INFORME GEOLÓGICO DE LAS REGIÓNES DE PIURA Y TUMBES
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¿QUÉ ES LA GEOLOGÍA? Geología comprende un conjunto de "ciencias geológicas", así conocidas actualmente desde el punto de vista de su pedagogía y desarrollo y aplicación profesional. Ofrece testimonios esenciales para comprender la Tectónica de Placas, la historia de la vida a través de la Paleontología, y cómo fue la evolución de ésta, además de los climas del pasado. En la actualidad la geología tiene una importancia fundamental en la exploración de yacimientos minerales (Minería) y de hidrocarburos (Petróleo y Gas Natural), Natural), y la evaluación de recursos hídricos subterráneos (Hidrogeología). (Hidrogeología). También tiene importancia fundamental en la prevención y entendimiento de desastres naturales como remoción de masas en general, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, entre otros. Aporta conocimientos clave en la solución de problemas de contaminación medioambiental, y provee información sobre los cambios climáticos del pasado. Juega también un rol importante en la Geotecnia y la Ingeniería Civil. También se trata de una disciplina académica con importantes ramas de investigación. Por extensión, han surgido nuevas ramas del estudio del resto de los cuerpos y materia del sistema solar (astro geología).
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En el presente trabajo, se ha utilizado la información existente en Inventarios y Evaluación de los suelos suelos en el Departamento de Piura, los cuales han sido ofrecidos en los términos de referencia y han sido provistos por la entidad contratante, a continuación se enumeran: Estudio edafológico en la cuenca del Río Piura elaborado por INRENA el año 2005. Estudio de suelos de la cuenca binacional Catamayo Chira. Estudio de factibilidad del Proyecto Hidroenergético del Alto Piura. Estudio de Capacidad de Uso Mayor de la sub-cuenca La Gallega Estudio de Capacidad de Uso Mayor de suelos de Morropón Estudio de Capacidad de Uso Mayor de suelos de Bigote – Serrán. El consultor ha participado como parte de diversos equipos técnicos y como autor de varios estudios en la Región Piura, los que han sido revisados, como parte de las actividades de la consultoría; además, se ha revisado numerosos estudios en áreas muy pequeñas, realizadas por empresas privadas, especialmente relacionados con estudios de impacto ambiental (EIA).
Recopilación de Estudios Geológicos en el Departamento de Piura. Aspectos Generales de de la Geología de Piura. La información analizada ha permitido obtener una visión integral de la geología de la zona zona de estudio, se observa que la mayor parte de la información toma como base la Carta Geológica Nacional a escala 1/100,000, los estudios específicos han realizado el control de campo correspondiente y han detallado los limites de las unidades geológicas en el departamento. Las características geológicas del Departamento de Piura están relacionadas genéticamente con los principales eventos geológicos ocurridos en la región, destacando entre ellos movimientos tectónicos de tensión y compresión que han originado un intenso fallamiento en bloques con rumbo general NE-SO, algunos de los cuales sirvieron para el entrampamiento de interesantes depósitos de hidrocarburos que actualmente se vienen explotando. También es importante mencionar la existencia de yacimientos minerometálicos como la mina Turmalina, Tambo grande, Río Blanco y depósitos no metálicos, como el yacimiento de roca fosfórica en Bayobar, y otros de considerables reservas de bentonita, sal, gravas y arena, cuya explotación es limitada debido a la falta de inversión y a un conocimiento real de las reservas existentes; los agregados para construcción y sal común se explotan eventualmente de acuerdo a las necesidades locales.
