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DISTRITO : HUARMEY PROVINCIA : CASMA DEPARTAMENTO : ANCASH MINISTERIO DE AGRICULTURA INAF ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DEL VALLE MEDIO DE HUARMEY PROYECTO ESPECIAL “AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA POR TECNIFICACION DE RIEGO” (AFATER) AFATER / 80

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DISTRITO : HUARMEY

PROVINCIA : CASMA

DEPARTAMENTO : ANCASH

MINISTERIO DE AGRICULTURA

INAF

ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DEL VALLE MEDIO DE HUARMEY

PROYECTO ESPECIAL

“AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA POR TECNIFICACION DE RIEGO”

(AFATER)

A F A T E R / 8 0

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M INISTERIO DE AGRICULTURA

INSTITUTO NACIONAL DE AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA

PROYECTO ESPECIAL "AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA POR

TECNIFICACION DE RIEGO"

ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DEL VALLE MEDIO

DE HUARMEY

(Dpto. Ancash, Prov. Casma, Dist. Huarmey )

- 1982 -

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DIRECTIVOS

Ing. Jaime Hoefken Pérez Jefe del INAF

Ing. Fredesbindo Vásquez Fernández Director Ejecutivo del Proyecto

AFATER

EJECUTORES

Ing. Enrique Andrés Zapatero Hidrogeólogo

Ing. Jorge Barriga Gamarra Geofísico

PERSONAL DE APOYO

Sr. Oscar Torres Cabello Técnico Ingeniería

Sr. Luis Rojas Arrese Dibujante

Sra. Maritza Ruíz Hereña Secretaria

Srta. Graciela Obeso Ochoa Secretaria

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INDICE DE MATERIAS

CAPITULO I Pág.

INTRODUCCION 1Antecedentes 1Objetivos 1Ubicación y Acceso 1

CAPITULO II

2.0.0 GEOLOGIA 32.1 .0 Secuencia Estratigráfica 32.1.1 Era Mesozoica 32.1.2 Era Cenozoica 32.2.0 Geomorfología 5

CAPITULO III

3.0.0 INVENTARIO0 DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 6

3.1.0 Presentación de Inventario 63.1.1 Pozos Tubulares 63.1.2 Rehabilitación de Pozos 63.1.3 Pozos a Tajo Abierto 93.1.4 Explotación de las Aguas Subterráneas 9

CAPITULO IV

4.0.0 EL RESERVORIO ACUIFERO 11 4.1.0 Litología del Acuífero 11 4.2.0 Prospección Geofísica del Relleno Aluvial 11

4.2.1 Generalidades 11 4.2.2 Objetivos 13 4.2.3 Trabajos de Campo 13 4.2.4 Interpretación 13 4.2.5 Resultado 18

4.3.0 Funcionamiento Hidráulico 23 111

4.3.1 Morfología de la Superficie Piezométrica 23 4.3.2 Profundidad de la Napa 29

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Pág.

4.3.3 Hidrodinámica Subterránea 29 4.3.4 Calidad del Agua Subterránea 34

CAPITULO V

5.0.0 ZONAS FAVORABLES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

5.1.0 Generalidades 5.2.0 Zonas Favorables 5.3.0 Ubicación de los Pozos Proyectados

CAPITULO VI

6 .0 .0 DISEÑO TÉCNICO DE LOS POZOS PROYECTADOS

6.1.0 Generalidades 6.2.0 Diseño Hidráulico 6.2.1 Información Necesaria 6.2.2 Abatimientos Calculados 6.3.0 Diseño Físico 6.3.1 Diámetro y Profundidad de Perforación 6.3.2 Entubamiento Definitivo 6.3.3 Sección de Admisión 6.3.4 Prefiltro 6.4.0 Actividades Complementarias a la Perforación

CAPITULO VII

7 .0 .0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7.1.0 Conclusiones 7.2.0 Recomendaciones

39 39 39 42

44 44 44 45 45 46 46 46 46 47 47

50 50 51

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RELACION DE FIGURAS

Nº Pág.

1 Mapa de Ubicación 2 2 Mapa Geológico 4 3 Cartas de Ubicación de Fuentes de agua 8 4 Perfil Hidrogeológico Esquemático E' - E 12 5 Carta de Ubicación de Sondajes

Eléctricos y Secciones Geoeléctricos 14 6 Carta de Resistividad Aparente AB=140 m. 15 7 Carta de Resistividad Verdadera del Horizonte R2 19 8 Carta de Conductancia Longitudinal al Techo del

Horizonte R3 21 9 Carta de Resistencia Transversal al Techo del

Horizonte R3 22 10 Carta de I sobatas al Techo del Horizonte R3 24

11 Sección Geoeléctrica A -A ' 25 1 2 Sección Geoeléctrica B-B' 26 13 Carta de Hidroisohipsas 28 14 Carta de Isoprofundidad 30 15 Bombeo de Prueba en el Pozo "Bozza Uno" Nº 1 31 15 Bombeo de Prueba en el Pozo Nº 1-Agua Potable 32 17 Bombeo de Prueba en el Pozo Nº 19-Alejandro

Camones 33 18 Diagrama de Análisis de Agua 37 19 Zonas favorables para la captación de aguas

subterráneas 40 20 Ubicación de los pozos proyectados 43 21 Diseño físico Preliminar (Primera Alternativa) 48 22 Diseño físico Preliminar (Segunda Alternativa) 49

RELACION DE CUADROS

1 Estado Actual de los pozos 7

2 Explotación de las aguas subterráneas 10 3 Resultado de los sondajes eléctricos verticales 16 4 Variables Hidrogeológicas 35 5 Resultados de los análisis químicos 36

6 Características Acuíferas de las Zonas Favorables 41

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C A P I T U L O I

1.0.0 INTRODUCCION

1.1.0 Antecedentes

El presente estudio hidrogeológico se encuadra dentro del Programa de trabajo de 1982 del Proyecto Especial Ampliación de la Frontera Agrícola por Tecnificación de Riego (AFATER), y constituye un

documento previo a la perforación de 2 pozos tubulares en el valle de Huarmey con fines de riego.

1.2.0 Objetivos

Los objetivos del presente estudio son la localización de áreas favorables para la perforación de los pozos en referencia y el establecimiento de sus correspondientes diseños técnicos. En la localización de las áreas favorables no solo se toman en cuenta las mejores características hidrogeológicas del acuífero y la calidad apropiada del agua, sino también el distanciamiento adecuado que debe existir entre pozos proyectados y respecto a otros pozos existentes, a fin de evitar problemas de interferencia.

1.3.0 Ubicación y Acceso

El área de estudio se encuentra ubicado en el Valle de Huarmey, perteneciente a la provincia de Casma, departamento de Ancash, a 290 Km. al norte de la ciudad de Lima (Fig. 1). Es accesible a través de la Carretera Panamericana Norte.

