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3.0 ENFOQUE Y CONCEPCION DEL PROYECTO

EVALUACION MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA DEL RO SAMA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO

PROYECTO ESPECIAL TACNA - PET

EVALUACION MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA CUENCA SAMA

TACNA, JULIO 2003

PET PROYECTO ESPECIAL TACNA

EVALUACION MEJORAMIENTO CALIDAD DE AGUA

DEL RIO SAMA

INDICE DE CONTENIDO

1.0Introduccin1

2.0Objetivos y Alcances de la Evaluacin1

3.0Marco Geomorfolgico2

4.0Marco Geolgico3

5.0Problemtica de contaminacin Cuenca Sama6

6.0Formas de Arsnico, Boro y Hierro9

7.0Alternativas para la descontaminacin del rio Sama10

8.0Conclusiones y Recomendaciones11

Anexos:

Anexo N 01:

PERFIL 3D ZONAS DE CONTAMINACION SUBCUENCAS EN EVALUACION

Anexo N 02:

ANALISIS QUIMICO Y DATOS IN SITU, DE AFOROS Y CALIDAD DE AGUA

Anexo N 03:

PLANOS

1.0INTRODUCCINEl presente documento corresponde a la evaluacion efectuada en la Cuenca Sama, especficamente en las subcuenca de Ancoccollo-Ichicollo y Tarucachi-Estique.

La descontaminacin del ro Sama, es parte del Proyecto Represamiento Yarascay.

El presente Estudio incluye un conjunto de acciones que ha permitido identificar claramente el problema y plantear, analizar y seleccionar la solucin ms conveniente para los fines del Proyecto, teniendo en cuenta los objetivos, alcances, programas de trabajo y responsabilidades del PET.

Las soluciones se sustentan en investigaciones de Geologia,Calidad de Agua e Hidrologa, a travs de los cuales se ha analizado alternativas para la descontaminacin del ro Sama y derivar sus aguas con niveles de calidad que permitan su uso irrestricto en la agricultura.

2.0OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA EVALUACION

2.1OBJETIVOS

La evaluacion se orienta a proponer alternativas para lograr la descontaminacin del ro Sama, para su uso en la agricultura, hasta los lmites permisibles por las normas nacionales e internacionales. En este sentido se ha establecido los siguientes objetivos especficos:

a)Evaluar las formas y grado de contaminacin de las aguas del ro Sama y sus afluentes, que permitan formular alternativas de solucin a la contaminacin.

b) Analizar y seleccionar alternativas para la conservacin y manejo de las aguas de buena calidad, control y tratamiento de las fuentes contaminantes y/o evacuacin de las aguas de mala calidad.

2.2ALCANCES DE LA EVALUACION

Los alcances de la evaluacion se pueden resumir de la siguiente manera:

-Estudios bsicos de Topografa, Hidrologa, Geologia y Calidad de Agua.

-Planeamiento de alternativas hidrulicas y de tratamiento de descontaminacin para eliminar elementos txicos como: boro, arsnico y hierro.

2.3 ZONA DE ESTUDIO

La cuenca en estudio se halla comprendida entre las coordenadas geogrficas 1712 y 1810 de Latitud Sur y 6950 y 7051 de Longitud Oeste. Polticamente, se halla ubicada en el departamento de Tacna, ocupando parte de las provincias de Tacna y Tarata (ver plano N 01).

La cuenca del ro Sama tiene una extensin total de 4 448 Km2, de la cual 635 Km2 corresponde a la denominada cuenca hmeda, localizada por encima de los 3 900 m.s.n.m.

3.MARCO GEOMORFOLGICO

3.1SUBCUENCA ANCOCCOLLO-ICHICCOLLO

La subcuenca Ancoccollo-Ichiccollo se ubica en la unidad geomorfolgica del Altiplano, la que se caracteriza por presentar zonas llanas con pendientes medias hasta el 2% y se encuentra rodeado por aparatos volcnicos como los cerros Lpez Extraa, Seoraca, Poncho, etc. que alcanzan alturas de 400 a 600 m. sobre las zonas llanas. Altitudinalmente la unidad geomorfolgica del Altiplano se ubica entre los 4400 a 4200 msnm. Las quebradillas que drenan las aguas son poco profundas. El relieve se ha originado por el modelado glaciar, en la actualidad la accin modeladora ms activa lo constituye la actividad hidrotermal.

3.2SUBCUENCA TARUCACHI-ICHICCOLLO

La subcuenca Tarucachi-Ichiccollo se encuentra ubicada en el inicio de la unidad geomorfolgica de Flanco Disectado de los Andes, entre los 4400 a 3800 msnm. y se caracteriza por presentar flancos escarpados y laderas de pendiente media a alta, cubiertos generalmente por depsitos de coluviales y eluviales estos ltimos provenientes de la disgregacin de los depsitos hidrotermales.

