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Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “Central Hidroeléctrica Chilia” Ancash-Huánuco CSL-134500-2-AM-IT-01-Rev 0 CESEL INGENIEROS C:\Users\jvaldiviar\Desktop\Cata 2\4.4.1 Climatología y Meteorología Rev 0.docx Mayo 2015 4.4 Línea Base Física 4.4.1 Clima y meteorología Para evaluar las características climáticas del área de influencia del proyecto se ha analizado información de las estaciones meteorológicas representativas cercanas al área de influencia del mismo, y que guardan relación con la altitud, latitud y tipo de desarrollo vegetativo de la zona. La clasificación climática se ha desarrollado aplicando la metodología del Dr. Warren Thornthwaite, el cual consiste en el cálculo mediante fórmulas que consideran los índices climáticos relacionados al grado de eficiencia de precipitación y temperatura. Thornthwaite propuso una clasificación climática cuya principal característica es la consideración de la evapotranspiración potencial como parámetro fundamental para la clasificación de los distintos tipos climáticos. La evaluación de los principales parámetros meteorológicos como: temperatura, precipitación, humedad relativa, dirección y velocidad media del viento, se fundamenta en el análisis de la información de estaciones meteorológicas cercanas al área del proyecto. Para el análisis de las variables precipitación, temperatura y humedad relativa, de acuerdo a las ecuaciones que relacionan la altitud y estas variables obtenidas, se estimó la variación mensual para diferentes altitudes para el año promedio en función a los datos recopilados que son administrados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) correspondiente a la época húmeda (febrero 2014). A. Condiciones climáticas La presente evaluación analiza las diferencias espaciales y temporales del clima en el área de influencia del proyecto. Se incide principalmente en el análisis de la precipitación, temperatura y humedad relativa, variables meteorológicas más importantes. a. Clima La Central Hidroeléctrica Chilia, como indica el capítulo de hidrología, se emplaza en la cuenca media del río Marañón. El trazo recorre altitudes desde 2000 m s.n.m., hasta 2300 m s.n.m. y se encuentra inscrita en los departamentos de Huánuco y Ancash, y cercana al departamento de La Libertad. Para la caracterización del clima se ha analizado la data meteorológica de las estaciones meteorológicas Callancas, Dos de Mayo, Chavín y Sihuas (ver anexo 4.4.1).

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Mayo 2015

4.4 Línea Base Física

4.4.1 Clima y meteorología

Para evaluar las características climáticas del área de influencia del proyecto se ha

analizado información de las estaciones meteorológicas representativas cercanas al área

de influencia del mismo, y que guardan relación con la altitud, latitud y tipo de desarrollo

vegetativo de la zona.

La clasificación climática se ha desarrollado aplicando la metodología del Dr. Warren

Thornthwaite, el cual consiste en el cálculo mediante fórmulas que consideran los índices

climáticos relacionados al grado de eficiencia de precipitación y temperatura. Thornthwaite

propuso una clasificación climática cuya principal característica es la consideración de la

evapotranspiración potencial como parámetro fundamental para la clasificación de los

distintos tipos climáticos.

La evaluación de los principales parámetros meteorológicos como: temperatura,

precipitación, humedad relativa, dirección y velocidad media del viento, se fundamenta en

el análisis de la información de estaciones meteorológicas cercanas al área del proyecto.

Para el análisis de las variables precipitación, temperatura y humedad relativa, de

acuerdo a las ecuaciones que relacionan la altitud y estas variables obtenidas, se estimó

la variación mensual para diferentes altitudes para el año promedio en función a los datos

recopilados que son administrados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

(SENAMHI) correspondiente a la época húmeda (febrero 2014).

A. Condiciones climáticas

La presente evaluación analiza las diferencias espaciales y temporales del clima en el

área de influencia del proyecto. Se incide principalmente en el análisis de la precipitación,

temperatura y humedad relativa, variables meteorológicas más importantes.

a. Clima

La Central Hidroeléctrica Chilia, como indica el capítulo de hidrología, se emplaza en la

cuenca media del río Marañón. El trazo recorre altitudes desde 2000 m s.n.m., hasta 2300

m s.n.m. y se encuentra inscrita en los departamentos de Huánuco y Ancash, y cercana al

departamento de La Libertad.