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3 .

CAPITULO II

2 . 0 . 0 G E O L OG I A

El es tudio geológico fue or ientado a conocer las caracter ís t icas l i to lóg icas y es t ruc tura les de las d i f eren tes un idades es t ra t igráf icas en e l área c i rcundante a l r ío Huarmey, para luego poder re lac ionar Ias con e l f lu jo de l as aguas subter ráneas que d iscur re por l a zona.

2 . 1 . 0 Secuencia Estratigráfica

La secuenc ia es t ra t ig ráf ica de los d i f eren tes t ipos de rocas que a f loran en e l área, cor responden a las eras Mezosoica y Cenozoica (F ig. 2) , as í tenemos:

2 . 1 . 1 Era Mesozoica

- Formación Casma ( JsK - Ca)

L i to lógicamente comprende una secuenc ia de rocas volcánicas con intercalaciones de sedimentos. Las rocas volcánicas están representadas pr inc ipalmente por derrames y piroc lást icos de composic ión andes í t ica . Las capas sed im en tar ias in te rca ladas son lu t i t as de

co lor -pardo a marrón parc ia lmente ca lcáreos, areniscas b lancas de grano f ino , cuarc i tas b lancas en es tra tos de lgados y

ocas iona lmente es t ra tos de c a l i za s rec r i s ta l i za das . Se le enc ue n t r a com o a f lo ram ien to p r i n c i p a l a a m b o s m á r g e n e s d e l r í o c u ya d i s t r i b u c i ó n l i m i t a a l va l le de Huarmey y a l re l leno sed imentar io que const i tuye e l reservor io acuífero.

2 . 1 .2 Era Cenozoica

- Depósitos Recientes

Constituido por sedimentos inconsolidados de origen aluvial (Q-al)

pr incipalmente, cuya l i to logía son arenas, gravas, arcilla y

conglomerados; generalmente horizontales. De acuerdo a sus

diferencias de n i ve l , indican antiguas etapas del valle y están

asentadas en ambos márgenes del r ío formando el área agrícola,

hidrogeológicamente estos depósitos adquieren importancia, debido a

que por sus caracter ís t icas, cons t i tuyen e l acuí fero de l va l le .

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2.2.0 Geomorfología

El valle de Huarmey esta conformado por un paisaje producto del desarrollo de procesos geomórficos que actuaron en forma conjunta sobre las formaciones geológicas, cuyos agentes modeladores son:

La meteorización, remoción, erosión y transporte, siendo a su vez controlados y/o favorecidos por la conjunción litológica y estructural de las formaciones aflorantes.

El bajo gradiente hidráulico con que discurre el río Huarmey ocasiona

inundaciones per iód icas en épocas de avenidas, or ig inando

pequeñas terrazas a lo largo de su recorr ido cuya d i f e r e n c i a de nivel

en promedio es de 1m.

La Presencia de cantos rodados , material arenoso y lentes conglomerados detectados en el área de la actual margen izquierda del río, se debe posiblemente a que constituyen cauces antiguos, favoreciendo la circulación del agua en el medio poroso.

El valle es encajonado hasta la altura de la localidad de Los Mangos, desde donde se abre el abanico aluvial por ambas márgenes y justo a esta altura existe una prolongación del afloramiento denominado Macahualaca, que es parte de la formación Casma y que impide la recarga de la napa por el río, creando problemas de renovación de

agua subterráneas en su margen derecha.

5.

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CAPITULO III

3.0.0 INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION DE

LAS AGUAS SUBTERRANEAS

3.1.0 Presentación del Inventario

Entre las fuentes artificiales de captación de las aguas subterráneas en el valle de Huarmey tenemos a los pozos tubulares y a tajo abierto, los cuales se utilizan para satisfacer en forma parcial las necesidades de agua en los usos domésticos , agrícola y pecuario; entre estas dos modalidades de captación existen marcadas diferencias, tanto en las características constructivas como en las de equipamiento.

Se inventariaron en total 142 pozos de los cuales 5 son pozos tubulares y 137 a tajo abierto (Cuadro Nº 1). Las características técnicas de cada pozo, así como la información básica para evaluar el funcionamiento hidráulico del acuífero se presentan en los cuadros de inventario del anexo y su ubicación geográf ica en la Fig. 3; haciendo notar que los números expuestos no corresponden a las utilizadas por la DGAS.

3.1.1 Pozos Tubulares

En todo el área de estudio solamente existen cinco pozos tubulares 2 para uso doméstico y 3 para uso agrícola. De los 2 pozos de uso doméstico uno es ut i l izado actualmente para el Hospital de

Huarmey, el o t ro ha s ido p rác t i camente abandonado por la mun ic ipa l i dad , s iendo f ac t ible su recuperación con fines agrícolas.

Para el uso agrícola existen 3 pozos, 2 utilizables y 1 util izado; los pozos utilizables pertenecen a la Sra. Aida Garay y al Sr. Luis Morante.

3.1.2 Rehabilitación de Pozos

Conjuntamente con la ubicación de áreas favorables para la perforación de pozos, se desarrol ló otra act ividad de diagnóst ico de los pozos tubulares existentes, la misma que nos permitió identificar a 3 pozos tubulares factibles de rehabilitar y ponerlos en uso, en beneficio del agro del valle.

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9 .

La rehabilitación de dos pozos (N.29 y 122 ) requiere la realización de trabajos

específicos, por haber sufrido avenamiento a causa de los desbordes del río, así se tiene

que en el pozo N. 29, cuya profundidad de perforación fue de 36m. actualmente registra

una perforación de 19.16m. habiendo disminuido en 16m. aproximadamente; el pozo

N.122 fue abandonado por el concejo de Huarmey por su bajo rendimiento debido

posiblemente a los efectos de borde, a su poca profundidad y/o a las técnicas

constructivas (engravado, desarrollo, etc. ).

En r e l a c i ó n a l p o zo N . 6 7 que en e l p l a no de ub i ca c i ón , a pa re ce

c omo no equ ipado por tene r ac tua lmen te ins ta lado en é l , una

pequeña motobomba, requ ie re de t raba jos senc i l los pa ra su

rehabi l i t ac ión como e l de una l imp ieza ya que se encuen t ra en buen

es tado con 35m de p ro fund idad

3.1.3 Pozos a ta jo Abierto

De estos pozos se censaron 137, que representan aproximadamente el 96.5% del total, estas obras en su mayoría han sido construidos por los mismos usuarios y por determinados personas que se dedican por oficio a esta técnica.

