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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – CHANCAY – HUARAL HUARAL
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UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN
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AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO
INFORMACIÓN DE LA CUENCA HUARAL - CHANCAY
DOCENTE: ING. ZUMARAN IRRIBARREN, JOSÉ LUIS ALUMNOS: CHECYA ARIZA DENNIS SONELI GALLEGOS DIAZ PAOLO DUVAN HUAMAN DELGADO, NICOLLE Sign up to vote on this title MANRIQUE TREBEJO, JULIAN Useful Not useful RODRIGUEZ GARCIA MARTIN
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – CHANCAY – HUARAL HUARAL
CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN……………………………………………………………… 2 CAPITULO 2: ANTECEDENTES Y OBJETIVOS…………………………………..……… CAPITULO 3: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA C UENCA……………………..…… CAPITULO 4: CLIMATOLOGÍA………………………………….…………… ..…….……..
CAPITULO 5: ANÁLISIS DE DATOS PLUVIOMÉTRICOS……………………….…..3 CAPITULO 6: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
HIDROMÉTRICA……………………………………………………… HIDROMÉTRICA……………………… …………………………………………………………..4 …………………………..4
CAPITULO 7: DETERMINACIÓN DISPONIBLE DE AGUA………………….……..5
CAPITULO 8: CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA………………………….….58 HÍDRICO……………………………………………….…………6 ………………….…………6 CAPITULO 9: BALANCE HÍDRICO…………………………… S……………………………….. CAPITULO 10: ANÁLISIS MÁXIMO DE AVENIDA S………………………………..
SEQUIAS………………………………….……………… .……………… 76 CAPITULO 11: ANÁLISIS DE SEQUIAS…………………………………
C ONCLUSIONES………………………………………………………….. ………………………….. 79 CAPITULO 12: CONCLUSIONES………………………………
PA NEL FOTOGRÁFICO………………… FOTOGRÁFICO……………………………………………… ……………………………..…80 ..…80 CAPITULO 13: PANEL
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN……………………………………………………………… 2 CAPITULO 2: ANTECEDENTES Y OBJETIVOS…………………………………..……… CAPITULO 3: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA C UENCA……………………..…… CAPITULO 4: CLIMATOLOGÍA………………………………….…………… ..…….……..
CAPITULO 5: ANÁLISIS DE DATOS PLUVIOMÉTRICOS……………………….…..3 CAPITULO 6: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
HIDROMÉTRICA……………………………………………………… HIDROMÉTRICA……………………… …………………………………………………………..4 …………………………..4
CAPITULO 7: DETERMINACIÓN DISPONIBLE DE AGUA………………….……..5
CAPITULO 8: CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA………………………….….58 HÍDRICO……………………………………………….…………6 ………………….…………6 CAPITULO 9: BALANCE HÍDRICO…………………………… S……………………………….. CAPITULO 10: ANÁLISIS MÁXIMO DE AVENIDA S………………………………..
SEQUIAS………………………………….……………… .……………… 76 CAPITULO 11: ANÁLISIS DE SEQUIAS…………………………………
C ONCLUSIONES………………………………………………………….. ………………………….. 79 CAPITULO 12: CONCLUSIONES………………………………
PA NEL FOTOGRÁFICO………………… FOTOGRÁFICO……………………………………………… ……………………………..…80 ..…80 CAPITULO 13: PANEL
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – CHANCAY – HUARAL HUARAL
CAPITULO 01: INTRODUCCIÓN
En el valle de Chancay – Huaral, se ha visto necesario realizar un adecuad aprovechamiento de los recursos Hídricos debido a que existe una creciente demand del uso de este recurso y a su vez su disponibilidad es limitada, la cual es captado través de bocatomas y llevado a través de canales revestidos de amplia capacidad nivel de todo el valle; tanto así que el uso del recurso hídrico subterráneo no es utilizad a gran escala, presentándose pozos tubulares y mixtos utilizados en la agricultura sobr todo en algunos sectores donde el agua por gravedad no abastece la demanda debid a factores especialmente la topografía del terreno.
En consecuencia la Dirección General de Aguas y Suelos (DGAS) del INRENA e coordinación con la Administración Técnica del Distrito de Riego Chancay – Huaral ha programado realizar el Proyecto de “Evaluación y Ordenamiento de los Recurso Hídricos de la Cuenca Chancay – Huaral” y como parte de él, El Estudio Hídrico el cual se determinará la Disponibilidad y Demanda Hídrica en la Cuenca y con ello Balance Hídrico que nos ayudan a definir las mejoras necesarias para obtener u adecuado aprovechamiento aprovechamiento de este recurso.
La Demanda Hídrica será analizada tanto en la parte alta y baja de la cuenc En la parte alta mediante un Inventario de Fuentes de Agua a nivel de comunidade campesinas que abarcan no solo manantiales si no también lagunas. Y en la parte Baj a nivel del valle que irriga sus terrenos agrícolas con una infraestructura de Riego.
Por otro lado, las aguas subterráneas desempeñan un papel importante en el desarrol económico y social de los pueblos o regiones del país, debido a que satisface e abastecimiento en sus diferentes usos. Al respecto debe indicarse que las agua subterráneas en el valle de Chancay – Huaral, cumplen un rol significativo debido a qu mayormente es utilizada utilizada para uso agrícola y doméstico, doméstico, para lo cual se ha evaluado recurso hídrico subterráneo a través de este estudio hidrogeológico integral, en el qu Sign up to vote on this title se ha inventariado las fuentes de agua subterránea, así mismo se ha realizado l Not useful laUseful total prospección geofísica en todo el valle, obteniendo así reserva almacenada en acuífero del valle Chancay – Huaral.
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – CHANCAY – HUARAL HUARAL
CAPITULO 02:
A N TE C E D E N T E S
Como antecedentes se encuentran diversos Estudios y Proyecto realizados e la cuenca Chancay – Huaral:
Ante la necesidad de hacer mejoras en el uso Racional del Recurs Hídrico, tal es el caso del Estudio Realizado por la ONERN el año d 1969 que constituye el estudio técnico más completo de la Cuenca. El Inventario Inventar io de Lagunas a Nivel Nacional realizado por la ONERN en año de 1997 constituye una base de datos importante.
Es importante mencionar que en el año 2009, la Autoridad Nacional Agua (ANA), suscribió el acuerdo del Proyecto de Modernización Modernización de Gestión de los Recursos Hídricos con el Banco Mundial (BM), proyect que tuvo como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de la instituciones responsables de la gestión de los recursos hídricos a niv nacional, regional y local; para una eficiente y eficaz gestión de lo recursos hídricos, procurando el aprovechamiento ambientalment sostenible del recurso.
Se hizo el Primer Monitoreo Monitoreo Participativo Participativo para para la Interpretación Interpretación d resultados del monitoreo de la calidad del agua superficial de la Cuenc del río Chancay – Huaral, y monitoreo de efluentes, realizado del 09 al 1 de Diciembre del 2011. Sign up to vote on this title
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
OBJETIVOS
Objetivo General
El estudio tiene como objetivo evaluar el estado actual de lo recursos hídricos subterráneos, de manera que permit proporcionar información suficiente sobre las fuentes de agua la explotación actual y, la reserva de agua almacenada en e acuífero así como también; las posibilidades futuras d explotación de las aguas subterráneas en el valle.
Objetivos Específicos
Son los siguientes: Identificar las fuentes de agua subterránea y determinar s volumen de explotación. Determinar la geometría del acuífero. Determinar el comportamiento de la napa. Determinar la calidad del recurso hídrico en tiempo y espacio You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
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CAPITULO 03:
DES CR IPCIÓN G ENER AL DE LA CUENCA 1. UBICACIÓN 1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La Cuenca Chancay - Huaral se ubica al norte del departamento de Lima entr los paralelos 11°00 y 11°40 de latitud sur y los meridianos 76°28 y 77°20 de Longitu Oeste Greenwich, ocupando la provincia de Huaral, parte del territorio de la provinci de Canta y de la Provincia de Lima. Tiene una extensión de 3480.87 Km2.
Cuadro
Ubicación G eog ráfica SISTEMAS
DATUM
COMPONENTES VALOR You're Reading a Preview
Unlock full access with a free trial. LONGITUD COORDENADAS HORIZONTAL GEOGRÁFICAS WGS OESTE Download With Free Trial 1984 LATITUD SUR
ALTITUD
VERTICAL NIVEL m.s.n.m. MEDIO DEL MAR
VALOR MÍNIMO MÁXIMO 77°20' 76°28'' 11°00'10'' 11°39'59'' 0
5259 msnm
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1.2. DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA Useful Not useful
La cuenca del río Huaral tiene sus límites con las siguientes cuencas:
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
La Cuenca Chancay - Huaral nace en los Andes Occidentales, en el nevado d Puajuanca, que origina el Río Baños, y en las lagunas de Verdococha, Acoscocha Lichicocha, Yuncán y Cacray; y al pie del glaciar Alcay. El río Chancay - Huaral, s origina en la confluencia del río Vichaycocha y el río Chicrín y recibe, a lo largo de s recorrido, los aportes de las subcuencas tributarias de Baños, Cárac, Añasmayo Huataya y Orcón. En la cuenca se han identificado cinco tipos climáticos predominante que varían desde un clima árido y semi-cálido en la costa a pluvial y gélido en la tundra alpina (Puna), con una precipitación de escasos milímetros en la costa árida-desértica hasta precipitaciones del orden de 933 mm en la Puna (4800 msnm).
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De izquierda a derecha Laguna Chungar, laguna Yanahuin y laguna Cacray. Download With Free Trial
1.3. DEMARCACIÓN POLÍTICA
Políticamente se ubica en el departamento de Lima y esta conformada por doc distritos: Chancay, Huaral, Aucallama, Sumbilca, Ihuarí, Lampián, Veintisiete d Noviembre, Pacaraos, Santa Cruz de Andamarca, Atavillos Alto, San Miguel de Acos Atavillos Bajo, y parte de las provincias de: LimaSign (Ancón), (Huamantan up to voteCanta on this title Huaura (Santa Leonor). Useful Not useful
Ubicación P olítica
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2. DEMARCACIÓN ADMINISTRATIVA Unlock full access with a free trial.
La Administración Local de Agua (ALA) Chancay-Huaral, se encarga de administr las aguas de uso agrario y no agrario With en elFree ámbito Download Trial de su jurisdicción, depende jerárquicamente de la Autoridad Administrativa de Agua Fortaleza Cañete y su oficin descentralizada está ubicada en el distrito de Huaral. Sus límites con otra administraciones locales se presentan en la Figura
Demarcación Administrativa Sign up to vote on this title
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3. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA La información cartográfica verificada ha sido la siguiente: • • •
Mapa Ecológico del Perú de la Oficina de Gestión Ambiental Transectoria Evaluación e Información de Recursos Naturales, año 2005. Carta Nacionales: 23-j, 23i, 23k, 24i y 24j, a escala 1/100,000 del Institu Geográfico Nacional.
Cartografía digital temática en: ecología, cobertura vegetal y geomorfolog de la cuenca del río Chancay-Huaral proporcionada por la DGAA (Direcció General de Asuntos Ambientales).
4. ACCESIBILIDAD Y VÍAS DE COMUNICACIÓN
La red vial troncal está constituida por 268 km; de carretera, de los cuales 86,8 km están comprendidos en el valle y 181 km; están ubicados en la cuenca alta. Forman parte de esta red, las siguientes carreteras:
El sector de la Carretera Panamericana Norte comprendida entre los kilómetros 79, que cruza de Sur a Norte la parte litoral del valle y que permite su conexión co la capital de la república y con las ciudades del resto del norte del país. Hacia el drena gran porcentaje del tráfico que se origina en la cuenca del río Chancay-Huar y es la vía de circulación de todo el Reading que se deriva de las actividades económicas qu You're a Preview se desarrollan entre Lima y los demás centros productores del norte del país. Unlock full access a free La carretera longitudinal de la cuenca quewith une lastrial. poblaciones de Chancay, Huara Acos y Vichaycocha y que empalmará con la vía Canta-Cerro de Pasco en Download With Free Trial localidad de Huayllay. La carretera que se inicia a la altura del km 99 de la vía anterior (alrededores d puente Muruhuasi), que pasa por las localidades de Chauca, Santa Cruz, Baños que llega hasta el asiento minero de Alpamarca, zona en la cual se conecta con carretera Lima-Canta-Cerro de Pasco. La carretera que une los distritos de Huaral y Aucallama y que se prolonga hasta hacienda Boza y Pasamayo, empalmando con la carretera PanamericanaNorte e Sign up todirecta vote on this titlelas márgene el km59. Es la carretera que permite también la conexión entre Not usefulLima-Huacho izquierda y derecha del valle, utilizando el puente delUseful antiguo ferrocarril
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
La Información Hidrológica, que consta de 1 estación en la cuenca Chancay – Huaral 3 estaciones en las cuencas aledañas, se muestra en el CUADRO SIG UIENTE:
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Implementación de Red de Estaciones Hidrometeorológica Sign up to vote on this title
Useful Not usefuly se puso e En el mes de agosto del año 2014 se concluyócon la instalación funcionamiento 09 estaciones hidrometeorológicas automáticas en la Cuenc Chancay - Huaral, 04 estaciones hidrométricas automáticas que registran niveles d
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objetivo es actuar a tiempo ante la ocurrencia de posibles eventos extremos y a optimizar la gestión de los recursos hídricos en el país.
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Proceso de Implementación del Nodo en la Cuenca
Como parte del proceso de implementación se realizó la elaboración del Perfil del Nod correspondiente a las especificaciones técnicas de implementación con equip tecnológico, servicio de línea para conexión a internet, servicio de instalación de sistema eléctrico de cableado estructurado de voz y data, adquisición de mobiliario, servicios de adecuación del Nodo. A diciembre del 2014, se tiene habilitado lo ambientes del Nodo, en las instalaciones del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenc Chancay – Huaral. You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
6. COBERTURA VEGETAL
Download With Free Trial En la cuenca del río Chancay-Huaral se pueden distinguir cuatros tipos de cobertur vegetal: Cultivos agrícolas/Áreas Intervenidas, Desierto en zona de clima árido, Matorra Arbustivo abierto, Praderas en zonas de clima frio y Nevados, cuya distribución mostrada en el Cuadro Nº2.5 y Figura N°04 Cobertura Vegetal.