La pendiente de los ros Tarucachi y Estique superan el 2%, mientras que las quebradas afluentes a estos tienen pendientes sobre el 4% de tal manera que en pocas de lluvias intensas son capaces de arrastrar bloques y cantos siendo estas zonas aportantes principales de sedimentos. La escorrenta superficial de las aguas en la subcuenca es rpida dando poco tiempo a la infiltracin. En esta unidad se observan zonas de derrumbes, crcavas y reas potenciales de deslizamientos.

4.0MARCO GEOLGICO.

Los procesos geolgicos-geotectnicos en la regin se encuentran relacionados con los fenmenos de subduccin donde la placa de Nazca desciende debajo de la Placa Sudamericana; este fenmeno de la subduccin se inicio en el Trisico y continua en la actualidad. El hidrotermalismo actual empez en el Cretceo como consecuencia de la actividad volcnica.

Las rocas ms antiguas del rea de estudio pertenecen al Jursico Superior y el Cretceo Inferior y estn representados por lutitas, areniscas y calizas del grupo Yura y se ubica en la subcuenca de Tarucachi.

4.1SUBCUENCA ANCOCCOLLO-ICHICCOLLO

Las rocas ms antiguas de la subcuenca Yabroco pertenecen al grupo Tacaza (Oligoceno) que sigue a la segunda fase de la Orogenia Andina y se ha depositado despues de una fase de distensin. Este grupo est constituido por una serie lvica denominada como formacin Tarata la cual es muy potente y presenta coladas de andesita y brechas de flujo. La parte superior de este grupo denominada como formacin Huilacollo es mas area y est compuesta por piroclsticos de bloques, etc. (ver plano N 02).

En la rocas de la formacin Huilacollo se observan zonas con alteraciones hidrotermales donde se han produciendo argilizacin y silicificacin tal como se observa en los cerros Orcomccollo y San Antonio ubicados en el flanco derecho de la quebrada Ancoccollo, estas zonas constituyen guas importantes para la bsqueda de yacimientos epitermales.

El modelado del relieve desarrollado en este conjunto de rocas efusivas es caracterstico de las fases sucesivas del aplanamiento de la Superficie de Puna. Esta superficie fue sepultada por las rocas volcnicas de la formacin Llallahui (formacin Huaylillas). La formacin Llallahui litolgicamente se encuentra constituida por tufos ignimbrticos riodacticos de color beige, este volcnico solo sufri una fase orognica Andina la ltima (Plioceno).

Despus de la sepultacin de la superficie de aplanamiento Puna por los volcnicos de la formacin Llallahui los Andes fueron levantados por la gran flexura epeirognica del lmite Mioceno-Plioceno, luego de este levantamiento se sucedieron distintas fases de erosin en los Andes, siguiendo el ritmo de las crisis climticas, cada etapa de la evolucin geomorfolgica posterior a la Superficie de Puna fue sellada por una

formacin volcnica distinta, de tal manera que el volcanismo Plio-Pleistoceno sigue el ritmo de las etapas de erosin de los Andes.

Se puede distinguir una primera fase area representada por las formaciones Maure, Sencca y Capillune; una segunda fase de estrato-volcanes representada por el grupo Barroso y finalmente durante el Cuaternario Reciente una fase volcnica area y fisural.

En nuestra zona de estudio afloran adems de la formacin Huilacollo las rocas pertenecientes al grupo Barroso constituidas por andesitas baslticas, andesitas porfirticas, riolita porfirtica, tranquiandestica porfirtica, se observan zonas de intensa alteracin hidrotermal, interesantes como para la exploracin de yacimientos epitermales.

Durante el Cuaternario se depositaron piroclsticos de andesitas (que se ubican en la quebrada Ancoccollo sobre Chupipampa) las riolitas porfirticas (se ubica en el cerro Chillihua) y traquiandesitas porfirticas (en el cerro Poncho).

Como se puede deducir la actividad volcnica en esta zona fue intensa y fue originada por la subduccin de la Placa de Nazca debajo de la Placa Sudamericana que provoc la formacin y ascensin de magmas durante el Mesozoico y Cenozoico que gener elevados flujos trmicos en la corteza terrestre denominados como sistemas geotermales. Las aguas subterrneas y las aguas subsuperficiales conducidas por el calor suben a travs de reas falladas y fracturadas tales como depresiones volcano-tectnicas y calderas volcnicas (cerros Lpez Extraa, Seoraca, Poncho, etc.)