Existen 47 pozos a tajo abierto equipados, con caudales de explotación que varían entre 3 y 38 l/seg . 41 para uso agrícola, 5 para fines domésticos y 1 para uso pecuario. El revestimiento de estos pozos por alcanzar profundidades que oscilan entre 4 y 10; lo constituyen anillos de concreto cuyas dimensiones más usuales son : diámetro de 1 .0 a 2.08m. por 0.15rn de espesor. Los más altos rendimientos se encuentran en la parte media y superior del área de estudio, cuyas condiciones de flujo del agua en el medio poroso son favorables.

Aproximadamente el 65.4% de estos pozos a tajo abierto no poseen equipos de bombeo y la explotación de agua en estas es generalmente manuable ( con baldes o cubas ).

3.1 .4 Explotación de las aguas subterráneas

Con la finalidad de conocer aproximadamente la explotación actual de las aguas subterráneas en el área de estudio, se ha estimado los volúmenes anuales de explotación de cada pozo en función a los caudales puntuales registrados durante el inventario y asumiendo el régimen de explotación de 12 horas / día, 6 días/ semana y 12 meses / año.

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El volumen así hallado es de 8.76 millones de m3/año que representa una

explotación continua de 0.28m3/seg. Correspondiendo 1.37 millones de m3 a los pozos tubulares y 7.39 millones de m3/año a los pozos a tajo abierto equipados. La distribución del volumen total explotado por usos es el siguiente: Uso agrícola el 92 % (8.03 millones m3/año ), uso doméstico con el 6.5 % ( 0.57 millones de m3/año ) y el uso pecuario con el 1.5% (0.16 millones de m3/año).

C U A D R O N . 2 .

EXPLOTACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

TIPO DE POZO

USO

VOLUMEN

MilI, m3/año %

Tubular Agrícola 1.21

Doméstico Pecuario

0.16 _

15.6

Tajo Abierto Agrícola 6.82

Doméstico 0.41 84.4

Pecuario 0.16

TOTAL 8.76 100.0

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CAPITULO IV

4.0.0 El RESERVORIO ACUIFERO

El reservorio acuífero del área de estudio está conformado por depósitos del cuaternario reciente, predominantemente de origen aluvial, cuya l i to logía está constituida por gravas, arenas, limo y arcillas, limitado por rocas volcánicas que afloran en ambas márgenes del río formando columnas; según los sondajes e léctr icos real izados los horizontes R1 y R2, corresponden al acuífero aprovechable, cuyas isopacas varían de 9 a 120m en el área de estudio. En profundidad el acuí fero está l imitado por e l basamento hidrogeológico, cuyas profundidades en el área de estudio varían d e 20 a 120m.

4.1.0 Litología del Acuífero

De las apreciaciones geomorfológicos, así como del perfil hidrogeológico esquemático (Fig.4) cuya ubicación en planta se indica en la (Fig.3 ) ha s ido pos ib le determinar que e l acuífero se encuentra const i tu ido pr incipalmente por depósitos aluviales del cuaternario reciente que rellenan e l V a l l e d e H u a rm ey , p r e d o m i n a n d o l a e x i s t e n c i a d e “ m a t e r i a l m ez c l a d o ” cuya calidad hidrogeológica va desde grueso permeable (gravas y arenas) a impermeable ( arc i l las ) .

La existencia de paquetes de material fino permeable (arcillas, arenas finas) hasta 9m (pozo N. 29 ) detectados en la zona media del valle no descarta la presencia de capas semiconfinantes y artesianismos localizados, en términos generales el acuífero del valle de Huarmey es predominantemente l ibre con buenas cond ic iones de f lujo y almacenamiento de las aguas subter ráneas .

4 . 2 . 0 Prospección Geofísica del Relleno Aluvial

4.2.1 Generalidades

Los estudios de la Geofísica aplicada con fines hidrogeológicos es de interés, porque permite visualizar de manera indirecta las características estructurales de las formaciones geológicas, infiriendo sobre posibles lechos o cauces antiguos de ríos y valles profundos que se encuentran cubiertas por depósitos cuaternarios; para el caso del presente estudio se ha aplicado el método eléctr ico , con disposición tetraelectródica de Schlumberg

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13.

4.2.2 Objetivos

Los objetivos del presente estudio son :

� Evaluar las propiedades hidrogeoeléctr icas de los sedimentos no diogenizados.

� Evaluar la geometría del techo impermeable. � Determinar los diferentes estratos sedimentados indicando cuales

son favorables para conformar el acuífero productor.

4 .2.3 Trabajos de campo

De acuerdo al interés en la captación de aguas subterráneas, se vio conveniente realizar 21 SEV en el área de estudio(Fig.5), cuyo mallaje en la parte alta es de 250 a 500m. mientras en la parte baja varia de 500 a mas de 1000m; debido a la forma del valle se tuvo cuidado en la ejecución de que ningún ala del SEV toque los af loramientos. Las medidas han sido tomadas desde 1 a 50m para los electrodos de corr iente, en la parte baja y de 1 a 150-300m en la parte angosta y central del valle. Con los datos así obtenidos, se vio conveniente elaborar un plano de resistividades aparentes que puede observarse en la (Fig.6).

- Carta de Resistividad Aparente : AB = 14Om

La interpretac ión cual i ta t iva, de las isocurvas de res is t iv idad aparente indican que el lecho rocoso en la parte alta del área de estudio se encuentra a poca profundidad, aumentando mientras se avanza hacia la línea de mar; al lado izquierdo del río (zona media del área de estudio ) se encuentra la parte más profunda de l va l le , s iendo este pos ib lemente , e l ant iguo lecho de l r ío Huarmey.

4.2.4 Interpretación

Para cuantificar las anomalías, se utiliza ábacos de diferentes escuelas resultando ser bastante práctico para el presente estudio las curvas maestras preparadas por la Cía. General de Geofísica; los resultados han sido comprobados mediante un proceso digital en la computadora de acuerdo al programa elaborado en el Centro de Cómputo del Proyecto AFA.

Las anomalías cuantif icadas se han relacionado con la litología de los -SEV paramétricos y aferimétricos siendo comparados con los demás SEV. Las anomalías cuantificadas en términos de espesores y resistividades, se encuentran en el cuadro de resultados (Cuadro N.3) las que serán descritas a continuación de acuerdo a la litología posible de cada estrato diferenciado.

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18.

Ro.- Es la capa expues ta a ! a super f i c ie cub ie r ta de cu l t i vos en l a mayor par te del área de estudio, que también vendr ía a ser la capa que esta encima de l es t ra to acuí fero.

R1.- Se caracteriza por constituir el estrato acuífero en la parte alta de l á rea de es tud io y m ient ras se avanza a la l ínea de m ar , const i t u ye l a c a p a d e t r a n s i c i ó n h a c i a e l e s t r a t o R 2 . S u e s p e s o r v a r í a d e 1 . 2 a 1 5 . 0 m .

