XI CONGRESO NACIONAL DE GEOGRAFÍA Ing. Pablo Sánchez Zevallos

XI CONGRESO NACIONAL DE GEOGRAFÍA Ing. Pablo Sánchez Zevallos “Geografía, Desarrollo y Sostenibilidad Territorial: enfoques, políticas y estrategias”

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XI CONGRESO NACIONAL DE GEOGRAFÍA Ing. Pablo Sánchez Zevallos “Geografía, Desarrollo y Sostenibilidad Territorial: enfoques, políticas y estrategias” Cajamarca, 5 al 7 de octubre de 2015

Ponencia:

Determinación de la afectación a la disponibilidad de agua en torno a la mina Yanacocha, Cajamarca, con la aplicación de software libre e información secundaria. Autor : Carlos Alberto Cerdán Moreno E-mail : [email protected] Área temática:Aplicación de tecnologías en el análisis geo-espacial

MINA MINA YANACOCHA YANACOCHA Ubicación Ubicación

MINA MINA YANACOCHA YANACOCHA Comparación Comparación

PRESUNTA PRESUNTA AFECTACIÓN AFECTACIÓNAA FUENTES FUENTES DE DEAGUA... AGUA...

Setiembre 2006 Fuente

Setiembre 2007 Fuente

Marzo 2008 Fuente

Octubre 2008 Fuente

Octubre 2008 Fuente

Julio 2010 Fuente

Setiembre 2011 Fuente

Enero 2014 Fuente

Abril, 2015 Fuente

LA LARESPUESTA RESPUESTADE DE LA LA EMPRESA... EMPRESA...

VERTIMIENTOS VERTIMIENTOSDE DEAGUA AGUA DESDE DESDELA LAMINA MINAYANACOCHA YANACOCHA

Tabla 2: Volúmenes de agua vertidos por la mina Yanacocha con autorización vigente de la Autoridad Nacional del Agua Resolución de Fecha Origen del agua a verter permiso expedición RD 052-2015ANA-DGCRH

2015-02-24

Aguas residuales domésticas tratadas

RD 222-2014ANA-DGCRH

Aguas residuales domésticas tratadas del 2014-11-15 Campamento de Operaciones Km 37

Punto

Receptor

Vol. Anual Caudal Vertido promedio (Millones de anual (lt/s) m3)

STPCHL

Qda. Cushurubamba

0.003

0.09

PVQSH

Qda. Shoclla

0.123

3.89

Qda. Pampa Larga Qda. Callejón Qda. Encajón Qda. San José Qda. Shilamayo Qda. San José Qda. Ocucha Machay Qda. Amacocha Pachanes Qda. Chaquicocha Qda. La Shacsha Río Colorado

1.265 15.000 7.000 1.581 21.597 1.107

40.11 475.64 221.96 50.13 684.81 35.09

5.000

158.55

8.000

253.67

10.000 2.000 2.000

317.09 63.42 63.42

Qda. San José

15.000

475.64

Total

89.675

2843.51

DCP-1 Complejo de operaciones – DCP-3 Zona Oeste: Áreas RD 285-2013operativas Cerro Negro, La DCP-4 2014-10-29 ANA-DGCRH Quinua y su ampliación DCP-5 Sur, Yanacocha, San José, DCP-6 Carachugo y Maqui Maqui. DCPLSJ2 DCP8 Complejo de Operaciones Zona Este: Areas DCP9 Operalivas Carachugo, RD 215-20132013-08-07 Chaquicocha, San José, DCP10 ANA-DGCRH Marleny - San José, Maqui DCP11 Maqui de la Unidad DCP12 Chaupiloma Sur VERT. RSJ

Fuente: Elaboración propia desde las resoluciones correspondientes de la ANA

AGUA AGUA VERTIDA VERTIDA

MODELAMIENTO... MODELAMIENTO...

¿Son ¿Son confiables confiables los los datos datos de de WorldClim? WorldClim?

Tabla 3: Comparación de las estadísticas de zona – cuencas Jequetepeque y Crisnejas - de los modelos WorldClim y SENAMHI Estadístico

DESCRIPCIÓN

WorldClim

SENAMHI

9 021

8 518 468

7 191 763

6 796 382 118

797

798

839

839

293

293

16

15

Desviación estandar (mm) Mínimo (mm)

Cuenta el número de celdas que abarca la vecindad Calcula la suma de los valores de la vecindad Calcula el valor medio entre los valores de la vecindad Calcula el valor central entre los valores de la vecindad Calcula la desviación estándar de los valores de la vecindad Determina el valor mínimo en la vecindad

Máximo (mm)

Determina el valor máximo en la vecindad

1 390

1,390

Rango (mm)

Determina el rango de valores en la vecindad Determina el valor que ocurre con menos frecuencia en la vecindad Determina el valor que ocurre con más frecuencia en la vecindad Determina el número de valores únicos en la vecindad

1 374

1 375

18

1 272

707

941

1 318

1 328

N° celdas (und.) Suma (mm) Promedio (mm) Mediana (mm)

Minoría (mm) Mayoría (mm) Variedad (und)

Fuente: elaboración propia

Consideraciones Consideraciones para para el el modelamiento: modelamiento: ¿Qué ¿Qué sucede sucede con con el el agua agua de de lluvia lluvia que que cae? cae?

Consideraciones Consideraciones para para el el modelamiento: modelamiento: ¿Qué ¿Qué sucede sucede con con el el agua agua de de lluvia lluvia que que cae? cae?

BALANCE BALANCEHÍDRICO HÍDRICO Hipótesis: Hipótesis:El Elagua aguavertida vertidapor por la lamina minaes esla lamisma mismacantidad cantidad que que se seprecipita precipita(o (omenor) menor) aguas aguasarriba arribadel delpunto puntode de vertimiento. vertimiento. Simplificación: Simplificación:El Elpunto puntode devertimiento vertimientoes estambién también elelpunto puntocolector colectorde desu surespectiva respectivacuenca. cuenca.