Cultivos Agrícolas / Áreas Intervenidas
alguno Ocupa una superficie de 277,5km2 y se encuentran localizadas en el valle y en Sign up to vote on this title puntos de la cuenca media. Puede observarse que el maíz amarillo duro, algodón Useful Not useful mandarino y palto son los cultivos más importantes del valle, pues representan el 69.8 % con respecto a los demás cultivos.
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La vegetación se caracteriza por la presencia de asociaciones arbustiva siempre verdes y deciduas con alturas de hasta 4m. Los matorrales se difere ncian segú el piso altitudinal que ocupan. En las porciones inferiores, el matorral es carácte xerofítico a base de asociaciones arbustivas que pierden completamente su follaj durante el período seco del año, a excepción del monte ribereño. Se incluyen en est matorral algunas suculentas (cactáceas) y herbáceas de vida efímera.
En este matorral se incluyen algunas especies arbóreas que se encuentran e forma dispersa en algunos sectores, especialmente en las áreas influenciadas por lo cultivos, tales como: “huarango” Acasia macracantha, “molle” Shinus molle y “tara caesalpinea spinosa.
Finalmente, en los limites superiores el matorral tiene follaje siempre verde
siendo representado por las siguientes especies: “huarumo” Tecoma sp, “manzanita Hesperomeles sp, “mutuy” Senna sp, “roque” Colletía spinosisima, “chilca” Bacchar sp, “tiri” Miconia sp, etc.
Este matorral constituye una fuente energética (leña) para los pobladores d campo y al mismo tiempo es un refugio para la fauna silvestre. Así mismo, el estrat herbáceo que tapiza los suelos, está constituido por gramíneas perennes, pastos, qu sirven de sustento al ganado.
En esta franja se encuentran en los centros poblados de: Acos, Lampian, Cara Sumbilca, San Agustin de Huayopampa, Pirca, Santa Cruz de Andamarca y Pacaraos You're Reading a Preview
Pradera en zona de clima frio Unlock full access with a free trial.
Se distribuye en las partes altas y frías de la cordillera de los Andes, se extiend aproximadamente a partir de losDownload 4_000 msnm, que Trial caracteriza un ambiente húmedo With Free 2 frío ocupando una superficie de 916,4km que representa el 29,9% del área total de cuenca. Este tipo de cobertura agrupa dos tipos de asociaciones de herbáceas, el tip pajonal de puna y el tipo “césped o grass, pegadas al piso.
En la parte alta se encuentran numerosas pequeñas lagunas que alimentan a lo ríos Vichaycocha, Chicrin, Baños y Quiles. Sign up to vote on this title
Cuadro Nº Useful 2.5 Not useful
CUENCA
Cobertura Vegetal
Área
Área
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Figura Nº 4 Cobertura Vegetal
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7. SISTEMA HIDROGRÁFICO Y CUENCA A) Sistema hidrográfico
up to voteun onSistema this title Hidrográfic La Cuenca Hidrográfica del Río Chancay – HuaralSign conforma useful Useful Not complejo que da origen al Río del mismo nombre. Este Río nace en la Subcuencas de Río Vichaycocha y recibe a lo largo de su recorrido los aportes de las Subcuenca Tributarias.
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serie de Lagunas, Quebradas, Ríos y Puquiales. Estas formaciones naturales han sid reconocidas mediante El Inventario de los Recursos Hídricos Superficiales en la part alta de la Cuenca Chancay - Huaral. Para un mejor entendimiento describiremo primero de manera general cada una de estas formaciones naturales para luego hace la descripción por cada Subcuencas.
Nevados y Glaciares.
Acumulaciones de agua en estado sólido producto de la precipitación de nieve granizo. Estas acumulaciones ocurren en los picos más elevados por lo general en l divisoria de la cuenca entre 4800 a más m.s.n.m. Aportan agua a Lagunas, quebrada y ríos.
Lagunas Fuentes de Agua natural producto de precipitaciones y deshielos de glaciares que so almacenadas, dando lugar a grandes espejos de agua. Las lagunas son las qu aportan a las quebradas y ríos pero también son aportadores del acuífero.
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Sign up to vote on this title Quebradas Usefulordenes Not useful Son cursos de agua superficial propios de los primeros de la clasificació ordinal que pueden ser de caudales pequeños, pendientes de moderadas a fuerte periodos irregular (en tiempos de estiaje se secan), régimen torrentoso, con aport
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Puquiales Se les denomina puquiales a todas las fuentes de agua producto de filtraciones qu emergen de las aguas subterráneas para contribuir al aporte de las Quebradas y Ríos Existen puquiales cuyo afloramiento es de aguas termales por lo que reciben el nombr de BAÑOS.
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8. SUBCUENCAS 8.1.
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Subcuencas Tributarias
1 Subcuencas Vichaycocha.
La Subcuenca de Vichaycocha se localiza al Nor-oeste de la cuenc Chancay – Huaral aproximadamente entre Las Pampas de Antajirca Sign up to vote on this title Cordillera de Puajanca a la cota de 5000m.s.n.m. hasta la localidad d Useful Not useful Tingo situado a un nivel de 3000m.s.n.m.
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INTRODUCCIÓN TRABAJO DE
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
época de estiaje están en el orden de hasta 50 l/s, y en épocas d grandes avenidas llegan a triplicarse; y otras quebradas tributaria pequeñas que están en el orden de hasta 10 l/s en épocas de estiaje •
Micro cuenca del R ío Chic rí n.
El aporte se está Microcuenca, al igual que la anterior Microcuen es de las Lagunas existentes producto de los deshielos de l cordillera de Puajanca, siendo las principales: Marca, Pampa Cacray, Soco, Yuncan. Asimismo también tienen el aporte d pequeñas quebradas tributarias.
Los recursos hídricos de estas microcuencas llegan a unirse a la altu de unos baños termales conocidos como Los Baños de Collpa perteneciente a la comunidad campesina Santa Catalina (estos baño tiene presencia de alto contenido de azufre); aguas más abajo tienen e aporte de otras quebradas pequeñas hasta su desembocadura en l localidad de Tingo.
Dando un aporte neto aproximado de 5 m³/s en época de estiaje a est última localidad de Tingo, donde sus aguas derivan al Río principal e la Subcuencas Media. You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
2 Subcuenca Baños.
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La Subcuenca Baños se localiza al Nor-este de la cuenca Chancay
Huaral aproximadamente entre la la cordillera de Puajanca y el nevad de Alcay a un nivel de 5000m.s.n.m. hasta la localidad de Tingo a lo 3000m.s.n.m. Sign up to vote on this title
Está conformado por dos microcuencasUseful cada unaNot deuseful las cuales con s respectivo sistema de lagunas abastecidas de la cordillera de Puajanc y el nevado de Alcay en la divisoria de aguas.
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Microcuenca del Río Quiles.
•
Al igual que la anterior Microcuenca, el aporte es de las Laguna existentes producto de los deshielos del Nevado Alcay, siendo la principales: Parcash Alto, Parcash Bajo, Uchu Machay, Yanauya Quisha, Lichicocha, etc., y de otras pequeñas quebradas tributaria
Los recursos hídricos de estas dos microcuencas se unen en localidad de Quiles donde el Río Baños alcanza su máximo caudal, má abajo encuentra el aporte de otras quebrada de menor orden, hasta s desembocadura en la localidad de Tingo.
Dando un aporte neto aproximado de 5 m³/s a esta última localidad d Tingo, donde sus aguas derivan al Río principal en la Subcuenca Media.
3 Subcuenca Carac.
La Subcuenca de Carac se localiza aproximadamente entre las cota de 4800 m.s.n.m. hasta los 1600 m.s.n.m. en la comunidad de Acos.
Está conformado por dos microcuencas, siendo la precipitación pluvi el principal aporte con el que cuentan. •
Micro cuenca del Río Carac.
Esta Microcuenca está compuesta You're Reading a Preview por aportes de quebrada tributarias hacia el Río Carac en todo su recorrido. Existe también Unlockque full access with a free Laguna Quiman en épocas detrial. estiaje su aporte es nulo. Download With Free Trial
•
Microcuenca del Río Coto. El principal aporte que recibe es de las quebradas tributarias.
Estas dos microcuencas llegan a confluir en la parte baja de la comunidades de Carac y Coto donde se observa el verdadero cauda Sign up to vote on this title del Río Carac. Aguas abajo siguen teniendo el aporte de pequeña useful Useful Not – Huar quebradas hasta su desembocadura al Río Chancay (Subcuencas media) a la altura de la comunidad campesina Acos.
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•
Microcuenca del Río Añasmayo.
Esta Microcuenca tiene como principal aporte a las quebrada tributarias que son del orden de hasta 10 l/s y de las cuales podemo diferenciar a las quebradas Quipacaca y Pariapunco que present caudales mayores de 10 l/s en épocas de estiaje. •
Microcuenca de la Quebrada Honda.
Al igual que la Microcuenca anterior el principal aporte que recibe e de las quebradas tributarias; pudiendo diferenciar de estas a dos: l Quebrada Azulcocha cuyas aguas provienen de una laguna d mismo nombre y la Quebrada Yanaraman donde de igual maner sus aguas provienen de la laguna Yanaraman, en estas época (noviembre) sus aportes son casi nulos.
Ambas microcuencas llegan a confluir debajo de la comunidad de Sa Agustín. Para luego seguir recibiendo aportes de quebradas has desembocar al Río Chancay – Huaral en la Subcuenca Media con u aporte de 0.005m³/s en épocas de estiaje.
You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
5 Subcuenca Huataya.
Download Free Trial La Subcuenca de HuatayaWith se localiza aproximadamente entre las cota de 4800m.s.n.m. hasta la localidad Chala Alta a un nivel de 900m.s.n.m
Esta Subcuenca presenta un único aporte que es de la precipitació pluvial, y por medio de las quebradas canalizan la precipitación hacia Río Huataya, para luego (Subcuenca media) a
Sign up to vote on this title esta desembocar en el Río Chancay – Huar Useful de Not useful Chala la altura de la localidad Alta.
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7 Subcuenca Media.
La Subcuenca Media se localiza aproximadamente entre la localidad d Tingo a unos 3000 m.s.n.m. hasta el nivel de 600m.s.n.m. en localidad de Quipullin.
Esta conforma el río principal de la Cuenca Chancay - Huaral desde confluencia de Vichaycocha con Baños hasta la Estación Sant Domingo. Está conformado por varías microcuencas a lo largo de s recorrido, siendo su principal aporte la precipitación pluvial y estand entre las más importantes: •
Microcuenca de Chilamayo.
Perteneciente a la comunidad de Pirca, donde su aporte principa provienen de las quebradas tributarias. •
Microcuenca de Chuncurmayo.
Perteneciente a la comunidad de Huaroquin, donde su aport principal provienen de las quebradas tributarias. •
Microcuenca de Mihua
Perteneciente a la comunidad de Huascoy, donde su aporte princip provienen deYou're las quebradas tributarias y de la Laguna Cancau Reading a Preview través de la quebrada del mismo nombre. Unlock full access with a free trial.
•
Microcuenca de Lampián Download With Free Trial
Perteneciente a la comunidad de Lampián, donde su aporte principa proviene de las quebradas tributarias y particularmente de do quebradas que son la Quebrada Nunumbia y la Quebrad Chaquicocha que trae aguas de una pequeña laguna del mism nombre.
•
Microcuenca de Callantama. Sign up to vote on this title
Perteneciente al Caserío de la comunidad Not useful “Callantama Useful de Lampián
donde su aporte principal provienen de las quebradas tributarias.
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Del Sistema Hidrográfico descrito con ayuda de la Evaluación de camp realizada se ha considerado de mayor importancia para fines de este estudi aquellas subcuencas que se encuentran por encima de la Estación Sant Domingo, siendo entonces sólo mencionadas las subcuencas Baja y de Orco que no cuentan con evaluación de campo.
9. CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS
Existe una estrecha correspondencia entre el régimen hidrológico y la características físicas de una cuenca, por lo cual el conocimiento de éstos reviste un gran utilidad práctica, ya que al establecer relaciones y comparaciones d generalización de ellos con datos hidrológicos conocidos, pueden determinars indirectamente valores hidrológicos en secciones de interés, para esto se utilizó l información de las cartas del IGN a escala 1/100 000.A continuación se hace un descripción de las características fisiográficas y la estimación de las mismas.
a) Área (A)
La superficie de la cuenca (A), corresponde a la proyección de está en un pla horizontal, y su tamaño influye en forma directa sobre las características de escurrimientos, la unidad de medida es en km 2.
b) Perímetro (P)
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El perímetro de la cuenca (P),fullestá definido por la longitud de la línea de divisió Unlock access with a free trial.
de aguas, que se conoce como el “parte aguas o Divortium Acuarium”, la unidad d
medida es en km.
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c) Pendiente Media de la Cuenca (S)
La pendiente media de la cuenca constituye un elemento muy importante en estudio de esta, pues influye en el tiempo de concentración de las aguas en u determinado punto del cauce, por la velocidad que adquiere y la erosión que produce Para calcularla se empleó el criterio de J.W. Alvord, otro método Sign up to vote on this para title calcular l pendiente de la cuenca, es a partir del MDT con un SIG. Useful Not useful
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Este coeficiente define la forma de la cuenca, respecto a la similitud con forma redondas, dentro de rangos que se muestran a continuación (FAO, 1985): Clase Kc1: Rango entre 1,0 - 1,25 y corresponde a forma redonda a oval redonda Clase Kc2: Rango entre 1,25 - 1,5 y corresponde a forma oval redonda a oval oblonga Clase Kc3:
Rango entre 1,5 - 1,75 y corresponde a forma oval oblonga a rectangular oblonga. E cualquier caso, el índice será mayor que la unidad mientras más irregular sea la cuenc y tanto más próximo a ella cuando la cuenca se aproxime más a la forma circula alcanzando valores próximos a 3 en cuencas muy alargadas.
e) Factor de Forma (Ff)
El factor de forma (Ff, adimensional), es otro índice numérico con el que se pued expresar la forma y la mayor o menor tendencia a crecientes de una cuenca, en tanto l forma de la cuenca hidrográfica afecta los hidrogramas de escorrentía y las tasas d flujo máximo. El Factor de Forma tiene la siguiente expresión:
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Ff = Am/L = A/L2 Dónde:
Ff
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= Factor de forma
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Am = Ancho medio de la cuenca (km;) L
= Longitud del curso más largo (km;)
A
= Área de la cuenca (km2)
Una cuenca tiende a ser alargada si el factor de forma tiende a cero,mientra Sign up to vote on this title Este facto que su forma es redonda, en la medida que el factor forma tiende a uno. Useful usefulestablecer l como los otros que se utilizan en este estudio, es referente un Notpara dinámica esperada de la escorrentía superficial en una cuenca, teniendo en cuenta qu aquellas cuencas con formas alargadas, tienden a presentar un flujo de agua más velo
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consecuentemente sobre el caudal medio. Se calcula midiendo el área entre contornos de las diferentes altitudes características consecutivas de la cuenca; en altitud media, el 50% del área está por encima de ella y el otro 50% por debajo de ella
g) Rectángulo Equivalente:
Esta parámetro de relieve consiste en una transformación geométrica qu determina la longitud mayor y menor que tienen los lados de un rectángulo cuya área perímetro son los correspondientes al área y perímetro de la cuenca.