R2.- Es el tercer estrato diferenciado , c u ya s c a r a c t e r í s t i c as g e o e l é c t r i cas, indican constituir un estrato acuífero de mayor representatividad y la pos ib le l i to logía cons t i tuyente en Ia zona A (F ig .7 ) esta compuesta de sedimentos gruesos (gravas, cantos rodados, etc. ) . E n l a zo n a B t i e n e c i e r t o c o n t e n i d o d e m a t e r i a l f i n o ( a r c i l l a s , l i mos, etc.) y la granulometría de las arenas tiende a ser mes f ina.

En la zona C. e l t amaño de las arenas es m enor , aum entando e l con ten ido de a r c i l l as y l im os . E l espeso r de es te ho r i zo n te va r ía de 7 a 1 2 0m . e n e l á r e a d e es t u d i o .

Este estrato determinado corresponde posiblemente a rocas alteradas e l q u e d e b e s e r c o m p r o b a d a c o n p e r f o r a c i o n e s p a r a d e s e c h a r l a p o s ib i l i d ad d e se r o n o acu í f e ro . S u es p eso r va r í a de 5 1 a 25 0m .

Es e l lecho rocoso sobre e l cual descansa los es t ratos an tes descr i tos.

De acuerdo a la t endenc ia de las isóbatas a l t echo de l hor i zon te

R3 (F ig .9) se in f iere que e l an t iguo lecho de l r ío Huarmey se ha l le

po r l a m arg en i zq u ie r da d e l va l l e ; ( c o r r ob o ra do p o r l a c a r t a de

h idro isohipsas ) , ex ist iendo una cubeta sedimentar ia entre los SEV

4 A , 1 4 , 1 5 y 2 3 p o r e f e c t o s p o s i b l e s d e e r o s i ó n y t e c t o n i sm o

o c a s ionando el levantamiento del substrato rocoso por el sector de los

S E V 7 , 1 9 , y 2 0 .

4 . 2 . 5 Resultado

Con los valores cuantificados se han hallado parámetros geofísicos, que ayudan a tener una visión integral sobre las características hidrogeoeléctricas de l o s s e d im e n t o s n o d i a g en i za d o s , e l a b o r a n d o c a r t a s q u e c o a d yu ven a del im i tar áreas favorables para la perforac ión de pozos:

- Ca r ta de Res is t i v ida d ve rdadera de l ho r i zo n te R2

En esta carta (Fig. 7 ) se observan las isocurvas de resistividad

verdadera correspondiente al estrato acuífero de mayor interés.

R3.-

Roca

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20.

La interpretación geoeléctrica nos permite deducir que al este del valle ( parte alta ) los sedimentos están compuestos de materiales de t r í t i cos , que van d i sminuyendo en t amaño, a med ida que se ace rca a l a l í nea de mar . De acuerdo a la forma como varia la granulomet ría de los sedimentos se vio por conveniente dividir en 3 zonas el área de estudio:

− Zona A.- Con Material predominantemente grueso permeable conformado por gravas y depósitos coluviales.

− Zona B.- L a l i t o l o g í a p o s i b l e e n e s t a z o n a , s o n a r e n a s g r u e sas a finas con cierto porcentaje de arcillas y limos.

− Zona C.- Compuesto de arenas y arcillas limosas.

- Carta de Conductancia longitudinal

Las isocurvas de conductancia longitudinal "S" se encuentran en la f ig.8 para mejor análisis de las isocurvas, se tomó el mismo criterio anterior.

− Zona A.- La calidad del agua y porosidad de los sedimentos es muy

buena.

− Zona B.- Los sedimentos t ienen poca porosidad en comparación o la zona anterior. La cal idad del agua adquiere cierta mineralización a nivel de valle.

− Zona C.- La calidad del agua al Sur de la zona posiblemente este

mineralizada mientras al Norte es simi lar al de la zona A.

Por los SEV 2A, 3A y 21 la mineralización es similar al sector del SEV 4A.

- Car ta de Resistenc ia Transversal a l Techo del Hor izonte R3

La resistencia transversal "T" es un parámetro geofísico que guarda relación con la t ransmisiv idad de los f lu idos a t ravés de los sedimentos.

En la Fig. 9 se encuentran las isocurvas de T, cuyo análisis de ellas permiten deducir que a los flancos del valle la transmisividad es menor, mejorando hacia la parte central.

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23.

- Car ta de Isobatas a l Techo del Hor izonte R3

En la car ta de Isoba tas ( F ig .10 ) puede aprec ia rse la f o rm a como está d istr ibu ido la estruc tura in terna de los sedimentos saturados de agua ( excepto Ro ) que const i tuyen e l paquete de sedim entos de buena t ransmis iv idad, para mejor comprens ión e l á rea de estud io será d iv id ido en 3 zonas que son:

- Zona A . - E l espeso r de l acu í f e ro p roduc to r va r ia de 20 a 40m

- Zona B. - E l acu í fe ro a lcanza su m áx im o espesor en es ta zona con valores que var ían de 60 a 120m.

- Zona C.- T iene caracter íst icas semejantes a la zona A, su espesor varía de 40 a 60m.

- Secciones Geoeléctricas

Para una mejor v isua l izac ión de la es t ruc tura sed imentar ia se e laboró secciones geoeléctricas.

- S e c c i ó n A A '

En e l p resente per f i l se no ta la cube ta sed im entar ia , y la es t ruc tura de los es t ra tos sed im entar ios ( F ig . 11) . Por e l sec tor del SEV 19, el estrato acuífero t iende a ser menor espesor debido a l levantamiento tec tónico que ha suf r ido d icha área.

- Sección BB'

Se encuen t ra en e l l ím i te super io r de l á rea en es tud io y perp e n d i c u l a r a l v a l l e d e a c u e r d o a l p e r f i l , l a p a r t e d e l S E V 2 es e l que t iene mayor espesor de sedimentos suel tos , y pos ib lemente e s e l l e c h o a n t i g u o d e l r í o ( F i g . 1 2 )

4 . 3 . 0 Funcionamiento Hidráulico

4 . 3 . 1 Mor fo log ía de la Super f ic ie P iezom ét r ica

Par a an a l i za r e l co m por tam ie n t o d e l a sup er f i c ie p ie zom é t r i ca d e la na pa en e l acuífero del va l le de Huarmey, se efectuó una campaña p iezométr ica e n e l m e s d e O c t u b r e d e 1 9 3 1 , e n b a s e d e l a c u a l s e e l a b o r ó l a c a r t a d e h i d r o i s o h i p s a s ( F i g . 1 3 ) .

En e l área l im i tada por los SEV 7, 19 , 20y 2A la t ransmis iv idad

de los sedimentos es pobre, puede ser posib lemente a que

predominan sed imentos f inos en toda es ta área menc ionada,

para nuevam ente m ej orar hac ia la l í nea de m ar .