Para la caracterización del clima se ha analizado la data meteorológica de las estaciones

meteorológicas Callancas, Dos de Mayo, Chavín y Sihuas (ver anexo 4.4.1).

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El cuadro 4.4.1-1 muestra la ubicación y características de las estaciones meteorológicas analizadas en el área de influencia del proyecto, y las

ubicaciones de las estaciones muestreo se observan en el plano CSL-134500-2-AM-02.

Cuadro 4.4.1-1. Estaciones meteorológicas cercanas al área de influencia del proyecto

Estación

Ubicación

Altitud

(m s.n.m.) Operador Parámetros Periodo

Política Coordenadas

geográficas

Distrito Provincia Departamento Latitud

“S”

Longitud

“W”

Dos de

Mayo Pachas

Dos de

Mayo Huánuco

9° 42'

00" 76° 46' 3360 SENAMHI

Humedad Relativa Media

Mensual % 2006 - 2013

Precipitación Total Mensual 2001 - 2013

Temperatura Media Mensual 2006 - 2013

Callancas Charat Otuzco La Libertad 7° 46'

00" 78° 29' 2074 SENAMHI

Humedad Relativa Media

Mensual % 2005 - 2013

Precipitación Total Mensual 2000 - 2013

Temperatura Media Mensual 2005 - 2013

Chavín Chavín de

Huantar Huari Ancash

9° 35'

00" 77° 10' 3137 SENAMHI

Dirección del Viento 2003 - 2013

Humedad Relativa Media

Mensual % 2003 - 2013

Evaporación Total Mensual 2002 - 2013

Precipitación Total Mensual 1987 - 2013

Temperatura Media Mensual 2003 - 2013

Sihuas Cashapampa Sihuas Ancash 8° 34'

00" 77° 39' 2716 SENAMHI Precipitación Total Mensual 2002 - 2013

Fuente: Elaborado por CESEL S.A. en base a información proveído por el SENAMHI (Ver anexo 4.4.1).

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Clasificación del clima

Para identificar el clima existente en el área de influencia del proyecto se ha utilizado el

sistema de clasificación propuesto por el Dr. Warren Thornthwaite, y en cual el

fundamento principal se basa en el grado de eficacia de la precipitación y la temperatura

ambiental para el desarrollo de las plantas, y cuyos parámetros se calculan por separado,

mediante las siguientes ecuaciones y cuadros de jerarquías (ONERN, 1977).

Grado de eficiencia de la precipitación:

;

Grado de eficiencia de la temperatura:

;

Siendo:

I = Índice anual de jerarquía de precipitación

I' = Índice anual de jerarquía de temperatura

i = Índice mensual de jerarquía de precipitación

i' = Índice mensual de jerarquía de temperatura

P = Precipitación promedio mensual (mm)

T = Temperatura promedio mensual (ºC).

Régimen de humedad:

Siendo:

E = Excedente o exceso en el año = P – ETP

P = Precipitación total anual (mm)

ETP = Evapotranspiración anual (mm).

Deficiencia de humedad (D):

D = ETP – P

Cuadro 4.4.1-2. Jerarquías de precipitación

Valores de I Simbología Nominación

1 2

128 a mayor A Muy lluvioso Muy húmedo

64 a 127 B Lluvioso Húmedo

32 a 63 C Semilluvioso Subhúmedo

16 a 31 D Semiárido Semiárido

12

1i

iI9

10

2,1264,1

T

Pi

12

1'

''i

iI20

9'

Ti

ETP

PE 60100Im

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Valores de I Simbología Nominación