L xl = A (Km2) 2 (L + l ) = P (Km) Donde: L = Longitud del lado mayor del rectángulo equivalente (km) l = Longitud del lado menor del rectángulo equivalente (km)
Para la cuenca del río Huaral y para cada una de sus sub-cuencas má importantes, se han determinado los lados mayor y menor del rectángulo equivalente estás están expresadas en km; En los cuadros Nº 2.6 y 2.7, se presenta la Reading a Previewseleccionadas. características fisiográficas de laYou're cuenca y subcuencas Unlock full access with a free trial.
Cuadro N°2.6
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Características Fisiográficas de la Cuenca
Área Código Nombre Pfafstetter (Km²)
Rectángulo Coeficiente Pendiente Altitud Factor Sign up to vote on this title Equivalente Perímetro media media de de Useful Not useful Lado Lad (Km) (m.s.n.m.) (%) Compacidad forma Mayor Men (Km) (Km
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL Baños Coto Vichaycocha Huataya Orcon Pallcamayo Lampian Anchilon Quiman Carac **
261.7 109.3 321.9 80.9 71.7 26.2 49.6 20.0 134.8 37.8
81 50 92 49 36 21 32 19 58 28
4495 4395 4471 3835 3316 3423 3621 3036 4282 3040
40 41 41 46 46 56 50 58 44 59
1.41 1.33 1.43 1.51 1.19 1.16 1.27 1.20 1.40
0.39 0.29 0.50 0.23 0.44 0.46 0.32 0.39 0.31
33 19 37 20 12 7 12 7 23
8 6 9 4 6 4 4 3 6
Chilamayo
65.1
40
4414
36
1.39
0.30
16
4
Fuente: ANA
h) Longitud de Cauce (L)
Se denomina longitud de cauce principal (L), al cauce longitudinal de mayo extensión que tiene una cuenca determinada, es decir, el mayor recorrido que realiza río desde la cabecera de la cuenca, siguiendo todos los cambios de dirección a Preview sinuosidades hasta un puntoYou're fijo, Reading que puede ser una estación de aforo desembocadura, se determinóUnlock la full longitud dela free cauce access with trial. principal del río Huaral subcuencas principales, la unidad de medida es en km. With(Sc) Free Trial d) Pendiente MediaDownload del Cauce
Es la relación entre la diferencia de altitudes del cauce principal y la proyecció horizontal del mismo. Su influencia en el comportamiento hidrológico se refleja en l velocidad de las aguas en el cauce, lo que a su vez determina la rapidez de respuest de la cuenca ante eventos pluviales intensos y la capacidad erosiva de las aguas com consecuencia de su energía cinética. Se ha determinado la pendiente del cauce princip del río Huaral y para cada una de las sub-cuencas más importantes que la conforma vote on this title expresado en porcentaje (%). En los cuadros Nº 2.8 ySign 2.9,upsetopresenta las característica useful yUseful Notseleccionadas. longitud y pendiente del cauce principal de la cuenca subcuencas
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Cuadro N°2.9 Características del cauce principal de las subcuencas incipal Pendiente media (%)
Subcuencas
Cauce
Longitud (Km)
Anasmayo
Río Anasmayo
16
12
Medio Chancay
Río Chancay-Huaral **
16
7
Baños
Río Baños
18
9
Coto
Río Coto
17
11
Vichaycocha
Río Vichaycocha
24
7
Huataya
Río Huataya
16
15
Orcon
Quebrada Orcon
10
17
Pallcamayo
Quebrada Palcamayo
6
29
Lampian
Quebrada Lampian
12
20
Anchilon
Quebrada Anchilon
6
20
Quiman
Río Quiman 20 You're Reading a Preview
10
Carac
Río Carac 6 Unlock full access with a free trial.
9
Chilamayo
Río Chillamayo
13
11
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Fuente: ANA
1.Relieve del cauce principal
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useful Usefulel perfil Notlongitudinal El relieve del cauce principal se representa mediante y pued ser cuantificado mediante parámetros que relacionan la altitud con la longitud del cauc principal. El Gráfico N° 2.1 muestra el perfil longitudinal del cauce principal de la cuenca
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Gráfico N° 2.1 PERFIL LONGITUDINAL RIO CHANCAY-HUARAL
3000 2500 2000 3.15 %
1500 1000 500 0 0
20
Longitud 40 (km)
60
80
En los Gráficos N° 2.2 y Nº 2.3, se muestran la curva hipsométrica y distribución de frecuencias área-altitud de la cuenca hidrográfica.
Gráficos N° 2.2 You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
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Gráficos N° 2.3
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Unlock full access with a free trial. CAPITULO 04:
CLIMATOLOGÍA
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La Clasificación climática de la Cuenca Chancay – Huaral esta basada en lo conceptos generalizados de los sistemas originales de los Drs. Warren Thornwaite Leslie R. Holdrige, el mismo que ha sido utilizado por la ONERN en la elaboración d mapas climáticos del Perú descrito en el informe titulado “Información Bás ica de lo to vote on Recursos Naturales en el Perú” de ONERN 1966. Sign De up acuerdo a this estatitle clasificación
considerando el factor altitudinal desde el litoral hasta la divisoria han identificad Useful Notseuseful cinco tipos climáticos predominantes en la Cuenca del Río Chancay – Huaral que var desde árido y semi - cálido a pluvial y gélido, con una precipitación pluvial de escaso
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I(Información Climatológica) se presenta la relación de 23 estaciones virtuale utilizadas, las mismas que han registrado las variables: temperatura media, máxima mínima, humedad relativa media mensual y velocidad de viento, los registros histórico multianuales muestran el comportamiento de cada una estas variables.
En la cuenca Chancay-Huaral, se han utilizado las 13 subcuencas delimitada en el capítulo anterior y la caracterización para cada variable climática se realizó en l plataforma del ArcGIS, utilizando el método de interpolación Kriging para todo el ámbit de la cuenca, luego con las herramientas de análisis espacial se calculó el valor medi de la variable climática para cada subcuenca en estudio, posteriormente estos valore se utilizaran en el modelamiento hidrológico para generación de caudales. Cuadro N 3.1
Ubicación de Estaciones Virtuales Elevación (msnm) 609 ‐11.75 ‐77.08 202 ‐11.58 ‐77.25 859 ‐11.58 ‐77.08 1519 ‐11.58 ‐76.92 2488 ‐11.58 ‐76.75 396 ‐11.42 ‐77.25 You're Reading a Preview 769 ‐11.42 ‐77.08 Unlock‐full access with a free trial. 1882 ‐76.92 11.42 3732 ‐11.42 ‐76.75 Download With Free Trial 4219 ‐11.42 ‐76.58 4702 ‐11.42 ‐76.42 902 ‐11.25 ‐77.25 1899 ‐11.25 ‐77.08 2412 ‐11.25 ‐76.92 to vote on this title ‐11.25 ‐76.75Sign up3417 Useful 4418 Not useful ‐11.25 ‐76.58 4667 ‐11.25 ‐76.42
Estación Latitud Longitud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2573 2646 2647 2648 2649 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2797 2798 2799 2800 2801 2802
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2.R ég imen de Temperatura Media
En el ámbito de la cuenca del río Chancay-Huaral, el modelo climático registr para el periodo 1960-1990 el comportamiento de esta variable, estos registros han sid utilizados para determinar la variabilidad a nivel de toda la cuenca. En el Cuadro N° 3. y grafico N° 3.1 se presenta la variación de la temperatura media mensual a nivel d cada subcuenca.
Cuadro N° 3.2 Temperatura media (ºC) Subcuenca Anasmayo Medio Chancay Baños Coto Vichaycocha Huataya Orcon Pallcamayo Lampian Anchilon Quiman Carac Chillamayo Fuente: ANA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV 8.6 8.5 8.5 8.0 7.5 6.7 6.2 6.5 7.0 7.7 7.9 8.2 8.1 8.1 7.6 7.2 6.4 5.9 6.3 6.8 7.5 7.7 4.5 7.4 6.3 10.2 10.8 10.2 10.6 12.5 7.8 9.9 5.9
4.3 7.3 6.1 10.1 10.9 10.1 10.6 12.6 7.7 9.9 5.7
4.4 4.0 3.7 3.1 2.6 7.3 6.9 6.6 5.8 5.3 6.2 5.8 5.5 4.8 4.3 10.1 9.6 9.0 8.2 7.6 You're Reading a Preview 10.8 10.2 9.6 8.6 8.1 Unlock full access with a free trial. 10.1 9.5 9.1 8.1 7.6 10.5 10.0 9.5 8.6 8.0 Download With Free Trial 12.5 11.9 11.2 10.2 9.7 7.7 7.3 6.9 6.2 5.7 9.9 9.3 8.9 8.0 7.5 5.8 5.3 5.0 4.3 3.8
2.9 5.7 4.6 7.9 8.3 8.0 8.4 10.0 6.0 7.9 4.1
3.3 6.2 5.1 8.5 8.9 8.5 8.9 10.6 6.5 8.4 4.6
4.0 6.8 5.8 9.1 9.6 9.2 9.6 11.2 7.1 9.1 5.3
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
Gráfico N° 3.1 Temperatura media anual 14
12
10
8
6
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FEB
MAR
ABR
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OCT
NOV
DIC
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En el Grafico N° 3.3 se presenta la variación de la temperatura media en función d la altitud en el ámbito de la cuenca del río Chancay-Huaral comprendido entre los 769 hasta los 4 _ 418 msnm, el rango de variación se encuentra desde los 3,7 ºC hasta lo 17,5ºC, con un promedio para toda la cuenca de 10,4 ºC. Gráfico N° 3.3 Sign up to vote on this title
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
Régimen de Temperatura Máxima
El Cuadro N° 3.5 y grafico N° 3.4 se muestra la variación de la temperatur mínima mensual en las subcuencas en estudio. Cuadro N° 3.5 Temperatura mínima (ºC) Subcuenca
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
Anasmayo Medio Chancay Baños
2.7 2.2
2.7 2.2
2.4 1.9
1.1 0.7
‐0.1
‐1.9
‐2.3
‐1.6
‐0.1
‐0.5
‐2.3
‐2.8
‐2.0
‐0.4
0.8 0.5
1.0 0.7
‐1.7
‐1.7
‐2.0
‐3.2
‐4.5
‐6.2
‐6.6
‐5.9
‐4.3
‐3.4
‐3.3
Coto
1.4
1.4
1.1
‐0.1
‐1.3
‐3.0
‐3.5
‐2.8
‐1.2
‐0.3
‐0.2
Vichaycocha
0.2
0.2
‐0.2
‐1.3
‐2.5
‐4.2
‐4.7
‐4.0
‐2.4
‐1.5
‐1.4
Huataya Orcon
4.3 5.1
4.4 5.3
4.1 4.9
2.9 3.6
1.7 2.4
0.0 0.6
‐0.6
0.1
0.1 0.7
1.5 2.1
2.4 3.0
2.7 3.3
Pallcamayo
4.3
4.4
4.1
2.8
1.6
‐0.1
‐0.7
0.1
1.6
2.4
2.7
Lampian
4.8
4.9
4.5
3.3
2.2
0.4
‐0.2
0.6
2.0
2.9
3.2
Anchilon
6.8
7.0
6.6
5.4
4.2
2.5
1.9
2.6
3.9
4.8
5.1
Quiman Carac Chillamayo
1.8 4.0 ‐0.2
1.8 4.1 ‐0.3
1.5 3.8 ‐0.6
‐0.8 ‐2.5 ‐3.1 ‐2.4 0.4 You're 1.4 Reading a Preview ‐0.3 ‐0.9 ‐0.1 2.6 ‐Unlock ‐3.0 ‐4.7 a free ‐5.2 1.8 full access with trial. ‐4.5
‐0.8
0.1 2.2 ‐2.0
0.3 2.5 ‐1.9
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Gráfico N° 3.4 Temperatura minima anual 9
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
1. HUMEDAD RELATIVA
En la cuenca del río Chancay-Huaral, el modelo climático registra para el period 1960-1990, información sobre la humedad relativa media mensual, la cual ha servid para determinar el comportamiento de esta variable en la cuenca.