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27.

Esta carta nos presenta las equipotenciales de las aguas subterráneas respec to a l n i ve l m ed io de las agu as de l m ar y poseen una m or f o log ía de l t echo de la napa aprox imadamente un i fo rme, s igu iendo una t rayec tor ia pr i nc ipa l de f lu j o cor respond ien te a la d i r ecc ión de l r í o Huarm e y, l a m ism a que cons t i tu ye su pr inc ipa l f uente de recarga.

Para e l anál is is e in terpretación de la carta de h idroisohipsas se ha considerado dos zonas h idrogeológicas :

- Zona I.- Comprendida entre las equipotenciales 6 y 12 m.s .m cuyas

aguas discurren bajo un gradiente hidrául ico de 0.50% y con u n a

d i r e cc i ó n N E - S O po r l a m a r g e n i zq u i e r d a y d e E s t e a O e s te

por l a Derecha .

En es ta zona por la m argen. i zqu ierda se presenta un “um bra l ” h id rogeo lóg ico , produc ido por e l a lzamiento del basamento, la que s e t r a d u c e e n e l a c e r c a m i e n t o d e l a s e q u i p o t e n c i a l e s s o b r e t o d o e n t r e 9 y 1 2 m . s . n . m .

La cal idad del mater ia l que const i tuye e l medio poroso por donde di s c u r r e e l a g u a e n e s t a zo n a e s d e r e g u l a r t r a n s m is i v i d a d , l a misma que va hac iéndose buena a par t i r de los 9 m.s.n.m hacia aguas abajo.

- Zona II.- Esta zona se ubica en ambas márgenes del río Huarmey, ent re las

equ ipo tenc ia les 12 y 18 m.s .n .m, cuyas aguas esc u r r e n c o n u n

g r a d i e n t e h i d r á u l i c o d e 0 . 3 4 % y d e E s t e a O e s t e en es ta zona

e l acuí fe ro p resenta sus máximas p ro fund idades, d isminuyendo hasta

hacerse más superficial a la altura de la cota 12 m.s.n.m, const i tuyendo e l

"umbra l" h idrogeo lóg ico menc ionado anteriormente.

La presenc ia de un a f lo ramiento denominado Macahua lca por la

m a r g e n d e r e c h a d i f i c u l t a l a a l i m e n t ac i ón d e l a c u í f e r o p o r e l

r í o hac ia los sectores ubicados por esa margen; creando

condic iones desfavorables para la renovac ión de l recurso.

En esta zona el agua subterránea discurre con menor gradiente que en la zona I , aún a pesar de encont rarse ar r iba de és te , como consecuenc ia pos ib le de l levantamiento del basamento h idrogeológ ico ( umbral ) que almacena las aguas subterráneas.

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29.

4 .3 .2 Profundidad de la Napa

Con las mediciones de profundidad del agua subterránea efectuadas en el mes de Octubre de 1931, se han trazado las curvas de isoprofundidad del nivel de la Napa respecto a la superf icie del terreno que se presentan en la Fig. 14.

En ella podemos apreciar que la napa del acuífero del valle de Huarmey es superficial y la profundidad a la que se encuentra depende de las condiciones topográf icas de cada sector, variando entre 1.5 y 6.0m, correspondiendo los máximos valores a la parte baja y los mínimos a la zona media y a l ta, debido a l encajonamiento del va l le y a la poca potencia del acuífero principalmente.

La profundidad de la napa en la margen derecha del río es más homogénea y varia entre 3 y 6m, en cambio en la margen derecha es de heterogénea distribución ( 1 .5 - 5m ) producto de los desbordes continuos del río Huarmey en época de grandes avenidas, la misma que origina terrazas de escarpes variados.

4 .3.3 Hidrodinámica Subterránea

Generalidades

Esta fase del estudio ha consistido en reinterpretar las pruebas hidráulicas real izadas en el área de estudio en Diciembre de 1970 por la Ex-División de Investigación de Aguas Subterráneas ( DIAS), actualmente el Proyecto Ampliación, de la Frontera Agrícola por Tecnificación de Riego (AFATER), con la finalidad de determinar las variables hidrogeológicas e investigar la cal idad hidrául ica del acuífero.

Son tres las pruebas efectuadas en el área de estudio correspondiendo dos a pozos tubulares ( N. 1 y 122 ) y uno al pozo tajo abier to N. 1 siendo la duración máxima de bombeo de 23 horas y los cuales osci laron entre 3.3 y 87.0 I/Seg . La reinterpretación de estas pruebas se ha realizado mediante el método de THEIS-JACOB y su resolución por el método gráf ico ( F ig. 15,16, y 17 )

Resultados de los Bombeos de Prueba

Los resultados de la reinterpretación de los bombeos de prueba arrojan valores de transmisividad de 7.71 x l 0 -3 , a 3.88 x 10-2 m2//seg, las que evidencian buenas condiciones de transmisión del agua a través del medio poroso.

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34.

La conduct iv idad hidráulica que es otra variable hidrogeológica que nos permite conocer la facil idad de escurrimiento del agua en el acuífero y por e n d e l a p e r m e a b i l i d a d d e l t e r r e n o e n e l á r e a d e e s t u d i o v a r i a e n t r e 3 . 2 3 x 1 0 - 4 a 1 . 5 3 x 1 0 - 3 m / s e g , q u e d e n o t a n b u e n a s p o s i b i l i d a d e s d e c i r c u l a c i ó n d e l f l u i d o . Cuad r o N . 4

En el área de estudio (parte baja y alta ) existe zonas en donde el acuífero o f r e ce buenas ca ra c t e r í s t i c a s de t r a n sm i s i v i d ad y pe rmeab i l i d ad , p e ro e n l a p a r t e a l t a de l á r ea e s t u d i a da ( F d o . Mand i n ga ,Cu s Cu s , e t c . ) d e b i do a la poca potencia del acuífero productor no es aconsejable en c i e r tos sectores la instalación de pozos tubulares, en cambio en la Zona II, mencionado en la descripción de la carta de hidroisohipsas la permeabilidad del material acuífero disminuye relativamente (K=O.427 x 10-3 m/s), pe ro su espeso r es l a mayo r en t odo e l á rea de es tud io sob re todo en la margen izquierda.

Otra va r iab le h id rogeo lóg ica que comp lementa la ca rac te r izac ión de la ca l i dad de un acu í fe ro l o cons t i tu ye e l Coe f i c ien te de A lmacenamien to que de f i ne l a capac idad de l os mate r ia les acu í f e ros pa ra a lmacena r o l i be ra r e l agua . En e l á rea de es tud io l o s va lo res de es ta va r i ab le se es t iman en t re 5 y 8% aproximadamente.