Estratigrafía de la región Piura En referencia a la estratigrafía, en el Departamento de Piura afloran rocas de
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Formaciones Geológicas en el Departamento de Piura. a. Meso Neo –Proterozoico
Complejo del Marañón (Pe-cm) Complejo Olmos (Pe-co) Zócalo Precambriano (Pe-gn) Paleozoico
b. Paleozoico
Zócalo Paleozoico (Pi-fc) Zócalo Paleozoico (Pi-es) Indiviso (Pi- i) Grupo Salas (Pi- s) Formación Río Seco (Pi- rs) Formación Cerro Negro (Ps- cn) Formación Chaleco de Paño (Ps-chp)
c. Mesozoico
Formación la Leche (TJ- l) Volcánico Oyotun (Ji-vo) Formación Sarayaquillo (Js-s) Formación Tinajones (JKi- t) Grupo Goyllarisquizga (Ki- g) Formación Chimu (Ki- chi) Grupo San Pedro (Ki- sp)
d. Cenozoico
Formación Yapatera (Ti- y) Formación Salinas (Ti - s) Formación Palegreda (Ti- pg) Grupo Talara (Tm- t) Formación Verdún (Tm- v) Formación Chira-Verdún (Tm- chv)
e. Cuaternario
Tablazo Mancora (Qp- tm) Tablazo Talara (Qp- tt) Tablazo Lobitos (Qp- tal) Depósito Eólico Antiguo (Qp- e)
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Estratigrafía de la región Tumbes La Cuenca Tumbes, posee un estilo estructural y relleno sedimentario que se debe a las relaciones de convergencia entre las Placas Sudamericana con la de Nazca y por la posición paleogeográfica de esta cuenca en el borde activo de la Placa Sudamericana. La estratigrafía de esta cuenca se conoce a través de las perforaciones realizadas por algunas compañías petroleras en continente y costa afuera, como a través del estudio de las exposiciones de las formaciones de esta cuenca en la zona continental, determinándose un potente relleno sedimentario del Oligoceno al Plioceno que varía de 7100 en la costa a 6200 m costa afuera. La Cuenca Tumbes y Talara, descritas ambas en conjunto por PERUPETRO (2005) presentan una columna estratigráfica que incluye un potente relleno sedimentario con 7 secuencias estratigráficas.
CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS RELACIONADAS CON LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS. Los resultados de laboratorio permiten calificar el nivel de fertilidad de los suelos, tal como lo especifica el Reglamento de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra. En función de de dichos criterios, y otros que es es muy importantes importantes agregarlos para sustentar de mejor forma el concepto del “nivel de fertilidad”, se ha hecho un estudio comparativo de los resultados de análisis,
con los niveles críticos establecidos como bajos, medios o altos para nutrientes, materia orgánica y capacidad de intercambio catatónico o valores considerados límites críticos en pH y Conductividad eléctrica.
Contenido de Nitrógeno (%). El nitrógeno es considerado un elemento esencial, de la clase de los micronutrientes, muy importante para el crecimiento y desarrollo de las plantas y la producción de cosechas. cosechas. Los resultados de análisis análisis de suelos, suelos, tal como se aprecia en la figura 5, 5, indican en general que los resultados están en un rango de 0.007% a 0.294%. Los resultados anteriormente mencionados, se pueden clasificar en niveles bajos, medios y altos, en función de los rangos críticos considerados en el Reglamento de clasificación. El contenido de nitrógeno en los suelos de Costa está en un rango de 0.007% a 0.092%, es decir en un nivel bajo, como consecuencia del bajo contenido de materia orgánica natural de los suelos, por la alta tasa de mineralización y una tasa tasa baja baja de de reposición, lo cual genera un balance poco poco favorable para el crecimiento de las plantas. Ello permite afirmar, que para la obtención de cosechas rentables, es necesaria la aplicación de materia orgánica y otras fuentes nitrogenadas de origen origen natural e industrial, industrial, en dosis altas, cuyas cantidades óptimas dependerán de la demanda de la especie
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materia orgánica orgánica en en los suelos. suelos. Ello permite recomendar, recomendar, que que para para la obtención de cosechas rentables en los suelos alto andinos del departamento, es necesaria la aplicación de materia orgánica y otras fuentes nitrogenadas tanto de origen natural como industrial, en dosis medias a bajas, cuyas cantidades óptimas dependerán de la demanda de la especie y/o variedad cultivada, asi como las condiciones específicas del suelo.