El Cuadro N° 3.6 y Gráfico N°3.5 se muestra la variación de la humedad relativ media mensual en las subcuencas en estudio. Cuadro N° 3.6 Humedad Relativa (%) Subcuenca
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
76.0 75.8
75.9 76.0
77.4 77.4
72.6 72.5
67.2 66.9
62.1 61.8
59.5 59.0
61.8 61.2
66.7 66.2
69.1 68.7
68.4 68.1
77.3
76.9
78.5
72.7
66.8
60.9
57.4
60.4
66.3
68.2
68.4
Coto
76.1
76.5
77.7
72.8
66.9
61.8
58.8
60.8
66.2
68.6
68.1
Vichaycocha
76.4
76.7
77.9
72.8
66.7
61.3
58.0
60.2
65.9
68.3
68.0
Huataya Orcon Pallcamayo
76.3 76.3 75.8
76.7 76.2 75.9
77.9 77.7 77.3
73.8 68.8 64.3 62.0 73.5 68.8 64.5 62.4 You're a Preview 73.0 Reading 67.8 63.3 61.0
63.5 64.3 62.8
68.2 68.5 67.3
70.3 70.6 69.7
69.5 69.7 68.8
Lampian Anchilon Quiman
75.9 76.1 76.1
76.4 76.5 76.6
77.6 77.8 77.8
73.6 74.2 73.1
68.5 69.7 67.3
64.1 65.8 62.2
61.9 64.1 59.3
63.4 65.3 61.1
67.9 69.2 66.5
70.2 71.3 68.9
69.2 70.1 68.4
Carac Chillamayo
75.6 76.8
76.1 76.5
77.3 78.0
73.0 72.5
67.7 66.7
63.1 61.1
60.7 57.9
62.3 60.7
67.0 66.2
69.5 68.4
68.6 68.2
Anasmayo Medio Chancay Baños
ENE
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Gráfico N° 3.5 Sign up to vote on this title
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Humedad relativa media anual
Anasmayo
80
MedioChancay Baños Coto
75
Vichaycocha Huataya 70
Orcon Pallcamayo Lampian
65
Anchilon Quiman 60
Carac Chillamayo
55
50 ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
2. VE LOC IDA D DE L VIE NTO
El modelo climático registra desde 1960-1990, información sobre la velocidad de viento, el cual ha servido para analizar el comportamiento de esta variable en la cuenca You'redel Reading Preview Es necesario aclarar que la velocidad vientoaque reporta el modelo climático del CR se estima sobre una altura de 10Unlock metros, por este motivo se utilizó el factor uncorrecció full access with a free trial. igual a 0.75 tal como recomienda la FAO.
Free Trial El Cuadro N° 3.7 y GráficoDownload N° 3.6 seWith muestra la variación de la velocidad med mensual del viento en las subcuencas en estudio.
Cuadro N°3.7 Variación de la velocidad media del viento en las subcuencas (m/s) Subcuenca
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
Anasmayo Medio Chancay Baños
2.7 2.7
2.6 2.6
2.7 2.7
2.5 2.5
2.5 2.5
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3. EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL
La evapotranspiración potencial en el ámbito de la cuenca del río Chancay-Huar ha sido calculada por el método de Penman Modificado por la FAO que utiliza dato climáticos de: radiación solar, temperatura delaaire, humedad y velocidad del viento You're Reading Preview emplea la siguiente ecuación: Unlock full access with a free trial.
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Donde: ET = Evapotranspiración de Referencia (mm/día-1) Sign up(MJ to vote this title Rn = Radiación Neta en la Superficie del Cultivo m-2ondía-1) Ra = Radiación Extraterrestre (mm día-1) Useful Not useful G = Flujo de Calor de Suelo (MJ m-2 día-1) T = Temperatura media del aire a 2 m de altura
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
Cuadro N°3.8 Evapotranspiración Potencial (mm/mes) Subcuenca Anasmayo Medio Chancay Baños Coto Vichaycocha Huataya
ENE 114.9 113.1
FEB 102.6 100.9
MAR 106.5 104.8
ABR 94.9 93.5
MAY 89.2 88.5
JUN 81.6 80.9
JUL 87.2 86.3
AGO 95.8 95.4
SET 100.6 100.3
OCT 112.5 112.1
NOV 113.2 112.6
94.7 109.2 104.2
84.6 97.3 92.6
87.5 101.3 96.7
79.2 90.8 86.9
75.9 86.6 82.9
70.9 79.1 76.2
76.3 84.8 81.9
83.0 93.5 89.8
86.0 97.9 93.6
96.5 109.0 104.6
95.5 109.4 104.4
122.0
108.7
113.2
100.3
93.5
84.9
90.3
100.0
105.8
118.0
119.5
CAPITULO 05: You're Reading a Preview A NÁLIS IS DE DATOS PLUVIOMÉ TR ICOS Unlock full access with a free trial.
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La información pluviométrica ha sido obtenida del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (SENAMHI) y en el ámbito de la cuenca de río Chancay-Huaral se tiene implementada un conjunto de estaciones pluviométricas distribuidas en la parte alta de la cuenca principalmente. Los registros pluviométricos utilizados serán tratados estadísticamente, completados y extendidos, para obtener información uniforme a emplearse en el análisis Sign up to vote on this title hidrológico para generar descargas. Useful Not useful En el Cuadro N° 4.1 se presenta la relación de estaciones que se encuentran en la cuenca del río Chancay-Huaral, y que corresponden a las
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
Cuadro N° 4.1 Estaciones Pluviométricas CODIG CAT NOMBRE O 000535 CP ANDAHUASI
FUENT LONGIT LATITUD ALTIT E UD D SENAM 77º14'00. 11º08'00.0" 470 HI 0" 155203 PLU CARAC LIMA HUARAL VEINTISIETE SENAM 76º47'00. 11º11'00.0" 2600 DE HI 0" NOVIEMBRE 155209 PLU HUAMANTANG LIMA CANTA HUAMANTA SENAM 76º45'00. 11º30'00.0" 3392 A NGA HI 0" 000618 CP HUARANGAL LIMA LIMA CARABAYLL SENAM 77º06'00. 11º47'00.0" 410 O HI 0" 155218 PLU HUAROS LIMA CANTA HUAROS SENAM 76º34'00. 11º24'00.0" 3585 HI 0" 000539 CO HUAYAN LIMA HUARAL HUARAL SENAM 77º07'00. 11º27'00.0" 350 HI 0" 155207 PLU PACHAMACHA LIMA HUAURA LEONCIO SENAM 76º50'00. 11º03'00.0" 4200 Y PRADO HI 0" 155205 PLU PALLAC LIMA HUARAL ATAVILLOS SENAM 76º48'00. 11º21'00.0" 2333 BAJO HI 0" 155112 PLU PARIACANCH LIMA CANTA HUAROS SENAM 76º30'00. 11º23'00.0" 3800 A HI 0" You're Reading a Preview 155114 PLU RIO JUNI YAULI STA. SENAM 76º27'00. 11º09'00.0" 4633 Unlock full access with a free PALLANGA N BARBARA HI trial. 0" DE CARHUACA Download With Free Trial YAN 155202 PLU SANTA CRUZ LIMA HUARAL STA. CRUZ SENAM 76º38'00. 11º12'00.0" 3700 DE HI 0" ANDAMARC A 155219 PLU TUPE LIMA HUAURA SANTA SENAM 76º39'00. 11º00'00.0" 4450 LEONOR HI 0" Sign up to vote on this title 155121 CO YANTAC JUNI YAULI MARCAPOM SENAM 76º24'00. 11º20'00.0" 4600 N ACOCHA HI Useful0" Not useful Fuente: SENAMHI
DPT PROVINC DISTRITO O. IA LIMA HUAURA SAYAN
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
1. ANÁLISIS DE CONSISTENCIA Los valores de una variable hidrológica algunas veces contienen errores. Cuando estos son aleatorios o sistemáticos se dice que los datos son inconsistentes. Inconsistencia es sinónimo de error sistemático que se presenta como saltos y tendencias, y no homogeneidad es definido como los cambios de los datos con el tiempo debido a modificaciones ambientales ya sea por causas naturales o artificiales. El análisis de consistencia y homogeneidad ha sido aplicado a las series históricas mensuales para verificar que sean registros confiables y de menor riesgo, este procedimiento comprende el análisis gráfico, doble masa y estadístico.
2. ANÁLISIS GRÁFICO Consiste en analizar visualmente la información original con la finalidad de investigar posibles saltos o tendencias durante el período de registro de la información, así como para detectar valores extremadamente altos o bajos que no reflejen el comportamiento de la variable en el período de registro. Este análisis sirve para tener una primera aproximación de la bondad de la información y separar los periodos dudosos para su posterior análisis de doble masa y estadístico. Los hidrogramas se usaron también con la finalidad de establecer el período You're Reading a Preview de registro más confiable en cada serie, es decir estos fueron comparados simultáneamente con la finalidad visualizar si trial. tenían un comportamiento Unlockde full access with a free similar. Download With Trial los Cuadros del N° 4.2 En el AnexoII InformaciónPluviométrica, se Free presentan al Nº 4.14 con los registros históricos de precipitación total mensual, mientras que en los Gráficos del N° 4.1 al Nº4.15 se muestran los hidrogramas mensuales de las estaciones Huayan, Pallac, Carac, Santa Cruz, Huamantanga, Huaros, Pariacancha, Pachamachay, Tupe, Rio Pallangay Yantac. Sign up to vote on this title
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3. ANÁLISIS DE DOBLE MASA El análisis de doble masa se utiliza para detectar errores que puedan haberse producido durante la obtención de la información. El diagrama Doble Masa consiste en comparar un patrón promedio de precipitaciones anuales con las precipitaciones anuales acumuladas de la estación en estudio, para un período considerado, el grafico debe seguir la tendencia de una línea recta de pendiente constante, y presentar pocos quiebres, pues los cambios en la ubicación de las estaciones, toma de datos (metodología, instrumentación, personal operador), puedan afectar tal relación. En los posibles quiebres en la recta analizada (cambio de pendiente), de ser necesario se aplicaran métodos estadísticos para confirmar que las posibles anomalías. Para efectuar el análisis de doble masa se emplearon las estaciones: Santa Cruz, Carac, Pallac, Pariacancha, Huaros, Huamantanga, Pallanga y Yantac. Para un adecuado análisis, se optó por agruparlas teniendo en consideración la cercanía dentro de la cuenca, similitud altitudinal, pluviosidad y periodo de registro concurrente, así se estableció lo siguiente: -
Doble Masa, estación Santa Cruz, Carac y Pallac, periodo 1967-
2002 Doble Masa, estación Pariacancha, Huaros yHuamantanga, periodo 1969-2009 You're Reading a Preview Doble Masa, estación Pallanga y Yantac, periodo 1969-1982 -
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En los Cuadros N°4.15, 4.16 y4.17se muestran los diferentes doble masa Download Free Trial de las diferentes estaciones agrupadas porWith períodos de análisis y forma parte del Anexo II - Información Pluviométrica. Cuadro N°4.15 DOBLE MASA PERIODO: 1967 2002
PRECIPITACION TOTAL ANUAL (mm) PRECIPITACION TOT Sign up to vote on this title ACUMULADA (mm) AÑOS Useful Not useful CARAC SANTA PALLAC PROMEDIO CARAC SANTA PALLAC PROMED CRUZ CRUZ
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
278 254 433 343 419 575 343 460 261 343 347 266 285 151 427 366 278 372 400 520 541 511 553 348
386 434 687 730 515 756 457 697 383 654 712 321 327 208 630 609 468 583 568 585 704 780 654 650
274 313 4586 71 253 4840 290 470 5273 196 423 5616 412 448 6035 328 553 6610 139 313 6952 256 471 7412 111 252 7673 205 401 8016 348 469 8363 176 254 8629 136 249 8914 29 129 9065 308 455 9492 287 421 9859 217 321 10136 242 399 10508 358 442 10908 454 520 11428 358 534 11969 388 Reading 560 a Preview 12480 You're 340 516 13033 Unlock full access with a free trial. 410 469 13381
7391 7824 8512 9242 9756 10512 10969 11666 12049 12703 13415 13736 14062 14270 14901 15510 15978 16560 17128 17713 18417 19197 19851 20501
3601 3671 3961 4157 4569 4897 5035 5291 5403 5607 5955 6131 6267 6295 6604 6891 7108 7350 7708 8162 8519 8907 9248 9658
5192 5445 5915 6338 6787 7340 7652 8123 8375 8775 9244 9499 9748 9877 10332 10753 11074 11473 11915 12434 12969 13528 14044 14513
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Gráfico N° 4.12
DiagramaDoble Masa Periodo: 1967‐2002 25000 20000
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15000 CARAC
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
Realizado el análisis de consistencia de la información histórica, se procedió a la completación de datos faltantes y extensión de los registros a un período común 1964-2009, que corresponde a 46 años.
5. VARIABILIDAD ESPACIAL DE LA PRECIPITACION EN LA CUENCA Para evaluar la distribución espacial de la precipitación en la cuenca Chancay Huaral, se utilizó las estaciones pluviométricas que se muestran en el cuadro Nº 4.1, en donde la caracterización pluviométrica de la cuenca se realiza en la plataforma del ArcGIS, utilizando el método de interpolación Kriging, luego con las herramientas de análisis espacial se calculó el valor medio de la precipitación mensual para cada subcuenca en estudio, posteriormente estos valores se utilizaran en el modelamiento hidrológico. En la Figura se muestra las Isoyetas Anuales.
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
En el Cuadro N°4.33 y grafico N°4.15 se muestra la precipitación promedio anual para cada estación.