4 .3 .4 Calidad del Agua Subterránea

Para estud iar la ca l idad de l agua subte r ránea se reco lec ta ron muest ras de agua en pozos en p leno func ionamiento para su aná l is is químico en e l laborator io cuyos resu l tados pueden ve rse en e l cuad ro N. 5 .

- Conduc t i v i dad E lé c t r i ca

La conduct iv idad e léct r ica expresada en mmho/cm a 25°C determina indirectamente el grado de mine ra l i zac ión de las a g u a s s u b t e rráneas cuya variac ión para el val le de Huarmey osci la ent re 0.67 a 1.08 mmho / cm, a 25°C que identif ican a aguas de salinidad media a a l ta respec t ivamente.

- Composición Química

Para establecer el t ipo de agua de acue rdo a su composición química se ha u t i l i zado e l d iag rama logar í tmico de M. Shoe l le r , según l a c ua l s e pu do en con t r a r q ue l a f am i l i a d e agua p redom i nan t e e s e l de “B i ca rbona t adas Cá lc i ca s ( F i g . 18 ) .

En este t ipo de agua el calcio p redomina sobre los demás ca t iones y l o s

b i c a r b o n a t o s e n l o s a n i o n e s . D e a c u e r d o a l c o n t e n i d o d e

ca l c io y magnesio de las aguas subterráneas se esperaba que el grado

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38.

de dureza ser ia elevado, pero los valores bajos hallados de 35 a 47ºF, se debe a la presencia de bicarbonatos, que en aguas con Ph s u p e r i o r a 7 t i e n e n l a t e n d e n c i a d e h a c e r p r e c i p i t a r a l c a l c i o y m a g nesio.

- Aptitud del agua para el Riego

E n l a b a s e a l a s n o r m a s e s t a b l e c i d a s p o r e l l a b o r a t o r i o d e R i v e r s i d e (EE.UU.), las aguas subterráneas del área de estudio se clasifican de acuerdo a su aptitud para C2 S1 a C3 S1.

La calidad d e las aguas de los pozos proyectados se prevee que sean del tipo C3 S1

en las que no existirá problemas de sodio, en cambio para compensar

la alta salinidad se debe considerar la aplicación de un volumen y seleccionar

cultivos tolerantes a las sales.

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C A P I T U L O V

5.0.0 ZONAS FAVORABLES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS

5 . 1 . 0 Generalidades

La zonif icación de áreas favorables para la captación de las aguas subterráneas mediante pozos , se real izó teniendo en cuenta la granulometr ía de l m ater ia l acu í fe ro , espesor de los hor i zon tes perm eab les , f ac i l idad de escur r im ien to de la napa , ca l i dad de l agua , en t re o t r os ; hac iendo in te r venir para es te f in parámetros geof ís icos, h idrodinámicos e h idrogeoquím icos m e d i a n t e e l a n á l i s i s y s u p e r p o s i c i ó n d e s u s l á m i n a s r e s p e c t i v a s . Pa ra la ub icac ión pu n tua l de los po zos p r o yec tados den t ro de las á reas favorables se tuvo en cuenta además la in f raestruc tura de r iego ex is tente as í c om o l as zo n a s d e m a yo r d e m a n d a .

5 . 2 . 0 Zonas Favorables

Los parámetros geofís icos ut i l izados con este f in son : La resist ividad verdadera, res is tenc ia t ransversa l , conductanc ia long i tudina l y espesor de l acu í fe ro aprovechab le (R1 y R2) ; los t res pr im eros nos ayudan a de f in i r e l pos ib le t i po de re l l eno sed im enta r io y e l ú l t im o la po tenc ia de l acu í fe ro productor.

Dentro de los parámetros h idrodinámicos se h izo in tervenir a la conduct iv idad h i d r á u l i c a , t r a n s m i s i v i d a d , s e n t i d o d e f l u j o d e l a n a p a y e l c o e f i c i e n t e de a lm acenam ien to ; l as cua les de f inen la f ac i l i dad de t r ansm i t i r y alm acenar e l agua sub te r ránea y f i na lm en te la ca l i dad de l agua que a n ive l de va l le ex is te poca var iac ión .

Seleccionando áreas con características favorables relativamente homogéneas a nivel del

área de estudio se llegó a de term inar t res zonas denominadas A, B y C

(F ig .19 ) cuyas cond ic iones de captac ión d ism inuyen en ese orden.

Las zonas A y B , aún siendo las más favorables experimentan algunas diferencias en sus características acuíferas que hacen a la zona A de mejores p o s i b i l i da de s y en segundo lugar a la zona B .

A continuación se describen los parámetros geofísicos, hidrodinámicos y de calidad del agua que caracterizan a cada zona. (Cuadro N. 6).

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42.

Como puede apreciarse las características del acuífero productor de la zona B en cuanto a la

calidad del material identif ican a gravas y a r e nas gruesas en gran proporción

entremezclados con arenas finas, las cuales br indan buenas fac i l i dades a l

f lu j o de las aguas subter ráneas , t en iendo com o fac tor l im i tan te su potencia

( espesor ),siendo factible la instalación de pozos de poca profundidad en sectores

alejados de los impermeables ( cerros ) a f in de evitar los efectos de borde

(excesiva pérdida de carga).

La zona A, aún cuando se tiene a la arcilla entre los materiales acuíferos entremezclados con material grueso permeable disminuyendo su permeabilidad, posee la g ran venta ja de tener buena potenc ia acuí fe ra. E l mater ia l predominante en esta zona es mezc lado de menor permeabi l idad q u e l a z o n a a n t e r i o r p e r o l a s c o n d i c i o n e s d e f l u j o d e l a g u a a t r a v é s d e l m e d i o p o r o s o s o n b u e n a s , l a s q u e s u m a d a s a s u s b u e n o s e s p e s o r e s h a c e n q u e s e c o n s t i t u y a n l a z o n a m á s f a v o r a b l e a n i v e l d e l á r e a d e e s t u d i o .

En cuanto a la zona C, las cond ic iones h id rogeo lóg icas d ism inuyen un tan to en re lac ión a las dos an te r io res , r equ i r i endo la e j ecuc ión de m ás SEV, a f i n de de f in i r m e j o r l a geom et r ía de l acu í f e ro en es ta pa r te .

5 . 3 . 0 U b i c a c i ó n d e l o s P o z o s P r o y e c t a d o s

La ubicación de los pozos tubulares proyectados se real izó dentro de las zonas favorab les A y B; ten iendo en cuenta la in f raest ruc tura de r iego ex is ten te con la f ina l idad de aprovechar los cana les ac tualm ente u t i l i zados en e l área de estudio.

