización.



Evitar el desbroce innecesario de los arbustos de esta zona.



Realizar trabajos de defensa ribereña.



Restablecer la vegetación mediante sembrío de arbustos y pajonales en áreas adyacentes a las operaciones.

c)

Medidas Específicas Para el Canal de Conducción



Se deberá hacer un tratamiento en la estabilidad de taludes de las laderas del cerro para evitar deslizamientos sobre el canal de conducción.

d) Medidas para construcción de la Cámara de carga •

Se tendrá que prever la presencia de filtraciones de aguas subterráneas durante la excavación de la obra, en tal caso se tendrá que recubrir con un material impermeable las paredes y pisos evitando así pérdidas de agua por infiltración.



Se dispondrán de zonas adecuadas para todo el material de excavación, que aún siendo mínimo generará un impacto a los suelos.

e)

Medidas para la construcción de las Tuberías Forzadas



Ante la probable generación de derrumbes de taludes se deberá hacer una adecuada estabilidad física o colocar un tipo de protección que evite que estos deslizamientos impacten negativamente al ambiente o pueda ocasionar daño.

f)

Medidas para la casa de Máquinas



Se contará con zonas adecuadas para disponer todo el material de excavación, en lo posible usar este material en alguna obra civil que requiera el proyecto.



Se construirán instalaciones sanitarias mediante pozos sépticos o baños químicos y sistemas para el tratamiento de aguas residuales.

g) Medidas para los caminos de Acceso

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Se considerará las mismas medidas para las obras referidas al manejo de desmontes y corte de suelo orgánico. Así como también las medidas de señalización.



Concluida las obras en los accesos construidos, deben restablecerse la morfología, suelos y realizar actividades de revegetación de ser necesario.

h) Medidas para la Flora y Fauna Silvestre •

Prohibir la caza y deforestación por parte de los trabajadores del proyecto.

i)

Medidas para las Propiedades de Terceros



El proyecto no afectará ninguna propiedad privada, Asimismo se procederá a su compensación si fuera el caso.

Medidas de Mitigación para la Etapa de Operación a)

Medidas para el rio Canipaco (Captación)



El sistema estará asociado a la medición de caudal en los canales del desarenador que controlarán las compuertas de la bocatoma, asegurando que en ningún caso pueda captarse más de lo debido.



Se dispondrá de un caudal ecológico (para este caso el 10% del caudal natural) que rebosará al cauce del río, para su uso aguas abajo durante el tiempo de sequía, con esto no habría conflicto con el agua captada por los pobladores que usan para el regado de sus áreas de cultivo.

b) Medidas en el Medio Socio-Económico •

Potenciar los beneficios sociales del proyecto a la comunidad local, dándoles preferencia de empleo durante la construcción.

c)

Medidas para la Flora y Fauna Silvestre



Establecer y reforzar proyectos de conservación de los recursos naturales del área.



4.4

Prohibir la caza y deforestación por parte de los trabajadores del proyecto.

Servidumbre para el Proyecto El acceso desde el distrito de Colca centro poblado de Chilcay, hasta la Central Hidroeléctrica, será por un camino existente afirmado, en regular estado, a partir de la cual se continuará con un camino carrozable hasta los puntos de la Bocatoma y la casa de máquina. LLa Comunidad Campesina de Chilcay cede una parte de sus tierras comunales para el desarrollo del proyecto. Dicha concesión se encuentra en acuerdo mutuo suscrito en libro de actas, La empresa se compromete a otorgar a la comunidad campesina de Chilcay, la

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suma de S/.100,000.00 (ochenta mil y 00/100 Nuevos soles) anuales como parte de la concesión. El plazo convenido por la Cesión de uso y la Constitución de Servidumbre es de 30 años, contados a partir de la suscripción del documento, con una extensión superficial de 445.72 Hectáreas, encerrado dentro de los linderos y medidas perimétricas siguientes: Cuadro N° 36: Concesión del proyecto Central Hidroeléctrica Chilcay CUADRO DE COORDENADAS DE LA POLIGONAL DE CHILCAY Puntos

NORTE

ESTE

A

8635573

478756

B

8631932

480823

C

8630143

482149

D

8629614

483241

E

8631197

483885

F

8631197

484769

G

8631490

484416

H

8630153

483672

I

8630471

8630471

J

8635835

479363

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CAPÍTULO V: ANEXOS CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1 Conclusiones Del estudio hidrológico realizado en la sub cuenca del rio Canipaco, con la finalidad de determinar los caudales de diseño para dimensionar un aprovechamiento hidroeléctrico se concluye lo siguiente:    









La fase de evaluación del recurso hídrico fue realizado en una superficie de 129 381.87 Ha., en el ámbito de la sub cuenca del río Canipaco. El estudio cuenta con el respaldo de la legislación vigente de la Autoridad Nacional de Agua, lo cual impulsa al aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. La capacidad de generación de 19.21 MGW de potencia. La captación estará ubicada en el distrito de Colca, Cc. Cc.. Chilcay y la devolución o descarga en el distrito de Huayllahura - Huancavelica, el canal de conducción tendrá una longitud de 10 765.18 ml., caudal de captación de 15.00 m3/s y de conducción de 14.00 m3/s. El caudal ecológico del río Canipaco se determinó según las directivas de la ANA, con caudales medios, el máximo caudal ecológico es de 2.34 m3/s es para el mes de Febrero, y el caudal ecológico mínimo con 0.60 m3/s para el mes de Setiembre en meses de estiaje. Del Balance Hídrico de asignación para la sub cuenca del río Canipaco, entre la oferta hídrica y la demanda hídrica agrícola energética, con los valores totales anuales de 223.63 y 181.18 MMC. El caudal de diseño: Q = 25.30 m3/s, tiene una probabilidad del 10 %; Q = 20.94 m3/s, tiene una probabilidad del 15%; Q = 18.07 m3/s, tiene una probabilidad del 20%; Q = 13.15 m3/s, tiene una probabilidad del 30 %; Q = 8.19 m3/s, tiene una probabilidad del 45%; Q = 7.72 m3/s, tiene una probabilidad del 50 %; Q = 4.37 m3/s, tiene una probabilidad del 75 %; Q = 2.98 m3/s, tiene una probabilidad del 90 %; de ser igualado o excedido, aseguramos que se tendrá un caudal de 2.36 m3/s a un 95% y 1.12 m3/s a un 100%. Los datos analizados son del registro de ELECTROPERU S.A. del periodo 2003 – 2012, con un registro de 10 años mensualizados.

5.2 Recomendaciones Del estudio hidrológico realizado en la sub cuenca del rio Canipaco, se recomienda la ejecución de la construcción de central Hidroeléctrica Chilcay, por existir el caudal mínimo necesario para su operación.

EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA CANCHAYLLO S.A.C. – EGECSAC Calle Miguel Dasso 117 – Piso 11 San Isidro – Lima, RUC N° 20545538629

ESTUDIO HIDROLÓGICO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHILCAY

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