Puntos Puntos de de vertimiento vertimiento yy su su área área colectora colectora

Balance Balance de de agua agua vertida vertida vs vs agua agua escurrida escurrida por por cuenca cuenca colectora colectora de de vertedor vertedor Cuenca

Punto

(a)

(b)

Volumen Vertido (m3)

Caudal Vertido (lt/s)

(c) (d) Precipitación Área promedio en colectora cuenca colectora (Ha) (mm)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Volumen escurrido m3 (40% de PP)

Caudal escurrido (lt/s)

Balance m3 (e) – (a)

Balance lt/s (f) – (b)

Área faltante (Ha)

Crisnejas

DCP 3

15,000,000

476

1,040

1,689

7,026,087

223

-7,973,913

-253

1,917

Crisnejas

DCP 4

7,000,000

222

1,141

596

2,719,252

86

-4,280,748

-136

938

Crisnejas

DCP 5

1,581,000

50

1,134

65

295,613

9

-1,285,387

-41

283

Crisnejas

DCP 8

5,000,000

159

1,166

264

1,228,996

39

-3,771,004

-120

809

Crisnejas

DCP 9

8,000,000

254

1,159

63

289,982

9

-7,710,018

-244

1,663

Crisnejas

DCP 10

10,000,000

317

1,157

276

1,276,545

40

-8,723,455

-277

1,886

Crisnejas

DCP 11

2,000,000

63

1,127

13

58,541

2

-1,941,459

-62

431

Crisnejas

DCP LSJ2

1,106,700

35

1,141

114

519,474

16

-587,226

-19

129

Crisnejas

VRT. RSJ

15,000,000

476

1,135

38

170,779

5

-14,829,221

-470

3,265

Subtotal Crisnejas

64,687,700

2,051

3,117

13,585,269

431

-51,102,431

-1,620

11,321

Subtotal Jequetepeque

21,719,275

689

3,362

14,026,248

445

-7,693,027

-244

4,724

3,264,800

104

461

2,137,101

68

-1,127,699

-36

287

89,671,775

2,843

6,940

29,748,618

943

-59,923,157

-1,900

16,331

Subtotal Llaucano Total

Determinación Determinación del del área área necesaria necesaria para para cubrir, cubrir, desde desde la la infiltración, infiltración, el el volumen volumen faltante faltante (a) Cuenca

Punto

Volumen faltante (m3)

(b)

(c)

Área necesaria Precipitación para que se promedio en infiltre el cuenca colectora volumen faltante (mm) (Ha)

Crisnejas

DCP 3

7,973,913

1,040

3,834

Crisnejas

DCP 4

4,280,748

1,141

1,876

Crisnejas

DCP 5

1,285,387

1,134

567

Crisnejas

DCP 8

3,771,004

1,166

1,618

Crisnejas

DCP 9

7,710,018

1,159

3,326

Crisnejas

DCP 10

8,723,455

1,157

3,771

Crisnejas

DCP 11

1,941,459

1,127

862

Crisnejas

DCP LSJ2

587,226

1,141

257

Crisnejas

VRT. RSJ

14,829,221

1,135

6,530

Subtotal Crisnejas

51,102,431

22,641

Subtotal Jequetepeque

7,693,027

9,448

Subtotal Llaucano

1,127,699

574

59,923,157

32,662

Total

Área Área hipotética hipotética faltante faltante para para aportar aportar agua agua por por infiltración infiltración aa los los vertederos vertederos

Área Área hipotética hipotética faltante faltante para para aportar aportar agua agua por por infiltración infiltración aa los los vertederos vertederos

DESCENSO DESCENSODEL DELNIVEL NIVEL FREÁTICO... FREÁTICO...

EIA EIAYanacocha YanacochaOeste Oeste(2006) (2006)

EIA EIAYanacocha YanacochaOeste Oeste(2006) (2006)

EIA EIAYanacocha YanacochaOeste Oeste(2006) (2006)

EIA EIAYanacocha YanacochaOeste Oeste(2006) (2006)

DISCUSIÓN DISCUSIÓN DE DE RESULTADOS... RESULTADOS...

¿Qué ¿Quérealmente realmentesucede sucedeen enla lacordillera cordilleracon conel elagua aguade de lluvia lluviaque quecae? cae?

1) Existe un desbalance entre el volumen vertido en los puntos mostrados en este estudio, y el volumen que se puede recuperar por escurrimiento aguas arriba de estos puntos. 2) Este desbalance se compensa con el agua subterránea que es bombeada desde los tajos y otros puntos del terreno. 3) El bombeo del agua subterránea origina un descenso significativo del nivel freático, llegando a ser superior a los 100 metros. 4) El descenso del nivel freático implica la necesidad de profundizar más los pozos para bombear un mismo caudal. 5) El descenso del nivel freático implica la afectación de manantiales y otras fuentes de agua que se alimentan del acuífero correspondiente. 6) Existe una afectación a la disponibilidad de agua en las zonas próximas a la mina Yanacocha. 7) Esta afectación corresponde a disminución de caudales y/o secado de fuentes de agua.

¿Cómo ¿Cómose seestá estáafectando afectandoal alsistema sistemahidrogeológico? hidrogeológico?

¿Es posible que afecte al complejo turístico Baños del Inca? : Claro que sí.

Sistemas de flujo de agua subterránea. Fuente: Miriam Ríos. 2008

Para una tecnología exitosa, la realidad debe tener preferencia sobre las relaciones públicas, pues la naturaleza no puede ser engañada Richard Feynman

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