La profundidad que se piensa alcanzar es de 40m, en los pozos P1 y P2 y 30m en P3; para obtener caudales de 60 l /seg en los dos pr imeros y de 40 L / seg. en e l t e rcero .

E l agua captada po r los pozos P1 y P2 se ver te rá hac ia e l cana l Lechera l y su poster ior d is t r ibuc ión por la tera les que i r r igan mayormente áreas de pequeños y medianos agr icultores.

E l Pozo P3 ver te rá e l agua hac ia un cana l que deberá cons t ru i rse ,

para después se r cap tado po r l a t om a e l Pueb lo y d is t r i bu ido m ed ian te

e l ca na l d e l m ism o nom bre . V e r . F i g . 2 0 .

La distancia que existe entre las obras proyectadas y las existentes, prevé la no i n te r f e renc ia en t re sus conos de dep res ión y se t r a ta en lo pos ib le de evi tar los efectos de borde impermeable.

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CAPITULO VI

6.0 .0 DISEÑO TECNICO DE LOS POZOS PROYECTADOS

6.1.0 Generalidades

El objet ivo de l d iseño de un pozo es t ratar de consegu ir la mejor combinac ión po s i b l e d e r e n d i m i e n t o , v i d a ú t i l y c o s t o r a zo n a b l e d e l a obra, en func ión de las carac ter ís t icas h id rogeo lóg icas de l acu í fe ro y rég im en de bom beo a la que será sometido.

E l p r ese n t e d i s eñ o t iene carácter pre l im inar tentat ivo, m ientras no se haya def in ido con prec is ión la secuenc ia l i t o lóg ica ; loca l i zac ión , na tura leza y granu lometr ía de la ó las formaciones acuí feras; in formación que so lo puede lograrse a t r avés de l es tud io de las m ues t ras ex t ra ídas duran te la perforac ión.

6 .2 .0 D iseño H idráu l i co

Es te d i seño t r a ta rá de es t im ar e l cauda l de p roducc ión (Q ) y e l aba t imiento que se producirá en el pozo cuando este sea sometido a explotacióndependiendo ésta úl t i m a d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s hi d r o g e o l ó g i c a s dela c u í f e r o y d e l a r e a l i za c i ó n t é c n i c a d e l a o b r a .

E l cauda l (Q ) ha s ido es t im ado en base a la i n f o rm ac ión recop i lada e n -la f as e de c am po de p o zos ex is te n tes en p rox im id ad e s de l os p ro ye c t ad os y e l e s tu d i o h i d r og eo l óg ic o desarro l lado en esa área; ca lcu lándose en 40 y 6 0 I / S eg . c om o e l c au d a l óp t im o esp era d o , r esp ec t i vam en te .

El abat imiento total esperado cuando los pozos entren en producción, ha sido ca lcu lado m ed iante la s igu ien te expres ión

h t = A Q + B Q 2

h t = ∆ f + ∆ p p + ∆ d + ∆ v c + ∆ p e r d .

Donde :

h t = Abat imiento total (m)

∆ f = Abat im iento debido a la f ormac ión acuí fe ra (m)

∆ p p = Abat im iento por e fecto de penetrac ión parc ia l (m)

∆ d = Abat im iento po r e fecto de desagüe de l acu í fe ro (m )

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45.

∆ v c = Abatimiento debido a la variación cíclica de la napa (m) ∆ p e r d = Pérdida de carga producida por la obra de captación(m)

Tomando las características geofísicas e hidrodinámicas correspond¡entes a la zona A y B, se calcularon los abatimientos anotados anteriormente, cuyo desarrollo se expone a continuación:

6.2.1 Información Necesaria

T = 6.71 x 10-3 m2/seg.

Q1-2 = 60 It/seg Q3 = 40 1t/seg.

t = 20 h/día = 72 x 10-3 seg .

S = 0.05

Razón de penetración (p) = 0.52

Excentricidad (e) = 0.24

OC = 0.34

Longitud de penetración del pozo (d = espesor saturado): d1-2 = 3 7. 0 m y

d3 = 27.5 m

Espesor del acuífero (m) : m1-2 = 70.5 m y m3 = 48.9 m

Nivel Estático (N E.) : NE1 -2 = 3.0 m y NE3 2.5 m

Radio del pozo (rp) = 0.405 m

Coeficiente de pérdida debido a la obra (B)= 1500 seg2/m5 (asumido)

6.2.2 Abatimientos Calculados

∆ f =0.183 Q Log 2 . 2 5 T t ∆ f 1-2=8.38 y ∆ f 3 = 5.58 m

T rp2 S ∆

pp =Q x 1-P Ln ac d_: ∆ pp = 4.52m y ∆ p p 3 = 3.01 m 2 rT p p 1-2 ( ∆ F2)

∆ d = 2d =A d1-2 = 1.05m y ∆ d3 = 0.56m

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46.

∆, v c . = 2 .0 m ( asumido )

∆ perd B Q2 : ∆ perd 1 -2=5.4Om y ∆ per-d

3 = 2 .40m = H t 1 - 2 =21 .35m y ∆ h + 3 = 1 3 . 5 5 m N . D = ∆ h + + N . E . : N D

1 - 2 = 2 4 . 3 5 m y N D 3 = 1 6 . 0 5 m

6.3.0 Diseño Físico

Mediante el diseño físico de los pozos se determinará las dimensiones y características de los siguientes elementos :

6 . 3 . 1 Diámetro y profundidad de Perforación

El diámetro de perforación estará dado por el diámetro del entubamiento ciego extraíble de 21 pu lg . com o m ín im o. La pro fund idad de pe r fo rac ión

dependerá de la profundidad, características y espesor del ó los acuíferos aprovechab les ; pero se t iene previs to de acuerdo a los resu l tados de la prospección geofísica en 40m para los pozos P1 y P2 y de 30m para P3.

6.3.2 Entubamiento Definitivo

L a e n t u b a c i ó n q u e s e r v i r á d e a l b e r g u e a l e q u i p o d e b o m b e o y c o m o c o n d u c t o ver t ica l a t ravés de l cua l f l u i rá e l agua desde e l acu í f e ro has ta e l t ubo de desca rga , será de 15 pu lgadas y es ta rá com prend ido de +0 .3 5 a - 40 .0m y - 30 .0m , respec t i vam ente .

D e p r e f e r e n c i a s e d e b e r á e m p l e a r t r a m o s d e t u b e r í a d e 3 m . d e

l o n g i t u d so ld a da e n un a s o l a c os t u ra y u n i d os e n t r e s í m ed ia n t e an i l l os

de ac op l am ien tos .