En la actualidad continan las actividades hidrotermales, en nuestra zona de estudio se observan manantiales calientes y vapor de agua, que sale con cierta presin con contenidos altos de cloruros, boro y arsnico, lo que nos indica el carcter profundo de estos manantes; estas constituyen las aguas contaminadas y de baja calidad con limitaciones para uso poblacional y agrcola. Las aguas contaminadas afloran en el cauce del ro a la altura del casero Ancoccollo y continuan hacia aguas abajo y siempre en el cauce del ro Ancoccollo afluente del ro Yabroco. En la zona se observan grandes reas de alteracin arglica, sinter de slice, brechas explosivas hidrotermales, etc.

En la zona existen tambin afloramientos de agua de buena calidad que surgen en el contacto de la rocas volcnicas del grupo Barroso y el Volcnico Reciente con las zonas de alteracin hidrotermal menos permeables, en la actualidad parte de estas aguas son aprovechadas por la comunidad de Susapaya para lo cual han construido un sistema de captacin y conduccin de concreto.

4.2SUBCUENCA ESTIQUE-TARUCACHI

En la subcuenca Estique-Tarucachi las rocas ms antiguas pertenecen a la formacin Labra litolgicamente estn compuestas por limonitas gris oscuras, areniscas cuarzosas y cuarzo arenitas al que le sobreyacen la formacin Gramadal compuesta por lutitas oscuras y areniscas (ver plano N 03).

Durante el Cretceo inferior se deposit la formacin Hualhuani constituidas por cuarcitas, areniscas limoliticas y limo arenitas gris a gris oscuras, le sobreyace la formacin Chachacumane compuestas por cuarcitas blancas con intercalaciones de lutitas. Estas rocas Jursicas fueron sometidas a una intensa actividad tectnica durante el Jursico superior y Cretceo inferior, prueba de ello es la presencia de anticlinales, sinclinales y fallas.

En el Palegeno se produce un episodio volcnico con emisin de tobas soldadas, clastos volcnicos que pertenecen a la formacin Tarata inferior, a continuacin se sucede una fase sedimentaria con la deposicin de calizas negras y limolitas seguidas de una fase volcnica explosiva con la emisin de piroclastos pertenecientes a la formacin Tarata superior, esta formacin es intruida por granodioritas.

Luego se sucede una etapa de una intensa erosin a expensas de la formacin Tarata y las rocas intrusivas; esta superficie es cubierta luego por una fase detrtica en la base y volcnica arriba con techo ignimbrtico (formacin Huilacollo?) que sepulta a la formacin Tarata, luego ocurre una fase de compresin (plegamiento detrtico-volcnico), la zona sufre un aplanamiento general y posteriormente se depositan tufos ignimbrticos probablemente pertenecientes a la formacin Llallahui, sobre dicha superficie de aplanamiento, se producen un levantamiento epeirognico, y a partir de este levantamiento se desarrollan distintas fases de erosin siguiendo el ritmo de la crisis climticas, como consecuencia de ello los valles y cuencas son excavados hasta un nivel no tan profundo como de los valles actuales.

Se produce una actividad volcnica relacionada con la Cordillera del Barroso, cuyas coladas sepultan parcialmente los valles. Posteriormente ocurre la excavacin lineal de los valles actuales los que son acompaados por derrumbes rotacionales en alguno de ellos.

Entre Estique y Tarucachi (valle ancho) la zona es sepultada por lahares y brechas de nubes ardientes que forman un plano inclinado denominado como Pampa Taque, casi a continuacin se produce la emisin de coladas de naturaleza andestica porfirtica que provienen de fisuras situadas en el Flanco Occidental del volcn Barroso, a estas etapas volcnicas se les denomina como Grupo Barroso, y muestran amplias zonas de alteracin hidrotermal.

La superficie Pampa Taque es cortado a expensas de las rocas volcnicas del grupo Barroso y se forman los valles actuales de Tarucachi y Estique.

Los valles son parcialmente sepultados por una acumulacin de bloques gruesos, los que luego son erosionados, formando valles mas profundos a expensas de estas terrazas.

Como se puede observar el marco geolgico del rea de estudio nos indica la intensa actividad volcnica ocurrida en el pasado producida por la subduccin de la Placa Nazca y Sudamericana y relacionada con el contexto estructural caracterizado por presentar lineamientos con rumbo Noroeste-Sureste que sigue la Cordillera del Barroso.

En nuestra zona de estudio la actividad hidrotermal se manifiesta con la presencia de manantiales calientes, esta actividad hidrotermal anteriormente form las vetas epitermales y yacimientos de azufre. Las aguas manantes presentan contenidos altos de sulfatos, azufre y hierro lo que nos indica el carcter subsuperficial de estos, que son calentadas por vapores de CO2 y H2S provenientes del reservorio magmtico los que ascienden a travs de discontinuidades del macizo rocoso como fracturas y fallas.

Las aguas de buena calidad afloran en el contacto del grupo Barroso y las zonas de alteracin hidrotermal.