Cuadro N°4.33 Precipitación Promedio Anual (mm) Estación ANDAHUASI CARAC HUAMANTANGA HUARANGAL HUAROS HUAYAN MARCAPOMACOCHA PACHAMACHAY PALLAC PARIACANCHA RIO PALLANGA SANTA CRUZ TUPE YANTAC
ENE 0.8 76.5 67.2 0.2 80.1 1.9 170.9 150.6 50.6 121.5 164.5 89.6 132.5 114.9
FEB 3.4 92.8 94.7 1.7 98.8 2.6 193.9 173.1 79.4 136.1 198.0 114.8 136.1 133.2
MAR 1.2 102.4 103.7 0.6 119.5 1.2 189.0 161.8 92.1 129.4 225.0 122.5 163.7 132.1
Gráfico N° 4.15
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 24.8 2.9 0.3 0.1 0.3 3.6 19.5 23.4 4.6 0.0 0.1 0.1 1.7 9.8 0.1 0.1 1.5 7.4 1.9 1.0 0.1 41.2 4.7 0.2 0.5 1.1 5.8 24.0 0.1 0.4 1.4 1.8 2.3 1.0 0.6 81.7 33.6 19.0 15.1 26.4 62.8 102.3 66.3 1.9 0.1 0.0 25.9 8.4 45.5 16.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 3.7 53.2 16.3 3.5 3.5 9.1 24.2 54.0 87.8 37.4 22.6 20.3 25.8 59.1 110.0 47.4 12.3 1.4 2.5 3.3 10.5 43.5 70.9 4.9 0.8 0.7 2.1 12.7 38.7 60.6 30.8 13.8 11.7 22.2 45.6 66.7 You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
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Cuadros N°4.34
Subcuencas Húmedas Subcuencas Área (Km2)
Área (%)
Rio Principal
Vichaycocha Anasmayo Baños Carac Anchilon Chillamayo Coto Lampian Medio Chancay Huataya Pallcamayo
321.9 158.5 261.7 37.8 20.0 65.1 109.3 49.6 183.4 80.9 26.2
10.6 5.2 8.6 1.2 0.7 2.1 3.6 1.6 6.0 2.7 0.9
Quiman Orcon Fuente: ANA
134.8 71.7
4.4 2.4
Río Vichaycocha Río Anasmayo Río Baños Río Carac Quebrada Anchilon Río Chillamayo Río Coto Quebrada Lampian Tramo Río Chancay Río Huataya Quebrada Palcamayo Río Quiman Quebrada Orcon
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Cuadros N°4.35
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ENE FEB Subcuencas Anasmayo Medio Chancay Baños Coto Vichaycocha Huataya
MAR
Precipitación Promedio Anual (mm) ABR MAY JUN JUL AGO SET
61.0 69.9
85.6 92.1
99.6 24.3 104.4 30.1
4.0 5.1
0.2 0.5
0.3 0.6
111.8 101.7 121.6 82.7 56.5
136.7 118.2 141.9 104.5 81.8
146.6 128.1 159.7 105.5 93.1
17.0 5.8 13.6 1.9 3.5
6.6 1.0 5.0 0.1 0.1
6.2 9.6 24.8 54.2 55.3 96.3 Sign up to vote on this title 0.9 5.0 8.5 33.9 40.2 75.5 Useful useful57.0 Not52.7 4.8 8.7 21.0 102.1 0.0 5.8 2.8 19.9 24.4 57.9 0.1 0.6 2.0 10.0 11.3 29.2
55.7 46.1 61.9 32.3 20.4
1.3 2.5
3.5 5.7
OCT NOV DIC 14.1 21.9
15.5 24.4
34.6 46.7
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Gráfico N° 4.16 Precipitacion media anual 180
160
140
Anasm Medio 120
Baños Coto
Vichay
100
Huatay Orcon 80
Pallcam
Lampia
Anchilo
60
Quima Carac
Chillam
40
20
0 ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
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CAPITULO 06:
A NÁLIS IS Y TR ATAMIE NTO DE LA INFOR MA CIÓ HIDROMÉTRICO Sign up to vote on this title
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1. RED DE ESTACIONES HIDROLÓGICAS
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La Cuenca Chancay-Huaral cuenta con 01 Estación Hidrológica Convencional (Sant
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2. REGISTROS HISTÓRICOS
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La Información Hidrológica, que consta de 1 estación en la cuenca Chancay – Huar
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CUADRO N°02: ESTACIONES HIDROLÓGICAS
Los registros históricos de información Hidrométrica referidos fueron procesad en el SIH (Sistema de Información Hidrológica), software elaborado por la Dirección Gener de Aguas (DGAS) para el análisis de la Información Hidrológica.
Monitoreo Hidrológico 2016-2017-SENAMHI
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-15.0 % ; hasta el momento dicho comportamiento hidrológico es estable en promedi con respecto al día anterior
3. ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 3.1.
HIDROGRAMAS
Se elaboraron hidrogramas históricos a nivel anual y mensual con la finalidad de analizar posibles saltos o tendencias durante el período de registro de la información existente, así como para detectar y eliminar valores extremadamente altos o bajos que no reflejen el comportamiento de la variable analizada. Chancay-Huaral en donde se visualiza que en marzo del año 1972el caudal registrado en el río Chancay-Huaral supera al caudal del río Pativilca, lo cual no es característico para este río, en ese sentido se ha optado descartar este registro por ser inconsistente. Gráficos N°5.1
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En ambos gráficos se puede apreciar que los registros del río Chancay-Huaral lo largo del periodo de tiempo analizado presentan un comportamiento similar a los río Huaura y Pativilca ubicados en cuencas vecinas y de similar condición hidrológica, s podría concluir que la información registrada en Santo Domingo es confiable.
3.2.
CURVA MASAYou're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
Para efectuar el análisis de doble masa, se optó por agrupar las estaciones hidrométricas teniendo en consideración la cercanía de la cuenca, similitud Withasí Free altitudinal y periodo de registroDownload concurrente, seTrial estableció el siguiente grupo de análisis: estación Alco-Sayan, Yanapampa y Santo Domingo, periodo 19642009, tal como se muestra en el cuadro N°5.5.
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Cuadro N°5.5
ANÁLISIS DE DOBLE MASA DESCARGAS MEDIAS MENSUALES (m3/s) PERIODO: 1964 - 2009 Rio Huaura Año
Rio Pativilca
Estación Alco Sayan Anual Acumulada (m3/s)
Estación Yanapampa
Rio Chancay-Huaral Estación Santo Domingo
Anual Acumulada Anual (m3/s) (m3/s)
Acumulada
Estación Acumulada
Promedio (m3/s)
Acumulado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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
27.4 20.7 19.9 32.8 19.8 20.7 28.1 25.0 34.4 39.4 34.2 28.4 29.9 21.8 21.9 23.9 16.0 27.7 25.1 26.9 33.2 22.9 24.4 23.0 20.8 26.8 17.2 20.3 13.2
27.4 18.2 18.2 29.7 29.7 43.4 43.4 48.0 36.2 25.6 55.3 18.1 38.1 81.5 67.9 46.7 10.5 21.6 34.3 115.8 167.8 76.9 100.7 38.3 30.1 52.0 120.5 197.3 85.1 8.2 19.2 29.5 141.2 238.7 25.2 13.6 98.8 41.3 169.3 295.9 34.5 18.3 117.0 57.3 194.3 You're 348.2 a15.9 31.1 52.2 Reading Preview133.0 228.7 151.9 401.0 18.9 35.4 52.8 268.1 177.0 465.7 25.1 43.1 64.7 a free trial.197.4 302.3 Unlock 517.9 with20.3 35.6 52.2 full access 330.8 211.0 567.6 13.6 30.6 49.7 360.7 226.4 610.4 15.4 29.4 42.8 With Free 382.4 Download 648.8 15.3 Trial241.7 25.1 38.4 404.4 688.8 251.7 10.0 24.0 40.0 428.3 263.0 724.3 11.3 23.6 35.6 444.3 272.5 755.7 9.5 19.0 31.4 472.1 291.8 814.5 19.4 35.3 58.7 497.1 859.9 306.4 14.5 28.3 45.4 524.1 904.6 324.2 17.9 29.9 44.8 557.3 342.2 966.4 18.0 37.7 61.8 580.2 354.6 12.4 21.8 30.2 996.6 604.5 373.0 18.4 26.5 36.8 1033.4 627.5 1087.8 14.9 Sign387.9 30.8 54.4 up to vote on this title 648.3 1130.4 401.1 13.1 25.5 42.6 675.1 1183.0 419.3 Not 18.3 32.5useful Useful 52.5 692.3 1208.8 426.5 7.1 16.7 25.8 712.5 1244.5 436.5 10.0 22.0 35.8 725.7 1266.7 441.7 5.2 13.5 22.1
76.8 115.1 134.3 159.5 194.1 225.2 260.5 303.6 339.2 369.8 399.2 424.3 448.3 471.9 490.8 526.1 554.4 584.3 622.0 643.8 670.3 701.1 726.6 759.1 775.8 797.9 811.4
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
ANALISIS DE DOBLE MASA PERIODO 1964-2009 2500
2000
1500 Huaura Pativilca
1000
Chancay-Huaral
500
0 0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Descarga Media Mensual Acumulada (m3/s.)
3.3. COMPLETACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA INFORMACIÓ HIDROMETRICA
Una vez analizada la consistencia de la información existente de la estació hidrométrica Santo Domingo (río Chancay-Huaral), se procedió a completar los registro You're Reading a Preview faltantes usando el promedio mensual. En el Cuadro N°5.6 se presenta las descarga medias mensuales del río Chancay-Huaral para el periodo de registro 1964-2009.E full access with a free trial. donde se observa que el caudalUnlock medio mensual para el río Chancay-Huaral varía entr 3 5,0 m /s en el mes de setiembre y un máximo de 44.8 m 3/s para el mes de marzo, co 3 Trialpara que coincida con el period una media multianual de 15,7 mDownload /s Se fijó With este Free periodo de registro de lluvias en la cuenca y posteriormente realizar el modelamiento hidrológic para generación de caudales empleando ambas series de lluvias y caudales con u periodo común.
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
Cuadro N°5.6 DESCARGAS MEDIAS MENSUALES CHANCAY HUARAL (m3/s.) ESTACION SANTO DOMINGO A O ENE.
JUL.
AGO.
SET.
OCT.
NOV.
DIC.
5.8 5.5 4.0 5.9 4.1
5.9 5.2 3.5 5.5 4.0
5.4 4.7 3.2 5.3 3.7
6.3 4.8 8.9 7.8 5.1
8.0 5.8 9.5 6.8 7.7
6.9 7.6
28.3 6.1 4.3 3.9 26.9 23.9 17.8 12.5 8.8 5.8 25.9 36.6 50.2 25.8 8.3 7.0 6.0 31.2 36.7 44.8 39.7 15.4 10.3 7.2 45.2 47.6 72.2 43.7 17.9 10.2 7.3 39.8 58.2 61.7 24.9 12.6 9.5 7.7 15.2 16.2 60.1 18.4 10.1 7.3 5.6 23.0 47.1 42.8 20.7 9.6 7.4 6.2 11.0 51.8 45.5 19.7 8.8 6.3 5.5 10.0 31.6 20.9 13.3 6.4 5.4 4.4 6.6 26.3 51.2 13.3 6.2 6.1 4.8 18.9 9.9 19.9 14.8 6.5 6.2 4.1
3.7 4.7 5.6 6.4 6.8 7.3 5.5 5.6 4.8 4.3 4.8 3.9
3.4 7.2 5.2 6.1 7.6 6.0 5.5 6.0 4.3 4.9 3.9 3.9
4.4 5.5 5.0 6.0 9.2 5.0 5.7 5.0 4.4 4.6 3.8 6.6
4.4 7.0 5.9 6.5 9.0 5.6 6.1 4.9
34.0
6.5 4.0 6.6
8.0 4.6 12.4
5.3 5.2 4.2 5.3 5.9 5.7 5.4 5.8 5.0 3.7
5.9 5.5 4.9 6.6 6.6 5.4 5.0 5.5 5.5 6.1
8.0 17.0 5.0 7.6 5.4 5.8 5.6 5.2 3.5
11.6 15.5 11.5 13.6 11.4
4.0 2.9 4.0 4.5
4.5 4.1 4.2 6.2
6.8 2.6 6.6
5.8
3.6
5.6
8.8 6.1
3.4
6.4
4.6
7.1
1964 1965 1966 1967 1968
11.1
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
6.9 85.5
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
15.6 14.6 26.9 13.8 9.2
1991 1992 1993 1994
FEB
MAR.
ABR
36.8
69.6
41.7
13.4 16.6 34.7 12.9
37.0 13.9 135.5 11.0
97.4 24.5 113.8 22.4
12.1
52.3
65.2 48.4 51.9 62.9 18.1
JUN.
13.0 7.9 20.0 8.7 6.5 10.7 6.5 5.0 20.8 11.0 7.1 12.0 4.5 4.2
8.0 6.9 5.7 5.1 8.8 6.6 5.6 5.7 9.3 5.3 4.8 4.5 You're Reading a Preview 12.6 9.3 6.6 5.8 12.6Unlock 8.5full access 6.6with a free 5.9 trial. 30.2 35.7 46.9 35.3 19.2 9.2 6.5 5.7 44.5 48.9 26.2 10.1 6.8 5.0 5.0 5.8 Download With Free Trial 21.2 39.5 17.4 27.5 12.7 6.3 5.3 4.8 27.2 57.3 46.0 32.9 15.5 10.5 6.8 5.2 10.1 7.2 9.3 5.3 4.3 4.4 3.9 2.9 14.3
69.0 22.9 47.0 48.9 39.1
MAY.
34.1
25.0 46.9
33.5 10.6 8.2 5.6 14.7 9.4 4.1 3.1 33.0 19.6 10.9 6.3 33.2 25.8 18.1 9.5
5.2 3.0 4.7 5.7
4.4 2.6 3.2 5.1
1995 1996 1997
14.3 23.3 11.6
12.5 54.2 39.6
21.8 22.7 6.9 5.0 34.2 20.9 10.5 5.2 18.8 6.1 4.3 3.5
4.4 4.1 3.3
3.9 3.6 Useful 4.0 4.2 3.2 3.4
1998
48.8
64.4
62.5
5.5
4.6
8.1 7.4
18.2
25.9 18.5 39.0 22.6 20.1
4.6
39.2
10.4 5.8
7.7 7.3
13.7 10.0 16.4 24.9 5.6 7.9 6.6 10.4
10.8
15.4 10.4 6.3 4.0 16.8
11.8 5.3 3.1
16.1
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3.4.
Caudales medios y diarios
El régimen hídrico de este río durante este último periodo, en promedio tuvo año hidrológicos normales como lo ocurrido en los años hidrológicos 2004-05; 2005-06 2006-07 y deficitarios como los años 2003-04 y 2007-08, en comparación con su promedios históricos.
En la Tabla 1, se muestran los años hidrológicos de 2003 a 2008 que representan lo caudales medios mensuales en metros cúbicos por segundo. El módulo anual de esto últimos años ha llegado a un valor de 13,162 m3 /s, que representa un 15% inferior qu su módulo promedio histórico.
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Caudal medio diario del año 2015-2016 estación hidrológica de Santo Domingo: Sign up to vote on this title
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CAPITULO 07:
DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL A G UA 1. INFORMACIÓN HIDROLÓGICA REGULACIÓN Y TRASVASES
DE
OBRAS
DE
El sistema regulado de la cuenca Chancay-Huaral comprende cuatro sistemas de regulación: Sistema Vichaycocha y Sistema Chicrin en la subcuenca Vichaycocha; Sistema Baños y el Sistema Quiles ubicados en la subcuenca Baños, es necesario precisar que el Sistema Baños adicionalmente recibe los aportes de trasvase del Sistema Puajanca tal como se muestra en la Figura 10.
Figura Nº 10 Esquema Hidráulico de la cuenca Chancay-Huaral
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1.1.