6 . 3 . 3 S e c c i ó n d e A d m i s i ó n

La secc ión de admis ión ub icada en la par te in fe r ior de l pozo lo cons t i tuye e l f i l t r o , p a r a l o c u a l e x i s t e d o s a l t e r n a t i v a s d e i m p l e m e n t a c i ó n :

a- Ut i l i zar f i l tros ranurados a soplete con 3mm de ancho por 10cm de largo, una densidad de 18 ranuras / vu e l t a , y 1 0 vu e l t a s / m e t r o e n una longitud de 28 metros para P1 y P2; y de 22m para P3; ubicada entre -10.0 y -38.0m y -6.0 y

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47.

-28m, respect ivamente, con d isposición alterna, las ranuras deberán ser construidas en los mismos t ramos de la tuber ía def in i t i va , de ser ins ta lados en e l t e r reno, con localización idéntica a la mostrada en la Fig. 21.

b- La segunda opción lo constituye los f i l t ros prefabricados tipo persiana de ranura

horizontal cuyo diámetro deberá ser de 14 pulgadas con aberturas de

3/32" (2.38mm) y una longitud de 15m aproximadamente en ambos casos,

Fig. 22.

Los niveles de su ubicación, así como el dimensionamiento de las

aberturas y longitud de f i ltro d e f i n i t i v o s s e e s t a b l e c e r á n d e

conocerse la composición de los materiales acuíferos

atravesados durante la perforación.

6.3.4 Prefiltro

En los pozos tubulares a construirse se provee la utilización de un filtro que estará constituido por un empaque de grava seleccionada, en función de la granulometría del medio poroso atravesado, cuyo diámetro máximo será de ¼”; el espacio anular que será rellenado con grava seleccionada tendrá un ancho mínimo do 3 pulgadas, en una long itud igual a la profundidad de perforación.

6.4.0 Actividades complementarias a la perforación

Las actividades complementarias a la perforación tienen la finalidad de eliminar los materiales finos, estabilizar el medio poroso y determinar las características técnicas del equipo de bombeo, estas son :

• Desarrollo de los pozos perforados ya sea por agitación mecánica mediante

el pistoneo, aire comprimido, etc.

• Desarrollo mediante la aplicación de bombeos alternados creando cambios bruscos de presión en el área filtrante con el objeto de desinpregnar los finos y eliminarlos mediante el bombeo.

• Prueba de verticalidad y alineamiento.

• Prueba de rendimiento o bombeos escalonados, con la finalidad de

determinar el caudal óptimo de explotación.

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C A P I T U L O V I I

7.0.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1.0 Conc lus iones

- En el área de estudio existe 142 pozos de los cuales 5 son tubulares ( 2 ut i l izados y 2 ut i l izables ), y 137 a tajo abierto (47 ut i l izados y 90 utilizables ).

- E l vo lumen captado por los pozos u t i l i zados es d e 8 . 7 m i l l o n e s d e m3/año aproximadamente, correspondiendo 1.37 millones de m3/año a los pozos tubulares y 7.39 millones de m3/año a pozos t ipo ta jo abierto. El uso agrícola capta el 92% del volumen total osea 8 .03 millones de m3/ año.

- El acuífero del área de estudio está conformado por depósitos del cuaternario reciente, predominantemente de origen aluvial con material mezclado permeable y paquetes de arcillas, ocasionando semiconfinamientos y/o artesianismos localizados.

− Resistivamente se han determinado 3 horizontes permeables y una cuarta correspondiente posiblemente a rocas alteradas.

- El acuífero aprovechable está conformado por los horizontes R1 y R2; quedando a medida que se avanza a la línea de mar el horizonte R2 como acuífero productor y R1 como una capa de transición hacia R2 .

− De acuerdo a los resultados de la interpretación de los SEV, corresponde a la zona A las mejores características geofísicas.

− Se ha detectado un posible antiguo lecho de río Huarmey en la margen izquierda del cauce actual. Así mismo, en este sector se ha determinado un levantamiento tectónico alrededor de los SEV 7, 19, y 20, dando origen a una cubeta sedimentaria que se localiza entre los SEV 14, 15, 23 y 4A.

− La morfología del flujo de las aguas subterráneas es aproximadamente uniforme con un gradiente de 0.34 en la parte alta y 0.50% en la parte baja del área de estudio, como consecuencia de la cubeta sedimentaria.

− La profundidad de la napa varía de 3 a 6m en sectores ubicados en la margen derecha y de 1 .5 a 5m por la izqu ierda.

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51.

- La facilidad de f lujo del agua subterránea a través del medio poroso va de regular a bueno, denotadas por sus características hidrogeológicas.

T = 7.71 x 10-3 - 3.88 x 10- 2 m2/seg .

K = 3.23 x 10-4 - 1.53 x 10-3 m/seg.

S = 5 – 8%

− La calidad del agua es generalmente buena para uso agrícola, cuyo tipo predominante es de "carbonatadas cálcicas”.

− La zona con mejores condiciones de captación de las aguas subterráneas corresponden a la A, en segundo lugar la B y tercero la C.

- Los pozos proyectados se ubicaron dentro de la zona A y B teniendo en cuenta la infraestructura de riego existente.

- La profundidad de los pozos de acuerdo a los resultados geofísicos se estima en 30 y 40m. cuyo diseño hidráulico para un caudal de 40 y 60 l/seg. prevé un abatimiento de 13.55 y 21.35m y un nivel dinámico de 16.05m. y 24.35m. respectivamente.

− El diseño físico preliminar de los pozos tuvo en cuenta dos alternativas en cuanto a la utilización de filtros, cuyas características técnicas aparecen en el capítulo correspondiente.

7 .2 .0 Recomendaciones

− Realizar una campaña adicional de prospección geofísica con un mínimo de 36 SEV destinada a conocer mejor la geometría del reservorio acuífero.

- Emprender una campaña de nivelación de pozos de control piezométricos a fin de conocer mejor el flujo de las aguas subterráneas así como el gradiente de escurrimiento respecto al nivel medio de las aguas marinas.

− Realizar controles piezométricos periódicos y de explotación con el objeto de observar la variación cíclica de la napa y cuantificar el volumen captado del reservorio acuífero.

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52.

- E jecutar por lo m enos 4 bom beos de prueba en e l á rea de es tudio para que conjuntamente con las otras act iv idades recomendadas ubicar pozos de explotación y así satisfacer las demandas de agua en la agr icu l tu ra .

- Pro teger los pozos a ta jo ab ier to de uso domést ico, ya que a lgunos de ellos presentan signos de contaminación.

- Adecuar técnicamente los canales de d istr ibuc ión, compatib les, con e l vo lum en que t ranspor tan , as í , e l t ramo de l cana l , Lechera l , com prend ido ent re los pozos pro yec tados P1 – P2 , es tá sobredimensionado irregular, etc. ; s iendo necesar io real izar obras de Ingen ier ía ( reves t im iento , a lcantar i l lado, etc . ) .

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