1 2

Menor de 16 E Árido Árido

Fuente: Método del Dr. Warren Thornthwaite - SENAMHI

Cuadro 4.4.1-3. Jerarquías de temperatura

Valores de I’ Simbología Nominación

1 2

128 a mayor A' Cálido Tropical

101 a 127 B'1 Semicálido Mesotérmico

80 a 100 B'2 Templado Mesotérmico

64 a 79 B'3 Semifrío Mesotérmico

32 a 63 C' Frío Microtérmico

16 a 31 D' Semifrígido Taiga

1 a 15 E' Frígido Tundra

0 F' Polar Glacial

Fuente: Método del Dr. Warren Thornthwaite - SENAMHI

Las denominaciones 1 y 2 corresponden:

- (1): al cuadro elaborado por SENAMHI

- (2): al cuadro de Thornthwaite.

Para la clasificación del clima en el área de influencia del proyecto, se ha considerado las

zonas de vida descritas en el capítulo 4.5.1 Ecología y zonas de vida. Se obtuvo la

precipitación y la temperatura en las altitudes medias de los rangos, mediante las

ecuaciones que relacionan la altitud y estos parámetros descritos posteriormente.

Cuadro 4.4.1-4. Distribución de precipitación a través del año

Simbología Significado

r Sin estación seca

v Verano seco

o Otoño seco

i Invierno seco

p Primavera seca

d Todas las estaciones secas

Fuente: Método del Dr. Warren Thornthwaite

Después de analizar cada una de las estaciones y las zonas de vida, la caracterización del

clima en el área de influencia del proyecto se describe a continuación:

Entre 2000 y 2500 m s.n.m.:

El tipo de clima se clasifica como semilluvioso - semicálido sin estaciones secas; en tanto

que la escala de valores de acuerdo a las tablas de jerarquía de precipitación y

temperatura para 2000 m s.n.m. (para precipitación: cuadros 4.4.1-2 y 4.4.1-12, para

temperatura: cuadros 4.4.1-3 y 4.4.1-7) son: i=3,76 y i’=9,48. Este clima tiene una

temperatura media anual de 21,07 oC, y una adecuada distribución de lluvias durante casi

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todo el año con un promedio anual de 844,3 mm, descargando el mayor volumen de

precipitación, casi el 75% de los meses de diciembre a abril y el resto de mayo a

noviembre.

b. Zonas de vida

Están definidas por la relación entre los factores del clima y la vegetación, y elaborados

sobre la base del Sistema de Clasificación de Zonas de Vida, propuesto por Holdridge. El

área de influencia del proyecto del proyecto se identificó con la ayuda del Mapa Ecológico

del Perú (INRENA, 1994), basado en el sistema de clasificación de zonas de vida, y que

utiliza los sistemas bioclimáticos como parámetros para definir la composición florística. En

el área de influencia del proyecto se registraron tres zonas de vida las cuales son estepa

espinosa - montano bajo tropical (ee - MBT), bosque seco - montano bajo tropical (bs -

MBT), bosque húmedo - montano tropical (bh - MT), y se pueden apreciar en el plano

CSL-134500-2-AM-17.

Estepa espinosa - montano bajo tropical (ee - MBT). Esta formación ecológica se ubica

entre los 2000 y 3000 m s.n.m. a ambas márgenes del río Marañón. En el Diagrama de

Holdridge, en esta zona de vida se encuentra la biotemperatura media anual máxima en

18 ºC y la media anual mínima en 12 ºC. El promedio máximo de precipitación total por

año es de 500 mm y el promedio mínimo de 250 mm. El relieve topográfico es de

empinado a abrupto. A su vez, el escenario edáfico presenta suelos sin usos agrícolas con

afloramientos rocosos con una vegetación constituida principalmente por herbáceas y

pastos de carácter estacional.

Bosque seco - montano bajo tropical (bs - MBT). Esta formación ecológica se ubica

entre los 3000 y 3300 m s.n.m. en las laderas del río Marañón. En el Diagrama de

Holdridge, en esta zona de vida se encuentra la biotemperatura media anual máxima en

17 ºC y la media anual mínima en 13 ºC. El promedio máximo de precipitación total por

año es de 1000 mm y el promedio mínimo de 500 mm. El relieve topográfico es de

empinado a abrupto. Además, el escenario edáfico indica suelos sin usos agrícolas con

afloramientos rocosos con una vegetación constituida principalmente por herbáceas y

pastos de carácter estacional.