Contenido de Fósforo. El fósforo es considerado, al igual que el nitrógeno, un elemento esencial, de la clase de los macro nutrientes, muy importante para el crecimiento y desarrollo de las plantas y la producción de cosechas. Por su intervención en los procesos metabólicos de la planta es considerado un factor de calidad. Los resultados de análisis de suelos, suelos, tal como como se aprecia aprecia en la figura 6, indican en general que los valores están en un rango de 1.4 ppm a 19.6 ppm, es decir en niveles bajos, medios y altos. Dichos niveles reflejan el contenido de fósforo en función de la naturaleza mineralógica de los suelos en general. El contenido de fósforo en los suelos de Costa está en un rango de 1.6 a 10.1 ppm, es decir en un nivel bajo a medio, lo cual refleja el contenido de fósforo en la materia mineral del suelo. Ello permite afirmar, que para la obtención de cosechas rentables en los suelos de Costa, es necesaria necesaria la aplicación obligatoria de fuentes fosfatadas tanto de origen natural como industrial, en dosis altas y medias, cuyas cantidades óptimas dependerán de la demanda demanda de la especie y/o variedad cultivada y las características características específicas del suelo. El contenido de fósforo de los suelos en la zona alto andina del departamento de Piura, está en un rango de 1.4 a 19.6 ppm, es decir en niveles bajos, medios y altos, lo cual denota una mayor mayor variabilidad variabilidad en el contenido contenido de fósforo fósforo en relación a los suelos de costa. Para la obtención de cosechas rentables en los suelos alto andinos del departamento, es necesaria la aplicación de fuentes fosfatadas tanto de origen natural como industrial, en dosis altas, medias a bajas, cuyas cantidades óptimas dependerán de la demanda de la especie y/o variedad cultivada, así como las condiciones específicas del suelo.
Contenido de Potasio. El potasio es considerado, al igual que el nitrógeno y fósforo, un elemento esencial, de la clase de los micronutrientes, muy importante para el crecimiento y desarrollo de las plantas y la producción de cosechas. Por su intervención en los procesos metabólicos de la planta es considerado un factor que confiere resistencia a las plantas, plantas, ante estrés estrés por sequía y otros efectos adversos biológicos, como las plagas y enfermedades. Los resultados de análisis de suelos, tal como se aprecia aprecia en la figura 7, indican indican en general que los valores están en un rango de 27 ppm a 812 ppm, es decir en niveles bajos, medios y altos.
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Ello permite afirmar, que para la obtención de cosechas rentables en los suelos de Costa, es necesaria la aplicación obligatoria de fuentes potásicas tanto de origen natural como industrial, en dosis altas, medias y bajas, cuyas cantidades óptimas dependerán de la demanda de la especie y/o variedad cultivada y las características del suelo. El contenido de potasio de los suelos en la zona alto andina del departamento de Piura, está en un rango rango de 27 a 812 ppm, ppm, es decir en niveles bajos, bajos, medios y altos, lo cual denota una gran variabilidad en el contenido de potasio en relación a los suelos de costa.