Lagunas en la subcuenca Baños
En estiaje las descargas del río Baños están influenciadas por el aporte de las lagunas que han sido reguladas en la cuenca alta. El río Baños cuenta en sus nacientes con 5 lagunas reguladas Aguashuaman (Husman), Vilcacocha, Quisha, Yanauyoc y Ucchu Machay que regulan unos 41,7 km² de extensión, tal como se muestra en el cuadro Nº 6.1. Cuenta también con el aporte de lagunas que son derivadas del río Mantaro: La Loma, Puajanca Alta (Cochauman), Barroscocha, Minachacan, Verdecocha y Puajanca Baja, 2 de las cuales son reguladas (Puajanca Alta y Puajanca Baja), derivación aprovechada por la cuenca del río Chancay desde muchos años atrás. Recientemente SEDAPAL hizo obras para derivar las lagunas del Mantaro hacia Lima, las que habrían sido clausuradas por los derechos existentes. Estas 6 lagunas drenan unos 15,25 km² de cuenca. Cuadro N°6.1 LAGUNAS EN LA SUBCUENCA BAÑOS Laguna Subcuenca Sistema
Área Km² Aguashuman (Huashman) BañosYou're Reading Baños a Preview 12.5 Vilcacocha Baños Baños 6.0 Unlock full access with a free trial. Quisha Baños Quiles 15.0 Uchu Machay Baños Quiles 8.2 With Free Trial Yanauyoc * BañosDownload Quiles Total
Altitud msnm 4400 4450 4450 4600 4700
41.7
Volumen Hm³ 7.68 1.50 13.69 3.40 3.60 29.87
* Su cuenca es parte de la cuenca regulada por la laguna Quisha. Fuente: Junta de Usuarios Chancay-Huaral
1.2.
Lagunas en la subcuenca Vichaycocha Sign up to vote on this title
Useful Not useful En estiaje las descargas de los ríos Vichaycocha y su afluente Chicrin están influenciadas por el aporte de las lagunas que han sido reguladas en la cuenca
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Cuadro N°6.2 LAGUNAS EN LA SUBCUENCA VICHAYCOCHA Laguna Subcuenca Sistema Chungar Yuncán Cacray Chancan Rahuite Total
Vichaycocha Vichaycocha Vichaycocha Vichaycocha Vivhaycocha
Area Km² Chicrin 23.4 Chicrin 9.3 Chicrin 5.6 Vichaycocha 2.6 Vichaycocha 3.0 43.9
Altitud msnm 4400 4800 4750 4650 4600
Volumen Hm³ 14.26 5.64 4.76 0.98 3.09 28.73
Fuente: Junta de Usuarios Chancay-Huaral
1.3.
Lagunas del Sistema Puajanca
El volumen de las descargas reguladas de estos almacenamientos en la cuenca alta del Chancay – Huaral, se incrementa con los aportes de una derivación trasandina de los recursos hídricos provenientes de una pequeña parte de la cuenca del río Mantaro, que se identifica como el Sistema Puajanca, cuyo represamiento fue efectuado por los centros mineros con fines de generación de energía. El Sistema Puajanca (Área de Cuenca Total de 15,25 km2), está conformado por 5 lagunas reguladas: Coachumán o Puajanca Alta (6,75 km2), Barroscocha You're Reading a Preview (1,25 km2), Minachacan (1,50 km2), Verdecocha (3,25 km2) y Pucacocha o Unlock full access with a free trial. Puajanca Baja (2,50 km2); hidrográficamente se ubica en la cuenca del río Mantaro; por el aprovechamiento de los recursos hídricos el Sistema forma parte Download Free Alta Trialdel Río Chancay-Huaral, del conjunto de Lagunas Reguladas de laWith Cuenca el que permite parcialmente el afianzamiento hídrico del valle Chancay-Huaral durante el estiaje, y para la generación de energía. La información obtenida por ONERN, correspondiente a 1966, revelaba que los aportes del Sistema Puajanca (lagunas Coachumán, Pucacocha y Torococha) llegaron a 6,4 MMC. Cuadro N°6.3 LAGUNAS DEL SISTEMA PUAJANCA Laguna Subcuenca Sistema Sistema Puajanca *
Mantaro
Baños
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Useful Altitud Área Not useful Volumen
Km² 15.2
msnm Hm³ 4660 13.30
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2. CAUDALES DE DESCARGA DE LAS LAGUNAS REGULADAS La ONERN en el año 1969 identifica 11 lagunas reguladas para fines energéticos y agrícolas, además del análisis de la información de la estación Santo Domingo se estima que la operación de los embalses se daría aproximadamente a partir del año 1960. Además se sabe que en los últimos años la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay-Huaral se ha preocupado en recuperar varias de ellas que se encontraban deterioradas o fuera de operación. De la operación de las lagunas embalsadas en la cuenca alta del río solo se dispone información histórica mensual de de los volúmenes embalsados y descargados para el periodo 1999-2010 información que permitiría naturalizar los registros de descargas de las estaciones hidrométricas existentes aguas abajo para el periodo considerado. Los registros de descargas proporcionados por la JUR-Chancay-Huaral se muestran en el cuadro Nº 6.5.
DESCARGAS DE LAS LAGUNAS REGULADAS EN LA CUENCA CHANCAY HUARAL (m3/s)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV AÑOS 1999 0.00 0.00 2000 2001 0.00 2002 1.22 2003 0.00 0.09 2004 2005 0.00 2006 2.65 2007 0.00 0.00 2008 2009 0.00 2010 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 3.44 0.39 4.08 1.54 2.52 0.00 0.26 0.51 0.66 1.34 0.36 1.75 1.79
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.12 0.49a Preview 0.45 0.00 You're Reading 0.00 0.00 0.37 0.89 1.20 full access with a free trial. 0.00Unlock0.00 0.37 0.28 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80
0.76 0.71 2.17 0.75
1.32 1.27 3.11 0.00
1.34 0.00 1.32 0.00
0.00 0.05 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2.69 3.70 2.00 2.52
2.82 2.06 1.89 0.22
0.00 4.10 3.39 4.45
0.00 0.00 0.00 0.00
Download With Free Trial
0.24 0.00 0.01 0.00
0.58 0.00 0.01 0.76
0.60 0.07 0.00 0.74
2.04 1.08 0.68 2.03
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0.00 0.00 0.45 0.13 1.90 1.58 1.96 1.09 Useful 0.00 0.90 0.85 1.14 0.86 *Not useful * *
Fuente: Junta de Usuarios Chancay-Huaral
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3. PERSISTENCIA DE CAUDALES AL 50%, 75% Y 95% En base a la información disponible se asume los registros del río ChancayHuaral con el efecto histórico de las descargas provenientes de las lagunas reguladas. La disponibilidad hídrica para el río Chancay-Huaral a diferentes niveles de persistencia se ha determinado empleando la fórmula de Weibull y que corresponden al 50%, 75% y 95% persistencia en el tiempo, optándose por este método debido a que no se trata de extrapolar valores fuera del rango de frecuencias de los valores observados. La fórmula de Weibull, corresponde:
p =i/ n +1 Donde: “i” es el orden del evento, siendo i = 1 para el primer valor y “n” es
el número de años del registro. Al calcular la probabilidad empírica para las observaciones de la muestra, estamos más cerca del comportamiento real del régimen fluvial del río Chancay-Huaral. En el Cuadro N°6.7 se presenta el análisis de frecuencia relativas.
Cuadro N°6.7 You're Reading a Preview
DESCARGAS MEDIAS MENSUALES RIO Unlock full access with a free trial. (m3/s.)ESTACION SANTO DOMINGO ORDEN PROM. Q (50%) Q (75%) Q (95%)
CHANCAY HUARA
Download With Free Trial
ENE. FEB MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. 22.8 38.4 44.8 24.7 10.3 6.8 5.5 5.0 5.0 5.6 7.4 17.8 36.9 45.4 22.7 9.9 6.5 5.6 5.2 5.1 5.5 6.5 11.4 23.3 24.4
17.1
6.9
5.4
4.6
7.1
7.3
4.3
3.6
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8.1 15.6
4.0
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CAPITULO 08: CÁLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA 1. DEMANDA DE AGUA
La zona intermedia y alta de la cuenca comprendida aguas arriba de l Estación Santo Domingo presenta dos tipos de demanda:
Demanda de Uso No Consuntivo del Agua. Demanda de Uso Consuntivo del Agua.
A. Demanda de Uso no Consuntivo del Agua
1. Demanda Hidroenergética
En la actualidad existen seis Centrales Hidroeléctricas e funcionamiento:
Central Hidroeléctrica de Vichaycocha Central Hidroeléctrica Santa Catalina Central Totora de Pacaraos. You'reHidroeléctrica Reading a Preview Central Hidroeléctrica Baños. Unlock full access with a free trial. Central Hidroeléctrica Tingo Central Hidroeléctrica Hoyo – Acos Download With Free Trial
Y 3 que no se encuentran funcionando debido a falta d mantenimiento:
Central Hidroeléctrica Santa Cruz de Andamarca. Central Hidroeléctrica Santander y Alpamarca Central Hidroeléctrica Pahuayaco. Sign up to vote on this title
Useful Not useful Dado que el uso Hidroenergético es de tipo no consuntivo, las agua conducidas a las Centrales Hidroeléctricas son recuperado agua
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Aunque el caudal ecológico es de un uso no consuntivo, no debe usado con otros fines.
El caudal ecológico no solamente va asociado con la cantidad d agua, sino también con la calidad de agua que este presenta.
B. Demanda de Uso Consuntivo del Agua
1. Demanda Hídrica Agrícola.
En la Zona Intermedia y Alta la actividad agrícola es principalmen del tipo No Intensiva debido a que programan sus cultivos en época de lluvia.
Sin embargo en la Zona Intermedia existen tierras de cultivo irrigada con pequeños sistemas de riego rústicos.
Así mismo en las Zonas Altas la actividad ganadera es de may importancia debido a la presencia de grandes extensiones de pasto naturales y a la escasez del agua en época de estiaje. Este ganad vacuno consume el agua directamente de las Fuentes.
Se han determinado cultivos de árboles frutales en la Zon Intermedia Baja y la presencia de cultivos de pan llevar en la zon intermedia Alta.
Reading a Preview en la provincia de Huaral La actividadYou're agrícola y agropecuaria, constituye elUnlock principal soporte de la estructura productiva de la full access with a free trial. provincia, no solamente por los niveles de producción, sino también su cartera de productos existentes orientada a mercados diversos Free Trial Destacan losDownload cultivos With industriales (algodón, maíz amarillo duro, marigol) seguidos de hortalizas, cereales y tubérculos.
Entre los cultivos permanentes destacan los frutales: manzano mandarinas, paltos, mangos y naranjos. La superficie total de cultiv ronda las 22.000 ha. Son de relevancia las centrales hidroeléctrica en operación, principalmente en las subcuencas de Baños Vichaycocha. Destacar también las hidroeléctricas que e Signcentrales up to vote on this title la actualidad se encuentran en estudio: Useful Not useful Chicrín V, Pacaraos, Tingo 2, Conan Pacaraos, Rucuy y Chancay y en construcción la de Chancay I, que será operada por SINERSA
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2. Demanda Hídrica Poblacional
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Con la finalidad de atender a la población de la ciudad de Huaral, l empresa EMAPA – Huaral tiene derecho a derivar un caud constante de ciento veinte litros por segundo (120 l/s), lo que equiva un volumen anual de 3,78 Hm3
Esta dotación es entregada a través de la bocatoma Huando, la cu se ubica en la margen derecha del río Chancay – Huaral, en progresiva km 19+370.
Un resumen de las demandas por subcuencas es el siguiente cuadr Cuadro demanda poblacional
SUBCUENCA Añasmayo Huataya Carac Vichaycocha Baños Media TOTAL
DEMANDA(l/s) 49.2 300.2 168.8 1995.5 10 1215.2
DEMANDA(m3/s) 0.0492 0.3002 0.1688 1.9955 0.01 1.2152
3738.9
3.74
FORMALIZACION DE LOS DERECHOS DE USO E AGUA CON FINE POBLACIONALES You're Reading a Preview
Unlock full access with a free trial. La Secretaria Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenc Chancay – Huaral, desde el mes de febrero del 2014 apoyó la realización d Withde Free Trial actividades para la Download Formalización Derechos de Uso de Agua con fine poblacionales en el ámbito de la Cuenca Chancay – Huaral, en 6 organizaciones comunales; de estas, 60 lograron su formalización d manera gratuita, pública y masiva, otorgándose 60 licencias de uso de agu con fines poblacionales que benefician a 33 mil 818 habitantes de la provincias de Huaral y Canta.
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C. Otra forma de clasificar la demanda seria la siguiente
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1. Demanda doméstica: El uso de agua con fines domésticos en Cuenca alcanza a 4.60 millones 3 /ñ, debido a que de sus 9716 habitantes en 60.4% no cuenta con un servicio de abastecimiento d agua. 2. Demanda industrial: Dentro de esta Cuenca existe en cuat industrias localizadas en la parte baja del valle; el uso de agua d estas industrias es 354 000 3 /ñ, sus vertimiento son arrojados la red de desagüe o directamente al mar si llegar al río Chancay Huaral. 3. Demanda agrícola: El uso de agua con fines agrícolas alcanza 383. 88 millones de 3 /ñ , del cual 361.63 millones 3/ñ utilizan en el valle y 22.25 millones 3 /ñ , en la Cuenca media. 4. Demanda minero: En la cuenca del rio Chancay-Huaral existe un planta concentradora (Compañía Minera Santander-Pacaraos) qu cuenta con una capacidad instalada de 1000 TM/día y que trata e promedio 270,830 TM/año, utilizando 1.08 millones de 3 /ñ agua. 5. Demanda pecuaria: la totalidad de la población pecuaria de cuenca alcanza a 2275709 (vacunos, ovinos, porcinos, aves, etc siendo el uso igual a 565 mil 3 de agua por año. 6. Demanda total: En toda la cuenca se utilizan 390.48 millones de You're383.88 Readingmillones a Preview anuales de agua, de 3(98.3%) se utilizan para riego ce cultivos. Los usos restantes del agua representan e Unlock full access with a free trial. conjunto una reducida proporción (1.7%) del uso total. Download With Free Trial
1.2.
EFICIENCIA DE RIEGO
En el año 1997, la DGAS-INRENA a través del Proyecto de Ordenamien de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Huaral, determino un serie de eficiencias (conducción, distribución y aplicación) para las 1 Comisiones de regantes que componen la Junta de Usuarios Chancay Sign up to vote on this title Huaral. En el Cuadro Nº 8.2 se pueden observar las eficiencias de rieg Useful Not useful
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Cuadro Eficiencia de riego del sistema de RIEGO CHANCAY-HUARAL
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1.3.