5.0PROBLEMTICA DE CONTAMINACION CUENCA SAMA

5.1PROBLEMTICA DE LA SUBCUENCA ICHICOLLO ANCOCOLLO

El rio Yabroco nace como resultado de las contribuciones de los escurrimientos superficiales, afloramientos geotrmicos ubicados a lo largo de la quebrada Ancocollo y Pampa Collpapampa, mas el caudal derivado en el dique Cano y que luego de confluir con el ro Quenesane, es denominado ro Salado el cual es tributario del ro Sama.

El factor limitante actual y que constituye el problema a resolver, es que el ro Yabroco tiene altos contenidos de boro y arsnico, entre otros elementos que superan ampliamente los Estandares Internacionales, provenientes de el ro Ancocollo.

Las aguas cloruradas tienen temperaturas hasta 90 (punto ebullicin a 4000 msnm) y muestran un pH neutro, sus contenidos de cloruro (1472 mg/l) es tpico para aguas en terrenos volcnicos de composicin dactica y andesitca(HENLEY & ELLIS, 1983 y HENLEY 1985), segn estudios de istopos de oxigeno e hidrgeno las aguas representan fludos profundos de origen meterico que debido a la ebullicin cerca de la superficie perdieron sus contenidos de gases tales como H2S y CO2, estos gases o vapores pueden aparecer en la superficie como fumarolas.

Las aguas contaminadas son de origen geotermal (de actividad volcnica), procedentes de las aguas metericas, de deshielos, las cuales se infiltran a lugares profundos a travs de las fallas y fracturas existentes, constituyendo reservorios, donde se almacena transitoriamente. Estos reservorios en contacto con un foco calorfico a grandes temperaturas, origina el calentamiento de las aguas infiltradas, produciendo vapor de agua, el cual asciende a la superficie a travs de las fracturas y fallas de las rocas suprayacentes, manifestndose en superficie en forma de chorros de vapor de agua (emanaciones a temperaturas de ebullicin), fumarolas y aguas termales.

Los manantiales calientes y vapor de agua, que sale con cierta presin y con contenidos altos de cloruros, boro y arsnico, nos indica el carcter profundo de estos manantes, con contribuciones de aguas superficiales en menor grado.

El arsnico es un contaminante txico. Los estndares internacionales actuales especifican una concentracin mxima de 0,050 mg/l, en el lugar de evaluacin segn los anlisis fsicoquimicos se tiene que en el ro Ancoccollo en el lugar denominado como campamento Ichicollo es de 5,06 mg/l y en la confluencia de Acocollo final es de 3,92 mg/l.

El boro, origina problemas principalmente para la agricultura. Un nivel de 1 a 2 mg/l de boro en agua para riego, se considera generalmente aceptable para la mayora de las plantas. El aspecto ms importante en la toxicidad de las plantas, consiste en la acumulacin de sales de boro en la tierra, ms de 5 ppm resultaran txicas para la mayora de las plantas, en el ugar de evaluacion se tiene que el boro en el ro Ancocollo frente al campamento Ichicollo es de 25,59 mg/l y en la confluencia final es de 19,84 mg/l de boro.

El ro Ancocollo frente al campamento Ichicollo, presenta un caudal de 40 l/s,que viene a ser la sumatoria de todos los afloramientos geotrmicos, ubicados en la Pampa de Ancoccollo, aguas abajo y antes de la confluencia con el ro Collpapampa, el ro Ancoccollo tiene un caudal de 400 l/s es decir un incremento de 360 l/s por lo cual se le considera a este tramo como el contaminante principal de las aguas del ro Yabroco. El ro Collpampa afluente del ro Yabroco slo tiene un caudal de 30 l/s provenientes de escurrimientos superficiales que es variable con las precipitaciones.

5.2PROBLEMTICA DE LA SUBCUENCA ESTIQUE TARUCACHI

El ro Tarucachi nace como resultado de las contribuciones de los escurrimientos superficiales, afloramientos geotrmicos ubicados a lo largo de las quebradas Saillane, como resultado de los aportes de las quebradas Corua, Churavira y Pihavira que luego de confluir con el ro Estique, es denominado como ro Aruma el cual es tributario del ro Sama con el que confluye en Tala.

El factor limitante actual y que constituye el problema a resolver, es que el ro Tarucachi tiene principalmente altos contenidos de hierro, pH cido y manganeso, entre otros elementos que superan ampliamente los Estandares Internacionales.

Las aguas contaminadas en la subcuenca de Estique Tarucuachi tambien son de origen geotermal (de actividad volcnica), procedentes de las aguas metericas, de deshielos, las cuales se infiltran a lugares profundos a travs las fallas y fracturas existentes, constituyendo reservorios, donde se almacena transitoriamente. Estos reservorios en contacto con un foco calorfico a grandes temperaturas, origina el calentamiento de las aguas infiltradas, produciendo vapor de agua, el cual asciende a la superficie a travs de las fracturas y fallas de las rocas suprayacentes, manifestndose en superficie en forma de chorros de vapor de agua (emanaciones a temperaturas de ebullicin), fumarolas y aguas termales.