Reacción del Suelo (pH). El pH del suelo es una propiedad química que determina en muchos casos la disponibilidad de nutrientes para las plantas en el suelo, en términos generales para la mayoría de los cultivos es importante que el pH esté alrededor de la neutralidad, es decir que sus valores estén entre 6.7 a 7.3. Los resultados de análisis de suelos, tal como se aprecia en la figura 8, indican valores en un rango de 4.3 a 8.8, es decir que tenemos una gama de suelos desde fuertemente fuertemente ácidos a extremadamente alcalinos, los valores extremos extremos de pH no son adecuados para el crecimiento de las plantas, debido a que inciden en la poca disponibilidad de nutrientes. Los suelos de Costa analizados indican valores en un rango de 7.2 a 8.8, es decir desde ligeramente alcalinos a extremadamente alcalinos, los suelos que presentan valores de de pH extremadamente extremadamente alcalinos necesitan necesitan la aplicación de enmiendas químicas para disminuir el pH hasta un valor conveniente, en el mejor de los casos cerca de la neutralidad, dependiendo de las exigencias del cultivo. El valor límite para los suelos considerados considerados como sódicos, es de 8.5, razón por la que se recomienda cuantificar el porcentaje de sodio intercambiable, para verificar si al suelo se le puede calificar como tal, para aplicar las prácticas de manejo necesarias. Los suelos alto andinos presentan valores en un rango de 4.3 a 7.7, a los que se les puede calificar desde fuertemente ácidos a moderadamente alcalinos. Los valores fuertemente ácidos son poco convenientes para el crecimiento y desarrollo de las plantas, debido a que se puede presentar toxicidad por elementos como el aluminio y hierro. Por ello, se recomienda recomienda la aplicación aplicación de enmiendas químicas, como el carbonato carbonato de calcio, para incrementar el pH, en el mejor de los casos casos aproximarlo a valores valores cercanos cercanos a la neutralidad, de esta
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composición del suelo en cuanto al contenido de humus y ar cillas. Los suelos de Costa analizados indican valores en un rango de de 2.4 a 40 meq/100 g. suelo, es decir en todos los niveles críticos propuestos por el Reglamento de Clasificación. Generalmente en la Región Costa, los valores muy bajos como 2.4 m/100 g. suelo, corresponden corresponden a suelos suelos de clase clase textural de Arena o Franco Arenosos y bajo contenido de materia orgánica. Se recomienda en estos suelos suelos aplicar materia orgánica para la generación de humus, componente componente del suelo suelo que contribuye contribuye en forma muy significativa significativa a la capacidad de intercambio intercambio catiónico por tener alta carga carga neta negativa. negativa.
Conductividad Eléctrica del suelo (CE). La conductividad eléctrica del suelo refleja indirectamente la concentración de sales en el suelo, se ha establecido que el valor crítico en suelos es de 4 dS/m, es decir, que a partir de dicho valor los suelos son considerados con problemas de salinidad, debido que a partir de dicho nivel los rendimientos de los cultivos cultivos empiezan a decrecer en forma proporcional proporcional al incremento incremento del nivel de concentración de sales en el suelo. Esta característica se hace muy importante en la zona baja de los valles Chira y Piura, debido principalmente a la extrema aridez del del medio y a la presencia de una napa freática cerca de la superficie del suelo, que hacen que las sales estén ascendiendo permanentemente a los horizontes superficiales del perfil del suelo, estudios realizados en los últimos años, indican que aproximadamente entre el 40 al 50% de los suelos de los valles de Piura, están afectados por salinidad y mal drenaje. En el estudio de clasificación, estos suelos están agrupados en el orden Aridisols, suborden Orthid y Gran Grupo Salorthid. También se encuentran suelos clasificados dentro del suborden Salid y Gran Grupo Aquisalid, dependiendo de las condiciones específicas de cada unidad edáfica estudiada. En la región Costa se ha encontrado valores en niveles de conductividad eléctrica de suelos, tal como se aprecia en la figura 10, cifras muy bajas como 0.13 m/s, típico de suelos de textura franco a franco arenoso y arenoso, con un adecuado sistema de drenaje. Igualmente Igualmente se han encontrado valores de 14.4 m/s, característicos de de suelos de clase textural franco franco arcillosos a franco arcillo limosos, con mal drenaje y/o características de saturación con humedad.
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Recopilación de Información cartográfica de estudios de suelos en Piura. Se ha tenido a disposición información cartográfica de diferentes estudios entre los que se pueden citar, como ejemplo:
MARCO GEOLÓGICO De acuerdo a los reportes de los estudios para la Carta Geológica Nacional realizados por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a lo largo del tramo de interés afloran rocas sedimentarias, cuyas edades se hallan comprendidas dentro del Terciario, las mismas que se encuentran parcialmente cubiertas en las partes bajas por depósitos cuaternarios de tipo marino y aluvial, éstos últimos, tanto antiguos como relativamente recientes.