CÉDULA DE CULTIVOS
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l a r a u H a r u a u H e l l a v l e d o v i t l u c e d a l u d é c o r d a u C
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1.4.
EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL
La evapotranspiración potencial es la transmisión del agua en la atmósfer (que se toma como referencia), producida cuando el suelo está cubiert por un cultivo que abarque totalmente el área, con agua disponible e condiciones óptimas y condiciones meteorológicas existentes.
El cálculo de la evapotranspiración potencial lo determinaron mediante l herramienta de riego CROPWAT y los datos meteorológicos de la estació Meteorológica Donoso consignado en el Sistema de Información de Rieg (CUADRO N°). Cuadro N° Evapotranspiración de referencia Eto según Penman – Monteith.
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1.5.
COEFICIENTES DE CULTIVO Sign up to vote on this title
El cuadro siguiente, muestra los coeficientes de cultivo (Kc) de los cultivo Useful Not useful representativos del valle, comprendido para una Humedad relativa (>70% y Velocidad de viento (0 – 5).
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Cuadro. Coeficiente de cultivos KC en el valle Chancay-Huaral.
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1.6.
DEMANDA AGRÍCOLA
En la cuenca del río chancay-Huaral se cultivan bajo riego 22803 Ha. De las cuale 20496 Ha. Se encuentran en el valle del mismo nombre y las 2307 Ha. Restante dispersas en la cuenca media; adicionalmente, se cultivan al secano 584 Ha. El uso de agua con fines agrícolas alcanza a 383.88 millones de 3 /ñ, del cual 361.63 millone de 3 /ñ se utilizan en el valle y 22.25 millones de 3 /ñ en la cuenca media.
La demanda de agua calculada para las 17 comisiones de regantes del valle d Chancay-Huaral asciende a 310,24 Hm3 (MMC) correspondiente a 24 034 ha ba riego. La demanda máxima requerida se presenta en el mes de Febrero con 47,86 MMC y la demanda mínima requerida en el mes de Julio con 7,72 MMC. De otro lado, s puede destacar que la comisión de regantes que requiere mayor volumen de agua es e bloque de riego La Esperanza - río con una masa de 47,48 MMC y el de menor volume es el bloque de riego Malaca con una masa de 0,124 MMC anual. En el Cuadro N° 8.3 se muestra la demanda de agua por comisiones de regantes y Bloques de Riego. Cuadro N° 8.3 CÓDIGO DE BLOQUE 7
MESES
BLOQUES DE RIEGO AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
(m3)
1 2 3 4
SAUME
PACARAOS SANTO DOMINGO QUIPULLIN SAUME
Subtotal
26,852 56,378 85,508 95,448
51,148 48,274 50,660 46,163 You're Reading a Preview
35,896
101,718 116,006 127,140 148,995 176,742 207,994 106,164 128,136 190,919with 207,837 230,536 Unlock full access a free trial. 125,234 161,030 264,186 337,475 423,361 492,780 548,859 616,330 70,180
88,033
52,851 130,914 231,133 242,287
49,864 128,610 214,708 226,750
42,180 32,111 24,703 115,633 87,388 58,742 184,212 98,989 139,444 159,602 89,956 116,941 657,184 619,932 501,626 375,884 272,390
Download With Free Trial PALPA
5 PALPA-RIO 6 ORCON Subtotal
78 CAQUI
9
CAQUI-RIO SECTOR 6 PISQUILLO
Subtotal
652,219 1,107,0631,545,9191,985,3072,455,8243,209,623 4,061,8184,093,6723,148,6172,069,2451,062,658 652,219 1,107,0631,545,9191,985,3072,455,8243,209,623 4,061,8184,093,6723,148,6172,069,2451,062,658
340,098 457,109 553,478 638,083 82,687 125,033 180,684 230,559 28,111 50,391 78,865 91,525 450,896 632,532 813,027 960,167
738,993 854,555 934,126 900,395 728,736 492,788 283,371 309,031 296,247 280,144 243,094 181,274 72,533 83,360 94,525 96,729 82,811 56,670 1,094,8961,246,946 1,324,8981,277,2681,054,641 730,733
Sign up to vote on this title SAN JOSE 10 MIRAFLORES 11 Subtotal
MIRAFLORESFILTRACION SAN JOSE-RIO
52,971 56,875
327,186 110,555 30,669 468,411
175,491 345,574 444,729 461,121 597,211 639,411 631,593 502,888 311,890 124,484 Useful Not useful 123,170 260,149 465,970 692,121 890,413 865,613 638,371 439,238 197,357 50,324
109,846 298,661 605,723 910,699 1,153,2411,487,624 1,505,0251,269,964942,126 509,246 174,808
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL 18 19 20 21 22 23 SAN MIGUEL
CUYO
QUISQUE ALTO QUISQUE BAJO CASCAJAL HUAMACHO PASABRONCANO ALTO PASABRONCANO BAJO
27,440 28,620 68,327 31,836 27,901 20,243
37,910
50,042
55,322
48,644
49,972
52,416
55,939
51,102
42,445
35,616
43,089
48,018
52,947
58,512
61,374
58,194
49,290
37,524
100,406 138,660 153,586 116,146 110,185 138,666 153,511 150,450 112,143 46,018 62,779 69,204 55,292 54,666 68,081 74,680 72,239 54,146 35,169 42,961 47,733 55,827 64,619 72,189 66,490 48,672 34,013 25,063 30,167 33,766 37,294 39,712 43,053 40,891 34,724 26,357
33,102 28,859 61,247 30,447 26,572 20,206
Subtotal
204,367 280,183 367,698 407,629 366,152 377,666 435,780 449,706 406,477 306,628 200,432
24 LUMBRA 25 CUYO Subtotal
70,210 87,514 105,814 117,862 129,730 140,783 144,044 133,445 112,336 85,521 65,862 364,690 558,946 803,200 930,980 855,882 1,017,801 1,273,197 1,287,809 981,420 604,851 365,315 434,900 646,459 909,014 1,048,843985,612 1,158,584 1,417,2411,421,2541,093,757 690,371 431,176
26
158,586 199,804 243,442 270,413 293,608 375,069 437,107 455,839 394,194 266,799 172,193 46,507 76,402 114,658 164,995 226,117 243,415 286,459 252,406 144,866 79,409 55,448 31,107 43,136 57,052 64,064 59,813 65,293 72,119 81,082 73,958 62,365 48,657
27 28
HUAYANHORNILLOS
HUAYANHORNILLOS-RIO HUAYANBAJOFILTRACION Y RIO GALINDO
Subtotal
236,201 319,342 415,152 499,472 579,538 683,777 795,684 789,327 613,018 408,574 276,297
HUANDO
29 MALACA 30 HUANDO Subtotal
3,517 4,317 5,150 11,242 18,517 26,092 27,208 11,358 5,992 4,525 3,450 1,303,951 1,674,130 2,129,851 2,492,328 2,767,418 3,118,075 3,237,913 2,999,015 2,475,650 1,657,006 1,204,067 1,307,4681,678,4472,135,0012,503,5702,785,9353,144,167 3,265,1223,010,3732,481,6411,661,5311,207,517
LA ESPERANZA
31 32
LA ESPERANZA-RIO 2,583,429 3,228,926 3,934,844 4,450,876 4,946,433 5,487,223 5,743,105 5,291,627 3,572,757 3,364,899 2,531,545 FILTRACIONES 12,793 15,976 19,247 20,665 17,771 19,681 20,607 19,565 16,642 13,748 11,635 GRANADOS Subtotal 2,596,2213,244,9023,954,0914,471,5414,964,2035,506,904 5,763,7115,311,1923,589,3993,378,6472,543,180
JESUS DEL 33 VALLE-ESQUIVEL 34
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RETESNATURALES
CHANCAY ALTO
JESUS DEL VALLE- 224,816 691,212 1,387,355 2,185,473 3,113,076 3,798,973 3,811,042 3,305,922 2,318,737 1,123,926 349,072 RIO JESUS DEL 108,046 241,692 485,376 736,820 1,014,256 1,213,704 1,203,790 1,182,338 991,425 563,879 284,508 VALLEFILTRACIONES 332,862 932,904 1,872,7312,922,2934,127,3325,012,677 5,014,8324,488,2593,310,1621,687,805633,580
Unlock full access with a free trial.
35 36 37
RETES-NATURALES- 552,123 RIO 248,215 RETES-NATURALES- 5,694 FILTRACION LAS DELICIAS Subtotal 806,031
1,179,058 1,824,144 2,235,789 3,065,544 4,079,650 4,645,043 4,318,130 3,230,411 1,808,581 752,421 505,602 887,473 1,323,308 1,809,345 2,346,945 2,540,412 2,424,434 1,982,441 1,074,852 466,131 72,170 106,139 155,251 194,115 249,125 262,614 249,335 208,447 129,199 16,650
38 39
226,571 444,478 765,649 1,210,903 1,649,864 1,686,409 1,395,029 988,866 532,739 177,990 27,420 44,059 68,244 94,322 126,280 134,150 108,787 86,490 55,980 14,160
Subtotal
CHANCAY ALTO- 56,270 RIO FILTRACION 4,203 SANTA ROSA 60,473
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1,756,8302,817,7563,714,3475,069,0046,675,720 7,448,0686,991,9005,421,2983,012,6331,235,202
253,990 488,537 833,894 1,305,2251,776,145 1,820,5581,503,8161,075,356 588,719 192,150
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42
CHANCAY BAJO-RIO 295,678 521,493 836,958 1,261,791 1,723,750 2,360,077 2,582,799 2,453,994 1,790,785 790,604 320,411 Useful Not useful CHANCAY BAJO- 10,837 29,178 95,505 251,131 580,385 1,017,961 1,216,111 1,032,768 497,808 234,272 193,694 FILTRACION Y RIO 37,788 76,676 237,023 360,560 469,508 490,393 433,393 289,613 139,854 106,548 33,007 CHANCAY BAJOFILTRACION
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Capítulo I Generalidades
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INTRODUCCIÓN TRABAJO DE
Caudal
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
CAPITULO 09 BALANCE HÍDRICO Los usuarios se han organizados en 17 Comisiones de Regantes, y éstas a su vez se han constituido en la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay – Huaral. De acuerdo a disposiciones legales vigente tiene carácter multisectorial, vale decir, que no sólo agrupa a los que la aprovechan con fines agrarios, sino también a los que lo hacen con fines poblacional, industrial, energético y minero. Para el caso del sistema de riego en el valle Chancay-Huaral la Junta de Usuarios es la responsable de la administración de la infraestructura mayor de riego (sistemas de almacenamiento, bocatomas y canales principales), en tanto que las Comisiones de Regantes son las responsables de operar la infraestructura menor de riego (básicamente canales laterales. De acuerdo la oferta disponible en Santo Domingo la Junta de Usuarios distribuye el agua bajo los escenarios siguientes: Primero.- cuando el caudal registrado en la estación hidrométrica de Santo Domingo supera los 18m 3/s se declara el Estado de Toma Libre‘. Durante este período se entrega agua a todas las bocatomas que se emplazan a los largo del Reading Preview del mes de enero hasta río. Este período ocurre, por lo You're general, desde amediados el mes de abril; Unlock full access with a free trial. Segundo.- El otro escenario ocurre cuando el gasto medido en la estación hidrométrica Santo Domingo está comprendido entre Download With Free Triallos 10 y 4m 3/s. En este período los regantes del valle entran en un sistema de reparto (mitas), comprende, por lo general, desde mayo hasta septiembre; Tercero.- Finalmente, se sucede el período de estiaje extremo. El cual ocurre por lo general entre finales del mes de septiembre hasta la primera semana del mes de diciembre. El caudal medido en la estación de aforos de Santo Domingo es menor de 4m 3/s. Sign up to vote on this title
El inicio de este período coincide con el inicio de la campaña Not usefulagrícola Useful (preparación de terrenos), por lo que no sólo la cantidad es la limitante, sino también la oportunidad. A fin de atender las demandas insatisfechas se recurre,
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Capítulo I Generalidades
INTRODUCCIÓN TRABAJO DE
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
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c) Las bocatomas que se las ubica aguas arriba de la estación hidrométrica Santo Domingo reciben su dotación durante todo el año, de acuerdo a sus necesidades de riego.
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En el valle se han instituido unos coeficientes de reparto de agua, cuyos valores se encuentran en proporción directa con el número de áreas que se sirven a través de una bocatoma.
3.OFE R TA HIDR IC A 1.1. Oferta Hídrica S uperficial En el cuadro siguiente se presenta, la disponibilidad hídrica superficial en el río Chancay-Huaral, en Santo Domingo para el periodo 1964 – 2009, los registros incluyen los aportes históricos del Sistema de Lagunas Reguladas y aguas de trasvase de la cuenca Mantaro; el resumen se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N° 9.1 VOLUMENES MEDIOS AL 75% DE PERSISTENCIA ‐ RIO CHANCAY‐HUARAL (Hm3) ESTACION ‐ SANTO DOMINGO FUENTE
AGO. SET.
OCT.
NOV.
DIC.
ENE.
FEB
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
Agua Superficial
10.42
12.32
13.88
18.15
30.17
41.48
63.56
36.28
18.01
13.52
11.60
10.20
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1.2.
Oferta HídricaS ubterránea Download With Free Trial
De acuerdo a los estudios realizados por el ANA se tiene como reservas racionalmente explotables 101,80 Hm 3/año, actualmente se explotan 3 209 pozos que representa 15,05 Hm 3/año y se tiene una reserva potencialmente aprovechable en el futuro de 86,75 Hm 3/año. En vista de que no se cuenta con disponibilidades a nivel mensual no se incluirá en el balance hídrico, siendo recomendable que se realice un modelamiento del acuífero para determinar las comisiones de regantes que podrían ser abastecidasSign conupaguas subterráneas. to vote on this title
1.3.