Las aguas manantes presentan contenidos altos de sulfatos, hierro y azufre lo que nos indica el carcter subsuperficial los que son calentadas por vapores de CO2 y H2S provenientes del reservorio magmtico profundo, los que ascienden a travs de discontinuidades del macizo rocoso como fracturas y fallas.

El H2S o CO2 pueden ser absorbidos por aguas subterrneas superficiales, que resultan en la formacin de aguas sulfatadas y bicarbonatadas (HENLEY, R.W. & ELLIS, A.J. 1983). Esta agua calentadas por vapor (steam-heated) muestran temperaturas mas bajas, un pH cido y bajos contenidos de cloruro, tal como se presenta en nuestra zona de estudio.

El hierro y el manganeso se consideran elementos indeseables por el mal sabor, turbidez y coloracin que comunican al agua que los contiene, sobrepasan marcadamente los lmites establecidos por INDECOPI de 0,30 y 0,10 mg/l siendo los valores encontrados para una sola fecha de anlisis.

El hierro, origina problemas principalmente para la agricultura. El aspecto ms importante en la toxicidad de las plantas, consiste en la acumulacin de Hierro en el suelo el cual impermeabiliza el suelo convirtindola en estril.

6.0FORMAS DE ARSENICO, BORO Y HIERROa) ArsnicoEl arsnico en las aguas provenientes de las fuentes hidrotermales que son descargadas en el curso del ro Ancocollo, se encuentra formando sales de acuerdo a sus dos estados de valencia, trivalente y pentavalente, tales como las sales de cloruro arsenioso AsCl3 , formada con cidos fuertes (los cloruros que se encuentran en elevada concentracin), y con las bases fuertes como el arsenito de sodio Na3AsO3, para su estado trivalente; para el estado pentavalente las sales comunes del cido tribsico ortoarsnico NaH2AsO4, entre otros.

Prevalece el arsnico orgnico y pentavalente que permite su fcil remocin por tratamientos convencionales.

b) BoroLos boratos generalmente provienen de tres cidos bricos: el ortobrico H3BO3, el cido pirobrico H2B4O7, y el cido metabrico HBO2.

El cido ortobrico es un slido blanco, cristalino, muy poco soluble en agua, en fro, pero aumenta su solubilidad en caliente. A temperaturas de 100C , este cido pasa a formar el cido metabrico y a 140C pasa a cido pirobrico.

Los boratos de los elementos alcalinos (Na y K) son bastante solubles en agua; en cambio, los de los otros metales son poco solubles.

La forma de boro presente en las aguas calientes de las fuentes hidrotermales es como cido pirobrico, muy soluble, formando sales como tetraboratos de sodio y/o potasio (Na2B4O7), que en medio acuoso, las sales se hidrolizan formando el cido brico, cido dbil, muy soluble en agua.

c) Hierro

Procede de la alteracin de silicatos y otros minerales como Fe2O3, Fe(OH)3 (limonita), Fe3O4 (magnetita) y FeS2 (pirita).

7.0ALTERNATIVAS DE MANEJO PARA LA DESCONTAMINACION DEL RIO SAMA

7.1ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO PARA LA SUB CUENCA DE ANCOCOLLO - YABROCO

Se considera la construccin de un canal cuya bocatoma estar emplazada sobre el ro Ancoccollo muy cerca a la confluencia con el ro Collpapampa, este canal tendra una longitud de 15 Km aproximadamente y 500 l/s de capacidad y evacuar las aguas de mala calidad hacia las zonas de Amaymata y Torrini de la subcuenca Aricota, donde se efectuar un plan de forestacin con cultivos tolerantes a estos elementos.

7.2ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO PARA LA SUBCUENCA DE ESTIQUE -TARUCACHI.

El tratamiento convencional de las aguas con pH cido y alto contenido de hierro, es dosificando Cal (altamente alcalino), en el proceso de tratamiento, lo que origina un desequilibrio qumico de iones en el medio, producindose la formacin de flculos, que por su peso son fcilmente decantables y filtrables, removiendo de esta manera los contenidos altos de hierro, slidos en suspensin y mejoramiento del pH significativamente. Por lo que se plantea como alternativa de tratamiento para la subcuenca de Estique Tarucachi, la construccin de diques de piedra caliza, ubicados perpendicularmente al eje de las quebradas y en puntos estratgicos de la zona contaminante, cuyo vasos estarn recubiertos con piedra caliza provenientes de la formacin Tarata y con pilotes del mismo material distribuidos en la zona de embalse.

Las aguas contaminadas en contacto con la piedra caliza producen una reaccin al igual que el tratamiento convencional de lo que se obtiene como producto final, el mejoramiento de la calidad de agua.