LITOLOGÍA Rocas Sedimentarias Como se aprecia en el gráfico que acompaña al presente informe, las rocas sedimentarias se presentan en un 40 % del tramo; mientras que, los depósitos cuaternarios abarcan el 60 % de la longitud total. Los afloramientos de rocas sedimentarias corresponden a las unidades litoestratigráficas que, en orden de mayor a menor antigüedad, se describen a continuación:
Formación Salinas
Las secuencia rocosa de esta unidad se encuentra conformada por estratos gruesos de areniscas de grano fino a medio, de colores gris con tonos verdosos y marrones. Presentan algunas intercalaciones de areniscas microconglomerádicas de grano grueso.
Formación Palegreda
Consiste de lutitas de colores claros, intercaladas con estratos de areniscas limolíticas con óxidos de hierro. En la parte inferior presenta niveles fosilíferos dentro de los estratos de lutitas de coloraciones
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secuencia, yacen lutitas diatomáceas humedecimiento y de carácter expansivo.
bastante
plásticas
por
Formación Máncora
Esta unidad se encuentra conformados por areniscas con cantos rodados de cuarzo, cuarcitas y lutitas, además de niveles de conglomerados.
Formación Miramar
Constituido por conglomerados poco consolidados con matriz arenosa e intercalada con lentes de arena; hacia la parte superior se encuentran areniscas escasamente cementados en estratos delgados, friables y con laminación cruzada. Lateralmente se interdigital con areniscas amarillentas y lodolitas.
Formación Carpitas
Se halla constituido por una secuencia de areniscas yesíferas en estratos medianos, en la base, pasando a areniscas sucias hacia la parte superior.
Tablazo Talara
La litología de esta unidad varía de manera lateral y consisten en bancos de conglomerados fosilíferos (lumaquelas) con matriz areniscosa y cementos salinos, compactos pero no consolidados.
Depósitos Cuaternarios Rellenando las depresiones y cubriendo las partes bajas de los taludes rocosos, se encuentran depósitos clásticos de origen aluvial y marino:
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lenticulares de arena. Presentan cierta estabilidad en los cortes naturales producidos por erosión fluvial.
Depósitos Aluviales Recientes
Se hallan conformados por una mezcla de arena, guijarros y bolonería de variados tipos litológicos, los cuales conforman los lechos actuales de los ríos. Son fácilmente degradables y escasamente densos; en gran parte, la parte superior de estos depósitos está tapizado por una capa de material limo arcilloso producto de los flujos de lodo que caracteriza a todo proceso aluvión, la cual es aprovechada para la agricultura.
ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS Las estructuras geológicas de importancia directa para el estudio son los planos de diaclasas que, junto con los planos de estratificación de las rocas sedimentarias, dan lugar a la formación de bloques o cuñas en muchos casos inestables. Estas estructuras son de particular importancia en lugares donde el trazo de la carretera se desarrolla en cortes en los taludes t aludes naturales.
FENOMENOS GEODINÁMICOS Los fenómenos geodinámicas de ocurrencia común son los huaycos, erosión de riberas y desprendimientos. Los primeros, circunscritos a las desembocaduras de las quebradas tributarias de los principales ríos; los segundos, a los bordes de los cursos medios de los ríos principales; y, los últimos, a las laderas de fuertes pendientes cubiertos por materiales sueltos y/o taludes rocosos con planos de diaclasas o de estratificación con buzamiento en dirección del talud. Estos fenómenos se tornan frecuentes en épocas de fuertes precipitaciones pluviales, siendo la magnitud de los movimientos sísmicos los que podrían acentuar la intensidad de los desprendimientos.
GEOLOGÍA DEL TRAMO
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presentan suave relieve interrumpido por pequeñas incisiones que conforman los cauces de la red de drenaje que baja al mar. Por su utilidad, desde el punto de vista geotécnico, dentro de las llanuras elevadas se han diferenciado dos sectores: un sector de aproximadamente 25 kilómetros en la parte inicial, caracterizado por su permanente humedecimiento, debido a que constituyen áreas de cultivo sujetos a irrigación; y, otro sector, de unos 50 kilómetros, de carácter árido. Las llanuras litorales abarcan la mayor longitud de esta unidad. Empiezan, aproximadamente en el Km. 1150 y se prolongan hasta la localidad fronteriza de Aguas Verdes.