Bosque húmedo - montano tropical (bh - MT), Esta formación ecológica se ubica entre

los 3300 y 4000 m s.n.m. a ambas márgenes del río Marañón; esta zona presenta un clima

húmedo – templado frío. En el Diagrama de Holdridge, en esta zona de vida se encuentra

la biotemperatura media anual máxima en 12 ºC y la media anual mínima en 6 ºC. El

promedio máximo de precipitación total por año es de 900 mm y el promedio mínimo de

800 mm.

B. Variables climáticas principales

a. Temperatura

La temperatura es un elemento originado directamente por el calor sensible, además de

los elementos de viento, nubosidad, horas de sol, y precipitación. Estos y otros factores

determinan una variabilidad de los datos de temperatura en el área de influencia del

proyecto, siendo este uno de los elementos climáticos que están en relación directa con el

balance de energía. Para el estudio de este parámetro se analizaron las estaciones

meteorológicas: Dos de Mayo, Callancas y Chavín (ver anexo 4.4.1), el período de registro

de cada una de estas se aprecia en el cuadro 4.4.1-5. El resumen de las temperaturas

medias mensuales de las estaciones analizadas se presenta a continuación:

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Cuadro 4.4.1-5. Temperatura media mensual (ºC) en las estaciones analizadas

Estación Temperatura Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual

Dos de Mayo

Mínima 12,8 12,5 12,5 13,0 12,9 13,2 13,2 13,5 13,9 13,5 14,0 13,1 12,5

Media 13,7 13,5 13,4 13,2 13,6 13,9 13,9 14,5 14,5 13,7 14,2 13,8 13,7

Máxima 15,0 14,8 15,0 14,8 14,8 14,5 14,7 14,6 15,2 14,8 14,6 14,5 15,2

Callancas

Mínima 19,8 19,5 19,7 19,8 20,5 20,2 20,5 20,3 20,7 20,3 20,3 20,1 19,5

Media 20,8 20,5 20,4 20,4 20,8 20,8 20,7 21,1 21,4 20,9 20,9 20,9 20,8

Máxima 21,3 21,3 21,3 21,6 21,5 21,0 21,6 21,5 21,7 21,6 21,1 21,2 21,7

Chavín

Mínima 11,6 11,4 11,0 11,7 11,9 11,5 11,5 12,3 12,5 12,2 12,2 11,6 11,0

Media 12,6 12,5 12,1 12,6 12,4 12,4 12,2 12,5 13,3 12,7 12,5 12.2 12,5

Máxima 14,0 13,8 13,5 13,7 12,9 12,9 12,4 13,1 13,7 13,1 12,9 12,7 14,0

Fuente: elaborado por CESEL S.A. en base a información del SENAMHI (Ver Anexo 4.4.1).

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Hay una ligera variación en la temperatura a lo largo del año, tal como se aprecia en el

régimen de temperaturas medias mensuales de las estaciones indicadas, mostrado en el

siguiente gráfico:

Gráfico 4.4.1-1. Régimen de temperaturas medias mensuales (ºC)

Fuente: CESEL S.A. en base a información del SENAMHI (ver Plano Isotermas CSL-134500-2-AM-04)

Según los registros de temperatura media multianual se elaboró la ecuación que mejor

relaciona la altitud con la temperatura, siendo esta la ecuación lineal.

El cuadro 4.4.1-6 muestra la temperatura media anual y la altitud de cada estación

meteorológica. El gráfico 4.4.1-2 indica el coeficiente de correlación altitud-temperatura

media multianual. La ecuación es calculada relacionando los 3 puntos (estaciones

meteorológicas con sus respectivos valores de altitud y temperatura media multianual) con

una línea de tendencia.