Aguas abajo del dique, el cauce de la quebrada ser recubierta con piedra caliza de tal manera que las aguas de rebose, continuen su tratamiento de mejoramiento.

Estos diques tendrn doble propsito, una como poza para mejoramiento de calidad de agua y otra como retencin y control de sedimentos de fondo.

8.0CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1CONCLUSIONES

Las actividades volcnicas e hidrotemales se producen como consecuencia de la subduccin de la placa de Nazca que se desliza por debajo de la placa Sudamericana.

En la zona afloran principalmente rocas de formacin Huilacollo, Llallahui, grupo Barroso y Volcnico Reciente donde se nota zonas de alteracin hidrotermal.

En la subcuenca Ancoccollo-Ichicollo las aguas contaminadas son de carcter profundo por ser de la familia qumica Cloruradas Clcicas.

El tramo comprendido entre el campamento Ichicollo y antes de la confluencia del ro Ancoccollo con el ro Collpapampa, se producen las mayores descargas de aguas contaminadas (360 l/s) por lo que constituye este tramo el de mayor contaminacin.

Existen aguas de buena calidad que se ubican en la mrgen izquierda del valle Ancoccollo y que afloran en el contacto de las rocas volcnicas del grupo Barroso y volcnico Reciente con las zonas de alteracin hidrotermal, mas impermeables. Las aguas de buena calidad son aprovechadas por la comunidad de Susapaya.

En la subcuenca Estique-Tarucachi, se ha producido una intensa actividad volcnica en el pasado y durante el Cuaternario, as como una intensa actividad hidrotermal. En esta subcuenca aflora rocas sedimentarias pertenecientes al grupo Yura como son la formacin Labra, Gramadal, rocas volcanicas sedimentarias como la formacin Tarata y volcanicas del grupo Barroso.

En la subcuenca Estique-Tarucachi, las aguas contaminadas son de la familia qumica Sulfatadas Clcicas,denotando que son aguas de origen subsuperficial.

8.2RECOMENDACIONES

En la subcuenca Ancoccollo-Ichicollo se recomienda a este nivel de estudio, derivar las aguas de mala calidad mediante un canal de 15 km de longitud y una capacidad de 500 l/s, hacia las zonas de Amaymata y Torrini de la Subcuenca Aricota, las que sern forestadas. La bocatoma estar emplazada en el ro Ancoccollo antes de su confluencia con el ro Collpampa.

En la subcuenca Estique-Tarucachi, se recomienda la construccin de diques transversales en las quebradas con aguas contaminadas. Los diques estarn construidas con piedra caliza provenientes de la formacion Tarata inferior. Estos diques tendrn doble propsito: el primero tratamiento de calidad de agua y el segundo retencin de sedimentos de fondo.

Se recomienda profundizar el estudio del comportamiento hidrotermal de las dos subcuencas evaluadas, afin de obtener parmetros ms precisos que puedan permitir definir la alternativa ms adecuada de tratamiento y aprovechamiento.

En la subcuenca Estique-Tarucachi se debera ubicar cantera de caliza con caracteriscas adecuadas para el tratamiento de las aguas de mala calidad.

En la subcuenca Estique-Tarucachi se deber ubicar las zonas de emplazamiento de los diques.

ANEXO N 01:

PERFIL 3D ZONAS DE CONTAMINACION SUBCUENCAS EN EVALUACION

SUB CUENCA ANCOCOLLO-ICHICOLLO

SUB CUENCA ESTIQUE TARUCACHI

ANEXO N 02:

ANALISIS QUIMICO Y DATOS IN SITU, DE AFOROS Y CALIDAD DE AGUA

FUENTE: PET/DIE/AH

FUENTE: PET/DIE/AH

SampleID : RIO ANCOCOLLO FRENTE AL CAMPAMENTO ICHICOLLO

Location : SUSAPAYA

Site : ICHICOLLO

Sampling Date : 10/07/2003

Geology :

Watertype : Ca-Na-Cl-SO4

Sum of Anions (meq/l) : 74,6770

Sum of Cations (meq/l) : 49,0888

Balance: : -20,67%

Measured TDS(mg/l) : 2045,0

Calculated TDS(mg/l) : 3877,0

Hardness : meq/l f g mg/l CaCO3

Total hardness : 29,2 146,01 81,76 1460,1

Permanent hardness : 22,45 112,23 62,85 1122,3

Temporary hardness : 6,76 33,78 18,92 337,8

Alkalinity : 6,76 33,78 18,92 337,8

(1 f = 10 mg/l CaCO3/l 1 g = 10 mg/l CaO)