Lomas
En gran parte constituidos por afloramientos de las Formaciones Máncora y Chira. Constituyen formas de relieve moderado conformados por elevaciones de poca altura, laderas de moderada pendientes y cimas redondeadas con algunos tramos cortos de suave relieve en las partes altas. Comprenden unos 60 kilómetros de longitud, dentro de los cuales se presentan cortos sectores con características algo accidentadas (Km. 1107 a 1109 y Km. 1140 a 1145).
UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS INVOLUCRADAS Como bien se muestra en el Gráfico 1, las unidades litoestratigráficas en gran
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causa de movimientos tectónicos se hundió y de la cual también quedan los vestigios de Paracas hacia el sur. El solitario cerro El Ereo, también pertenece a esta formación geológica. Con relación a la región Piura-Tumbes, no puede asegurarse la existencia de formaciones geológicas en la Era Proterozoica y menos en la Arqueológica. Los terrenos más antiguos corresponden a la Época Paleozoica. A causa de los movimientos tectónicos, hundimientos y levantamientos, muchos estratos de terrenos antiguos aparecen con otros de terrenos recientes. Por eso, es muy frecuente encontrara encontrara formaciones geológicas de la Época Paleozoica con otros de la Mesozoica y cuando son de ésta, predominan los que corresponden a los períodos Triásicos y Jurásicos. En el lado de Tumbes, los cerros de Amotape que corresponden a ese departamento, están constituidos por rocas metamórficas. Están comprendidas dentro de esta denominación los ganéis, las pizarras y los micaquistos, todos de carácter secundario que fueron en su origen sedimentarias. Esas rocas encontradas en en Tumbes son muy muy antiguas y pertenecen a la Era Paleozoica, pero también hay rocas ígneas correspondientes a tiempos más recientes y que se ubican en la Era Mesozoica. La zona de las lomadas de Tumbes, son formaciones geológicas más recientes correspondientes al Terciario o Neozoico, constituidas por rocas secundaria y arcillas, pero son geológicamente más jóvenes aún, las terrazas marinas de sus costas meridionales, formadas por movimientos orogénicos de la Era Cuaternaria. En el departamento de de Piura, se han encontrado encontrado pizarras, rocas ígneas y
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acuerdo a Petersen, en el desierto de Sechura afloran rocas del Plioceno en áreas muy extensas. T.O. Bosworth en su obra “Geología en los períodos Terciarios y Cuaternarios en el Nor- Oeste del Perú”, expresa que al originarse el Tablazo de Paita, la línea de la playa distaba de 10 a 12 kilómetros de la línea actual. Aseguraba el geólogo, que en tierra, se puede observar y caminar sobre ellas, pero sólo con una vista aérea se puede apreciar su armonía de conjunto. Al sur-oeste de estas líneas hay un cementerio indígena, que presenta huellas de profanación y depredación. Se sabe que junto a los restos humanos, los profanadores encontraron collares de chaquiras, pectorales y brazaletes de oro, morteros de piedra, arpones de pedernal para la pesca y vértebras de animales gigantes como cachalotes, lo que hace suponer que esos osados marinos que fueron los antiguos paiteños hasta cazaban cachalotes. Rodríguez Murillo afirma que desde 1965 viene investigando esas líneas con apoyo del Municipio de Pueblo Nuevo Colán, de la Empresa Greoconsultas y de don Santiago Chunga. Por desgracia, las piedras de las líneas estaban siendo aprovechadas por ripiaros que con volquetes las sacaban como materiales de construcción. Hubiera sido muy interesante que se hubiera investigado más sobre las mencionadas líneas para establecer definitivamente si se trata en realidad de algo hecho por el hombre hombre en tiempos recientes recientes o en pasados milenios. Pero han trascurrido varios años y no se ha vuelto a tocar el asunto. Al menos no se ha dado a conocer.