Cuadro 4.4.1-6. Resumen de temperatura media multianual (ºC)

Estación Altitud (m s.n.m.) Temperatura

media anual (°C)

Dos de Mayo 3360 13,7

Callancas 2074 20,8

Chavín 3137 12,5

Fuente: elaborado por CESEL S.A. en base a información del SENAMHI (ver anexo 4.4.1)

0

5

10

15

20

25

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Tem

pe

ratu

ra C

°

Meses

Dos de Mayo Callancas Chavin

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Gráfico 4.4.1-2. Coeficiente de correlación altitud - temperatura media multianual

Fuente: elaborado por CESEL S.A. en base a información del SENAMHI.

La ecuación de relación altitud - temperatura obtenida es:

Y= - 0.0071X+ 35.206

Siendo:

Y = Temperatura media multianual (ºC)

X = Altitud (m s.n.m.).

A partir de la ecuación obtenida se estimaron los valores de temperatura media anual a lo

largo del recorrido del área de influencia del proyecto; se elaboró la matriz de variabilidad

que permitió desagregar de manera mensual los valores de temperatura estimados para

diferentes altitudes, los cuales se aprecian en el siguiente cuadro.

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Cuadro 4.4.1-7. Temperatura media mensual estimada (ºC)

Altitud

(m s.n.m.) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual

1000 28,05 27,51 27,69 27,23 28,18 28,23 28,18 28,70 28,55 28,16 28,30 28,50 28,11

1500 24,55 24,06 24,14 23,83 24,58 24,68 24,58 25,10 25,1 24,66 24,75 24,80 24,56

2000 21,05 20,61 20,59 20,43 20,98 21,13 20,98 21,50 21,65 21,16 21,20 21,10 21,07

2500 17,55 17,16 17,04 17,03 17,38 17,58 17,38 17,90 18,2 17,66 17,65 17,40 17,45

3000 14,05 13,71 13,49 13,63 13,78 14,03 13,78 14,30 14,75 14,16 14,10 13,70 13,91

3500 10,55 10,26 9,94 10,23 10,18 10,48 10,18 10,70 11,30 10,66 10,55 10,00 10,36

4000 7,05 6,81 6,39 6,83 6,58 6,93 6,58 7,10 7,85 7,16 7,01 6,35 6,81

Fuente: Elaborado por CESEL S.A.

b. Humedad relativa

La humedad relativa de un área es la relación entre la cantidad de vapor de agua que

contiene y la que tendría si estuviese completamente saturada (100%). Se analizaron las

estaciones de Dos de Mayo, Callancas y Chavín (ver anexo 4.4.1) para la caracterización

de este parámetro, y se preparó el cuadro 4.4.1-8.

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Cuadro 4.4.1-8. Humedad relativa media mensual (%)

ESTACIÓN HUMEDAD RELATIVA ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL

Dos de Mayo

Mínima 74,2 73,5 75,3 71,8 58,5 62,0 50,7 53,6 58,1 63,8 62,9 67,7 50,7

Media 75,1 78,5 80,8 80,6 73,6 68,6 61,7 63,1 63,8 70,5 71,0 72,8 71,9

Máxima 84,7 83,4 85,9 84,8 79,4 72,1 67,2 67,5 67,5 76,5 75,1 78,5 85,9

Callancas

Mínima 77,0 80,1 82,2 75,1 72,9 69,0 65,2 68,1 67,4 72,1 74,6 75,1 65,2

Media 83,1 84,4 85,8 85,5 79,6 75,6 73,8 71,9 75,4 77,1 78,4 79,1 78,8

Máxima 86,3 87,8 89,2 86,7 84,2 84,2 83,5 83,1 82,5 81,8 82,7 81,7 89,2

Chavín

Mínima 72,2 75,0 53,8 76,3 67,7 63,9 56,0 57,0 56,8 63,4 68,7 71,5 53,8

Media 78,2 78,9 82,9 80,6 76,3 67,9 64,9 62,4 62,9 73,6 73,8 74,8 74,3

Máxima 82,5 82,8 87,4 84,2 77,7 71,1 68,1 66 68,4 77,3 80,2 83,0 87,4

Fuente: elaborado por CESEL S.A. en base a información del SENAMHI (Ver Anexo 4.4.1).