Major ion composition

mg/l mmol/l meq/l meq%

---------------------------------------------------------

Na+ 409,0 17,79 17,79 13,736

K + 82,0 2,097 2,097 1,616

Ca++ 450,0 11,228 22,455 17,776

Mg++ 82,0 3,373 6,746 4,848

Cl- 1472,0 41,52 41,52 33,127

SO4-- 1268,0 13,201 26,401 21,007

HCO3- 280,0 4,59 4,59 3,232

Ratios Comparison to Seawater

mg/l mmol/l mg/l mmol/l

---------------------------------------------------

Ca/Mg 5,488 3,329 0.319 0.194

Ca/SO4 0,355 0,851 0.152 0.364

Na/Cl 0,278 0,428 0.556 0.858

Dissolved Minerals: mg/l mmol/l

----------------------------------------------------

Halite (NaCl) : 1040,735 17,7903

Sylvite (KCl) : 156,347 2,11

Anhydrite (CaSO4) : 1797,926 13,201

Drinking Water Quality Regulations:

Element Measured Recommended Maximum

--------------------------------------------------

Cond 4090 < 400 < 1250

TDS 2045 < 1500

Na 409 < 20 < 200

K 82 < 10 < 12

Mg 82 < 30

Ca 450 < 100

Cl 1472 < 25

SO4 1268 < 25 < 250

As 5 < .05

Irrigation water:

Conductivity = 4090 uS (group C4: Very high salinity water)

Sodium Adsorption Ratio (SAR) : 4,66

Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0,61

Magnesium hazard (MH) : 23,10

SampleID : RIO ANCOCOLLO EN CONFLUENCIA FINAL

Location : SUSAPAYA

Site : ICHICOLLO

Sampling Date : 10/07/2003

Geology :

Watertype : Ca-Na-Cl-SO4

Sum of Anions (meq/l) : 57,8740

Sum of Cations (meq/l) : 37,9981

Balance: : -20,73%

Measured TDS(mg/l) : 1585,0

Calculated TDS(mg/l) : 3001,9

Hardness : meq/l f g mg/l CaCO3

Total hardness : 22,6 112,99 63,28 1129,9

Permanent hardness : 17,37 86,87 48,65 868,7

Temporary hardness : 5,22 26,12 14,63 261,2

Alkalinity : 5,22 26,12 14,63 261,2

(1 f = 10 mg/l CaCO3/l 1 g = 10 mg/l CaO)

Major ion composition

mg/l mmol/l meq/l meq%

---------------------------------------------------------

Na+ 317,0 13,789 13,789 13,56

K + 63,0 1,611 1,611 1,043

Ca++ 349,0 8,708 17,415 17,732

Mg++ 63,0 2,592 5,183 5,215

Cl- 1141,0 32,183 32,183 33,378

SO4-- 983,0 10,234 20,467 20,861

HCO3- 217,0 3,557 3,557 3,129

Ratios Comparison to Seawater

mg/l mmol/l mg/l mmol/l

---------------------------------------------------

Ca/Mg 5,54 3,36 0.319 0.194

Ca/SO4 0,355 0,851 0.152 0.364

Na/Cl 0,278 0,428 0.556 0.858

Dissolved Minerals: mg/l mmol/l

----------------------------------------------------

Halite (NaCl) : 806,633 13,7886

Sylvite (KCl) : 120,121 1,6211

Anhydrite (CaSO4) : 1393,818 10,234

Drinking Water Quality Regulations:

Element Measured Recommended Maximum

--------------------------------------------------

Cond 3170 < 400 < 1250

TDS 1585 < 1500

Na 317 < 20 < 200

K 63 < 10 < 12

Mg 63 < 30

Ca 349 < 100

Cl 1141 < 25

SO4 983 < 25 < 250

As 3 < .05

Irrigation water:

Conductivity = 3170 uS (group C4: Very high salinity water)

Sodium Adsorption Ratio (SAR) : 4,10

Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0,61

Magnesium hazard (MH) : 22,94

SampleID : RIO SAILLANE EN CORUA

Location : TARUCACHI

Site : TARUCACHI

Sampling Date : 11/07/2003

Geology :

Watertype : Ca-Mg-SO4

Sum of Anions (meq/l) : 16,5850

Sum of Cations (meq/l) : 18,9155

Balance: : 6,56%

Measured TDS(mg/l) : 860,0

Calculated TDS(mg/l) : 1129,3

Hardness : meq/l f g mg/l CaCO3

Total hardness : 14,7 73,52 41,17 735,2

Permanent hardness : 14,7 73,52 41,17 735,2

Temporary hardness : 0,0 0,00 0,00 0,0

Alkalinity : 0,0 0,00 0,00 0,0

(1 f = 10 mg/l CaCO3/l 1 g = 10 mg/l CaO)