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Oferta Hídrica de A g uas de R ecuperación
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
Cuadro N° 9.2 VOLUMENES MEDIOS DE AGUAS DE RECUPERACION ( Hm3)
FUENTE AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB MAR. ABR. MAY. JUN. Agua 0.66 0.68 0.84 0.91 1.24 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 Recuperación Fuente. PROFODUA
2. DE MA ND A HÍDR ICA TOTA L La demanda hídrica agrícola global del valle (incluye todos los bloques de riego de las 17 comisiones de regantes) es de 310 millones de metros cúbicos (310,24 Hm 3). Sin embargo, se han separados aquellos bloques que son abastecidos con agua filtraciones, es decir Chancayllo, Sector 6, Pisquillo, Filtraciones Galindo, Filtraciones Granados, Miraflores Filtración, Retes Naturales Filtración, Filtraciones Santa Rosa, Chancay Bajo Filtración). De manera que la demanda referencial que será atendida con aguas provenientes del río es de 228,52Hm 3, para regar un área de 16 432 ha, en donde podemos apreciar que estos valores son similares a los derechos otorgados a la fecha para las aguas superficiales tal como se mostró en el cuadro Nº 2.10. La demanda total se muestra en el siguiente cuadro. You're Reading a Preview Cuadro N° 9.3
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DEMANDA TOTAL EN EL VALLE CHANCAY HUARAL ( Hm3)
DESCRIP. Demanda Agrícola Demanda Poblacional
With Free AGO SET OCTDownload NOV DIC ENETrialFEB MAR ABR MAY 7.54 11.33 15.78 19.97 24.59 31.27 34.18 31.60 23.09 14.44
0.32
0.31
0.32
0.31
0.32
0.32
0.29
0.32
0.31
0.32
Fuente. PROFODUA
3. B A LA NC E HÍD R ICO S UPE R FIC IA L
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Useful Not useful La disponibilidad hídrica del rio Chancay-Huaral al 75% de persistencia en el valle es de 279,60 Hm 3, en donde esta incluidas los volúmenes provenientes del
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
De acuerdo a esto la disponibilidad hídrica superficial efectiva del rio ChancayHuaral para satisfacer la demanda agrícola es de 247,86 Hm 3, tal como se muestra en el cuadro Nº 9.4. Cuadro N° 9.4 BALANCE HIDRICO EN EL VALLE CHANCAY HUARAL ( Hm3) DESCRIPCION
AGO
SET
OCT
NOV DIC
Demanda Agrícola Demanda Poblacional Perdidas (10%) Oferta en Santo Domingo Aguas de Recuperación Oferta Total Déficit
7.54 0.32 1.04 10.42
11.33 0.31 1.02 10.20
15.78 0.32 1.23 12.32
19.97 0.31 1.39 13.88
24.59 0.32 1.81 18.15
0.66
0.68
0.84
0.91
1.24
11.08
10.88 13.16 14.78 ‐1.78 ‐4.18 ‐6.88
Superávit
2.18
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
31.27 0.32 3.02 30.17
34.18 31.60 0.29 0.32 4.15 6.36 41.48 63.56
23.09 0.31 3.63 36.28
14.44 0.32 1.80 18.01
8.23 6.52 0.31 0.32 1.35 1.16 13.52 11.60
2.27
0.00
0.00
0.00
0.91
0.00
JUN
JUL
0.76
19.38 32.44 41.48 63.56 36.28 18.01 14.42 12.36 ‐7.34 ‐2.16 2.86
25.28 9.26
1.45
4.53
4.36
En el Balance Hídrico establecido se ha tomado como insumos la oferta hídrica superficial proveniente del río Chancay-Huaral actualizado al 2009 en donde las descargas registradas incluyen el efecto histórico del sistema regulado de lagunas; la demanda poblacional; las pérdidas del sistema; el agua de You're a Preview recuperación en el cauce del río y laReading demanda agrícola estimada del valle. De 3 acuerdo a ello tenemos un déficit de 22.33 Hm y un superávit de 49,93 Hm 3. El Unlock full access with a free trial. déficit se presenta entre el mes de septiembre y el mes de enero, en tanto que el superávit entre los meses de febrero y agosto. Download With Free Trial
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CAPITULO 10 ANÁLISIS DE MÁXIMAS AVENIDAS REGISTROS DE CAUDALES MAXIMOS Los caudales máximos diarios en la estación Santo Domingo se muestran en el Cuadro Nº 7.7 y el grafico 7.7 Cuadro N° 7.7 Descargas máximas diarias (m3/s) Rio Chancay‐Huaral Año Santo Domingo 1960 67.1 1961 101.4 1962 116.0 1963 123.1 1964 98.0 1965 180.2 1966 61.0 You're Reading a400.6 Preview 1967 1968 37.5 Unlock full access with a free trial. 1969 106.1 1970 158.8 Download With Free 1971 83.2Trial 1972 484.2 1973 172.1 1974 143.2 1975 97.3 1976 125.4 1977 115.5 1978 64.8Sign up to vote on this title Useful Not useful 1979 90.1 1980 78.7 1981 142.5
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL 1994 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
65.9 125.4 120.0 112.4 165.1 97.5 158.5 61.2 92.7 114.7 128.3
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Función de Distribución de Probabilidad Extremo Tipo I Useful Not useful
La distribución Tipo I (Gumbel), es usado para series máximas. Esta distribución de límite inferior mayor de n, valores de Xi, a medida que n
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
P ( X ) =α.e[−α( X −β)−e
α( X −β)
]
RESULTADOS El objetivo principal, es la determinación de caudales máximos del río Chancay Huaral para diferentes períodos de retorno, que puedan servir de base para el diseño, dimensionamiento de infraestructura hidráulica, prevención de desastres, modelamiento de tránsito de avenidas en ríos y planificación hidrológica entre otras. Un resumen de los resultados de la determinación de los caudales para diferentes períodos de retorno a nivel de valle, se muestra en el Cuadro Nº 7.9.
Cuadro N° 7.8
PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV Distribución Gumbel.- Caudales Máximos Diarios (m3/s) Estación Santo Domingo N X Fx Fo Abs(Fo-Fx) 1
28.50
0.0064
0.0233
0.0168
2
28.90
0.0068
0.0465
0.0397
3
37.50
0.0214
0.0698
0.0484
4
52.00
0.0840
0.0930
0.0091
5
61.00
0.1517
0.1163
0.0354
6
61.19
0.1533
0.1395
0.0138
7
64.85
0.1867
0.1628
0.0239
8
65.94
0.1971
0.1860
0.0111
9
67.09
0.2084
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0.2379
11
72.00
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0.2558
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92.67
0.4856
0.4419
0.0437
20
97.30
0.5337
0.4651
0.0686
21
97.46
0.5353
0.4884
0.0470
22
97.96
0.5404
0.5116
0.0288
23
101.45
0.5748
0.5349
0.0399
24
106.07
0.6179
0.5581
0.0598
25
110.88
0.6596
0.5814
0.0782
26
112.40
0.6721
0.6047
0.0674
27
114.67
0.6901
0.6279
0.0622
28
115.51
0.6965
0.6512
0.0454
29
115.99
0.7002
0.6744
0.0258
30
116.62
0.7049
0.6977
0.0072
31
120.00
0.7293
0.7209
0.0084
32
123.14
0.7505
0.7442
0.0063
33
125.36You're Reading 0.7647 a Preview
0.7674
0.0028
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access with a free trial. 125.43Unlock full0.7651
0.7907
0.0256
35
128.33Download 0.7825 With Free Trial
0.8140
0.0314
36
142.53
0.8526
0.8372
0.0154
37
143.20
0.8553
0.8605
0.0051
38
158.49
0.9063
0.8837
0.0226
39
158.83
0.9073
0.9070
0.0003
40
165.06
0.9226
41
172.08
0.9369
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Beta
81.94095462
exp(1)
2.718281828
Fuente: Estudio de Maximas Avenidas en la Costa ‐ ANA Cuadro N° 7.9 Caudales para diferentes períodos de retorno a nivel de valle Caudal (m3/s) Cuenca
Estación
Distribución
Chancay‐ Huaral
Santo Domingo
Gumbel
25 50 años 75 años 100 años años 271.88 313.61 341.20 355.01
Fuente: Estudio de Máximas Avenidas en la Costa ‐ ANA
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CAPITULO 11: A NÁLIS IS DE S E QUÍA S Método del Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) El método SPI parte del principio de condición de sequía como el número de veces que se presenta una desviación de la precipitación respecto a un comportamiento considerado normal. El cálculo se basa en el uso de registros de precipitación, de un lugar, ajustado a una función de probabilidad gamma: G(x) = [1 / (βαΓ(α))] (Xα-1) (e-x/β)
Donde: X es la precipitación β es un parámetro de escala de X, α es un parámetro de forma de la curva
G (α) es la función gamma incompleta: posteriormente, se transforma a un You're Reading a Preview
distribución de probabilidad normal estandarizada, de tal modo que el valo medio del SPI, paraUnlock ese lugar, eswith cero y varianza uno. El método SPI utiliz full access a free trial. un sistema de clasificación para definir intensidades de sequía.
Download With FreelaTrial Los valores de SPI se derivan comparando precipitación acumulada total para una estación o región en particular durante un intervalo de tiempo específico (por ejemplo: el último mes, los últimos 3 meses, los últimos 6 meses) con el promedio de la precipitación acumulada para ese mismo intervalo todo lo largo de lo que dure el registro climático. Por ejemplo, la precipitación total del mes de mayo en cualquier año dado para la región climática del noroeste de Kansas es comparada con el promedio total de precipitación para esa región de todos los meses mayo registro Signde up to vote del on this title 1895 - 1998. La severidad de una sequía puede ser la condición Useful con Not useful comparada promedio para una estación o región en particular. Los valores varían desde 2 o más (extremadamente húmedo) a -2.00 o menos
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ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CHANCAY – HUARAL
En los Cuadros Nº 7.4, 7.5 y 7.6 se presentan los resultados del análisis de sequias para las estaciones Carac, Pallac y Santa Cruz respectivamente, considerando una escala temporal de 12 meses.
Cuadro N°7.4
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Carac Unlock full access with a free trial. VALOR SPI más de 2 1.50 a 1.99 1.00 a 1.49
CATEGORIA DETrial LA Download With Free SEQUIA EXTREMADAMENTE HUMEDO MUY HUMEDO
OCURRENCIA 0.6% 3.3%
-0.99 a 0.99
MODERADAMENTE 13.5% HUMEDO Sign up to vote on this title NORMAL 65.6%
-1.00 a -1.49
MODERADAMENTE SECO
-1.50 a -1.99
SEVERAMENTE SECO
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VALOR SPI más de 2 1.50 a 1.99 1.00 a 1.49
CATEGORIA DE SEQUIA EXTREMADAMENTE HUMEDO MUY HUMEDO
LA
OCURRENCIA 1.7% 3.3%
-0.99 a 0.99
MODERADAMENTE HUMEDO NORMAL
10.9%
-1.00 a -1.49
MODERADAMENTE SECO
6.8%
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SEVERAMENTE SECO
3.0%
menos de -2
EXTREMADAMENTE SECO
4.1%
70.2%
Cuadro N° 7.6 Estación Santa Cruz VALOR SPI más de 2 1.50 a 1.99
CATEGORIA DE SEQUIA EXTREMADAMENTE HUMEDO MUY HUMEDO
LA
1.00 a 1.49
MODERADAMENTE You're Reading a Preview HUMEDO full access with a free trial. -0.99 a 0.99 Unlock NORMAL
-1.00 a -1.49
OCURRENCIA 0.7% 1.8% 12.4% 69.1%
MODERADAMENTE SECO Download With Free Trial -1.50 a -1.99 SEVERAMENTE SECO
3.0%
menos de -2
4.3%
EXTREMADAMENTE SECO
8.7%
En general podemos concluir que en la cuenca Chancay-Huaral para el periodo 1964-2009 no se presentaron sequias extremas salvo los periodos que coincidan con el fenómeno denominado La Niña comoSign ocurre 1968/69 up to en votelos on años this title y el periodo 1989/90. También podemos mencionarque a partir del año 1998 se Useful Not useful presentan años normales y moderadamente húmedos, situación que se corrobora con el análisis grafico de los caudales medios anuales del rio Chancay-Huaral.
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CAPITULO 12 CONCLUSIONES -
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La cuenca del río Chancay-Huaral, presenta un área de drenaje total, hasta su desembocadura en el océano pacífico de 3 046,37 km², una altitud media de 2 726 msnm, asimismo el rio Chancay-Huaral presenta una longitud máxima de recorrido de 89,77 km, una pendiente promedio de 3,15%. Para las subcuencas; Anasmayo, Baños, Coto, Vichaycocha, Huataya, Orcon, Lampian, Carac, Pallcamayo, Anchilon, Quiman, Chillamayo y en la Intercuenca Medio Chancay, se determinaron sus parámetros físicos como son el área, altitud media, pendiente media de cuenca, longitud de cauce principal y pendiente media del cauce. Se determinaron los parámetros de forma de la cuenca del río ChancayHuaral, como son el coeficiente de compacidad de 1,66 y de forma 0,35 es decir que se trata de una forma oval oblonga a rectangular oblonga; similarmente se determinaron estos parámetros en las subcuencas: Anasmayo, Baños, Coto, Vichaycocha, Huataya, Orcon, Lampian, Pallcamayo, Anchilon, Quiman, Chillamayo. Respecto a la climatología, se analizaron las siguientes variables meteorológicas; temperatura, humedada Preview relativa y velocidad de viento, You're Reading asimismo se elaboró la clasificación climática bajo la metodología de Unlock full access with materia a free trial.de estudio. Thornthwaite para las trece subcuencas La caracterización de la precipitación en la cuenca, se realizó en función Download With Free Trial de las estaciones pluviométricas Huayan, Pallac, Carac, y Santa Cruz, adicionalmente se consideró las siguientes estaciones ubicadas en cuencas cercanas: Huamantanga, Huaros, Pariacancha, Pachamachay, Tupe, Yantac y Rio Pallanga, con esta información se elaboró las solletas anuales y por interpolacionespacial se generó precipitaciones para el periodo 1964-2009 en las subcuencas. En cuanto a las disponibilidades hídricas superficiales, Sign up to votelaonestación this title Santo Domingo registra descargas medias mensualesUseful del río Chancay-Huaral y Not useful estas corresponden al periodo 1964-2008, se fijó este periodo para que coincida con el periodo de registros de la precipitación. El caudal medio mensual para el río Chancay-Huaral varía entre 5,0 m 3/s en el mes de
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CAPITULO 13 PANEL FOTOGRÁFICO
Tecnico del ANA supervisando la condición de un pozo domestico
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En estas 3 fotos observamos las tuberías de bombeo y sistema de control del pozo de Huaral de la zona de asociados
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