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A partir del cuadro 4.4.1-8 se realizó el gráfico 4.4.1-3 que muestra el régimen de

humedad relativa media mensual.

Gráfico 4.4.1-3. Régimen de humedad relativa media mensual (%)

Fuente: CESEL S.A. en base a información del SENAMHI (ver Plano Isohumas CSL-134500-2-AM-05)

Con los registros multianuales de humedad relativa media anual se analizó la relación

altitud - humedad relativa, obteniendo la ecuación exponencial como la de mejor relación

con este parámetro.

El cuadro 4.4.1-9 muestra la humedad relativa media multianual en las 3 estaciones. De

este cuadro se construye el gráfico 4.4.1-4, el cual relaciona altitud y humedad relativa

media multianual con una línea de tendencia, de la cual resulta una ecuación exponencial.

Cuadro 4.4.1-9. Humedad relativa media multianual

Estación Altitud

(m s.n.m.)

Humedad

Relativa Media

Anual (%)

Dos de mayo 3360 71,9

Callancas 2074 78,8

Chavín 3137 74,3

Fuente: elaborado por CESEL S.A. en base a información del SENAMHI ver anexo (4.4.1).

50

60

70

80

90H

um

ed

ad R

ela

tiva

%

Meses

Dos de Mayo Callancas Chavin

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Gráfico 4.4.1-4. Coeficiente de correlación altitud - humedad relativa media multianual

Fuente: elaborado por CESEL S.A. en base a información del SENAMHI.

La ecuación de relación humedad relativa media anual-altitud obtenida es:

HR= 258,73X-0.157

Siendo:

HR = Humedad relativa media multianual (%)

X = Altitud (m s.n.m.).

Cuadro 4.4.1-10. % de humedad relativa en función a la altitud

Altitud (m s.n.m.) %

1000 81,5

1500 82,1

2000 78,4

2500 75,7

3000 73,6

3500 71,9

4000 70,4

Fuente: CESEL S.A. 2014

c. Precipitación

La precipitación se origina como consecuencia de la condensación de las masas de aire

tropical provenientes de la región amazónica, las cuales son transportadas y llevadas

sobre la cordillera de los Andes por los vientos del noroeste. Este fenómeno se acentúa

durante el verano austral porque la Zona de Convergencia Intertropical se desplaza hacia

el sur. La ocurrencia de este fenómeno a lo largo del año es irregular, presentándose los

valores más altos en el periodo de octubre a marzo, y los más bajos de mayo a agosto.

Para el análisis adecuado de la precipitación se cuenta con datos de las estaciones que se

presentan en el cuadro 4.4.1-1 (los datos se encuentran en el anexo 4.4.1). El resumen de

los resultados se muestra a continuación:

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Cuadro 4.4.1-11. Precipitación total mensual (mm) en las estaciones meteorológicas analizadas

Estación Temperatura Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual

Dos de Mayo

Mínima 17,2 69,4 88,6 66,7 2,01 1,2 1,2 0,5 5,5 26 24,3 37 339,61

Media 156 133,3 210,8 135,4 28,3 4,2 1,2 1,7 16,8 81,4 67,25 103,8 940,15

Máxima 267,2 200,2 379,7 207,6 58,3 32,9 13,1 16,6 43,1 150,1 112,5 224 1705,3

Callancas

Mínima 8,8 11,5 55,5 17,4 2,4 0,1 0,7 0,1 0,1 1,3 3,9 0,5 102,3

Media 60,1 94,8 148,0 71,4 17,0 2,9 0,0 0,0 3,1 34,1 34,3 43,8 509,5

Máxima 151,3 175,8 267,1 176,2 62,5 15,4 4,7 4,3 23 66,6 77,6 74,5 1099

Chavín

Mínima 36,1 29,9 59,2 27,6 9,5 1,1 0,9 1,2 0,4 13,7 6,2 26,1 211,9

Media 73,0 100,2 149,9 74,5 10,3 2,9 1,3 0,0 8,2 60,9 43,6 69,1 593,9

Máxima 186,5 140,1 253,8 115,8 28,2 11,4 7 9,2 14,7 83,8 61,7 105,1 1017,3

Sihuas

Mínima 88,7 61,1 165,1 102,1 17,7 9,4 7,9 3,5 10 36,8 41,5 45,4 589,2

Media 135,7 169 258,9 155,0 76,7 33,4 19,6 19,5 49,2 159,0 137,8 166,8 1380,6

Máxima 318,9 273,7 337,3 243,8 157,6 80,3 39,7 59,7 147 190,3 232 225,2 2305,5

Fuente: elaborado por CESEL S.A. en base a información del SENAMHI (ver anexo 4.4.1).

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A partir del cuadro 4.4.1-11 se realizó el gráfico 4.4.1-5 que muestra la precipitación total

mensual.

Gráfico 4.4.1-5. Precipitación total mensual (mm)

Fuente: CESEL S.A. en base a información del SENAMHI, (ver Plano Isoyetas CSL-134500-2-AM-06)

De acuerdo a los registros de las estaciones analizadas, la época seca se presenta de

mayo a setiembre, siendo julio cuando se presentan los menores niveles de precipitación;

mientras que de octubre a abril corresponde a la época húmeda, registrándose los

mayores niveles de precipitación de enero a marzo.

Cuadro 4.4.1-12. Precipitación total multianual

Estación Altitud

(m.s.n.m.)

Precipitación

total media anual

(mm)

Dos de Mayo 3360 940.15

Callancas 2074 509.5

Chavín 3137 593.9

Sihuas 2716 1380.6

Fuente: elaborado por CESEL S.A. en base a información del SENAMHI.

Con base en la información de precipitación total anual en las estaciones y al gráfico 4.4.1-

6, que representa la correlación entre altitud y precipitación, se obtuvo la ecuación

cuadrática de relación altitud-precipitación.

0

50

100

150

200

250

300

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Pre

cip

itac

ion

(m

m)

Meses

Dos de Mayo Callancas Chavin Sihuas

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Gráfico 4.4.1-6. Ecuación de relación altitud-precipitación

Fuente: elaborado por CESEL S.A. en base a información del SENAMHI.

La ecuación de relación precipitación-altitud obtenida es:

Y=304,34X2 – 1381,1X + 2026,3

Siendo:

Y = Precipitación total media multianual (mm)

X = Altitud (m s.n.m.).

La ecuación obtenida permitió estimar la precipitación total anual a diferentes altitudes por

donde se ubica la zona de influencia del proyecto; dichos valores fueron desagregados

mensualmente mediante la matriz de variabilidad.

Cuadro 4.4.1-13. Precipitación total mensual estimada (mm)

Altitud

(m s.n.m) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual

1000 23,6 38,9 58,7 18,2 27,2 13,2 8,2 8,3 19,7 55,3 47,1 55,7 374,1

1500 43,6 59,4 89,7 31,4 44,3 21,8 13,7 13,8 32,4 89,2 75,8 89,1 604,2

2000 63,6 80,0 120,7 54,6 61,4 30,5 19,1 19,3 45,1 123,1 104,5 122,4 844,3

2500 83,6 100,5 151,7 77,8 78,5 39,1 24,6 24,8 57,8 157,0 133,2 155,8 1084,4

3000 103,6 121,1 182,7 101,0 95,6 47,8 30,0 30,3 70,5 190,9 161,9 189,1 1324,5

3500 123,6 141,6 213,7 124,2 112,7 56,4 35,5 35,8 83,2 224,8 190,6 222,5 1564,6

4000 143,6 162,2 244,7 147,4 129,8 65,1 40,9 41,3 95,9 258,7 219,3 255,8 1804,7

Fuente: Elaborado por CESEL S.A.

y = 304.34x2 - 1381.1x + 2026.3 R² = 0.9963

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

3360 2 074 3137 2716

Pre

cip

itac

ion

(m

m)

Altitud msnm

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d. Dirección predominante y velocidad media del viento

El viento es un factor importante en el ciclo hidrológico, debido a que influye en el

transporte del calor y de la humedad y en el proceso de la evaporación (Hidrología,

Wendor Chereque Morán). Las dos características fundamentales del viento son la

dirección y la velocidad media, siendo la primera el punto del horizonte de donde viene el

viento, la información base se puede observar en el anexo 4.4.1-A Datos meteorológicos

Ancash.

El resumen de los registros de velocidad media del viento de las estaciones, se indica a

continuación:

Cuadro 4.4.1-14. Variación mensual de la velocidad media del viento (m/s)

Estación Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Media

Chavín 2,17 2,03 2 2,06 2,21 2,19 2,19 2,23 2,18 2,15 2,1 2,08 2,13

Fuente: elaborado por CESEL S.A. en base a información del SENAMHI (ver anexo 4.4.1-A Datos meteorológicos Ancash)

En el gráfico siguiente se aprecia la rosa de vientos que muestra la resultante direccional

para las estaciones analizadas.

Gráfico 4.4.1-7. Rosa de viento de la estación Chavín

Fuente: elaborado por CESEL S.A. en base a información del SENAMHI (ver anexo 4.4.1-A Datos meteorológicos Ancash)

e. Presión atmosférica

La presión atmosférica es la presión ejercida por el aire en cualquier punto de la

atmósfera. Normalmente se refiere a la presión atmosférica terrestre, pero el término es

extensible a la atmósfera de cualquier planeta o satélite.

En la atmósfera la presión disminuye rápidamente con la altura debido a que la cantidad

de aire es menor al alejarnos de la superficie terrestre. Por lo tanto, al ir ascendiendo los

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valores medidos con un barómetro serán cada vez más pequeños.

Aunque la disminución de la presión con la altitud es más rápida en los climas fríos que en

los calientes, la diferencia es poco importante; aprox. puede decirse que1:

Desde el nivel del mar hasta 600 m s.n.m. la disminución es de 1% cada 75 m

Desde 600 hasta 1500 m s.n.m. la disminución es de 1% cada 100 m

Desde 1500 hasta 3000 m s.n.m. la disminución es de 1% cada 120 m

Desde 3000 hasta 4500 m s.n.m. la disminución es de 1% cada 140 m.

Dicho de otro modo, el barómetro marca aproximadamente:

Cuadro 4.4.1-15. Distribución del barómetro a diferentes cotas

Presión (hPa) Cota (m s.n.m.)

1013,2 al nivel del mar

973,3 300

933,3 650

866.6 1300

799,9 2000

666,6 4400

533,3 4900 Fuente: Cesel S.A.

Para obtener valores a las altitudes del área de influencia del proyecto se empleó la

siguiente ecuación:

Z = [8430,153* Ln(1013,3/ Pa)]/[1+ 0,095* Ln(1013,3/ Pa)]

Siendo:

Z: altitud en metros sobre el nivel del mar

Pa: presión atmosférica en hPa.

De esta ecuación se obtuvo el cuadro N° 4.4.1-16 y e l gráfico N° 4.4.1-8

Cuadro 4.4.1-16. Distribución de presión para la zona de estudio

Cota (m.s.n.m.) Presión (hPa)

1000 891.30

1500 844.64

2000 809.45

2500 774.25

3000 739.06

3500 712.67

4000 686.27 Fuente: Cesel S.A.

1 AUSTIN MILLER, A.: Climatología, Barcelona, Ed. Omega, 1975, 379 pp.

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Gráfico 4.4.1-8. Distribución de la presión a diferentes altitudes

600.00

650.00

700.00

750.00

800.00

850.00

900.00

950.00

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Pre

sio

n A

tmo

sfe

rica

(h

Pa)

Altitud (msnm)