Major ion composition

mg/l mmol/l meq/l meq%

---------------------------------------------------------

Na+ 54,0 2,349 2,349 5,634

K + 15,0 0,384 0,384 0,0

Ca++ 204,0 5,09 10,18 28,169

Mg++ 55,0 2,262 4,525 11,267

Cl- 41,0 1,156 1,156 2,817

SO4-- 741,0 7,714 15,429 42,253

HCO3- 0,0 0,0 0,0 0,0

Ratios Comparison to Seawater

mg/l mmol/l mg/l mmol/l

---------------------------------------------------

Ca/Mg 3,709 2,25 0.319 0.194

Ca/SO4 0,275 0,66 0.152 0.364

Na/Cl 1,317 2,031 0.556 0.858

Dissolved Minerals: mg/l mmol/l

----------------------------------------------------

Halite (NaCl) : 45,21 0,7728

Sylvite (KCl) : 28,6 0,386

Anhydrite (CaSO4) : 1050,681 7,714

Drinking Water Quality Regulations:

Element Measured Recommended Maximum

--------------------------------------------------

pH 2 6.5- 8.5 < 9.5

Cond 1720 < 400 < 1250

Na 54 < 20 < 200

K 15 < 10 < 12

Mg 55 < 30

Ca 204 < 100

Fe 41 < .05 < .2

Cl 41 < 25

SO4 741 < 25 < 250

Irrigation water:

Conductivity = 1720 uS (group C3: High salinity water)

Sodium Adsorption Ratio (SAR) : 0,87

Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0,16

Magnesium hazard (MH) : 30,77

SampleID : MANANTIAL SAYLLANI EN CORUA

Location : TARUCACHI

Site : TARUCACHI

Sampling Date : 11/07/2003

Geology :

Watertype : Ca-Mg-Fe-SO4

Sum of Anions (meq/l) : 22,0266

Sum of Cations (meq/l) : 27,4225

Balance: : 10,91%

Measured TDS(mg/l) : 1115,0

Calculated TDS(mg/l) : 1564,5

Hardness : meq/l f g mg/l CaCO3

Total hardness : 18,89 94,43 52,88 944,3

Permanent hardness : 18,89 94,43 52,88 944,3

Temporary hardness : 0,0 0,00 0,00 0,0

Alkalinity : 0,0 0,00 0,00 0,0

(1 f = 10 mg/l CaCO3/l 1 g = 10 mg/l CaO)

Major ion composition

mg/l mmol/l meq/l meq%

---------------------------------------------------------

Na+ 67,0 2,914 2,914 4,045

K + 22,0 0,563 0,563 0,0

Ca++ 268,0 6,687 13,373 26,29

Mg++ 67,0 2,756 5,512 10,111

Cl- 73,0 2,059 2,059 4,045

SO4-- 959,0 9,984 19,968 38,423

HCO3- 0,0 0,0 0,0 0,0

Ratios Comparison to Seawater

mg/l mmol/l mg/l mmol/l

---------------------------------------------------

Ca/Mg 4,0 2,426 0.319 0.194

Ca/SO4 0,279 0,67 0.152 0.364

Na/Cl 0,918 1,415 0.556 0.858

Dissolved Minerals: mg/l mmol/l

----------------------------------------------------

Halite (NaCl) : 87,54 1,4964

Sylvite (KCl) : 41,947 0,5661

Anhydrite (CaSO4) : 1359,788 9,984

Drinking Water Quality Regulations:

Element Measured Recommended Maximum

--------------------------------------------------

pH 2 6.5- 8.5 < 9.5

Cond 2230 < 400 < 1250

Na 67 < 20 < 200

K 22 < 10 < 12

Mg 67 < 30

Ca 268 < 100

Fe 141 < .05 < .2

Cl 73 < 25

SO4 959 < 25 < 250

Irrigation water:

Conductivity = 2230 uS (group C3: High salinity water)

Sodium Adsorption Ratio (SAR) : 0,95

Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0,15

Magnesium hazard (MH) : 29,19

SampleID : RIO SAILLANE EN CONFLUENCIA FINAL

Location : TARUCACHI

Site : TARUCACHI

Sampling Date : 11/07/2003

Geology :

Watertype : Ca-Mg-SO4

Sum of Anions (meq/l) : 18,0787

Sum of Cations (meq/l) : 19,9684

Balance: : 4,97%

Measured TDS(mg/l) : 915,0

Calculated TDS(mg/l) : 1213,5

Hardness : meq/l f g mg/l CaCO3

Total hardness : 15,5 77,51 43,41 775,1

Permanent hardness : 15,5 77,51 43,41 775,1

Temporary hardness : 0,0 0,00 0,00 0,0

Alkalinity : 0,0 0,00 0,00 0,0

(1 f = 10 mg/l CaCO3/l 1 g = 10 mg/l CaO)

Major ion composition

mg/l mmol/l meq/l meq%

---------------------------------------------------------

Na+ 55,0 2,392 2,392 5,257

K + 18,0 0,46 0,46 0,0

Ca++ 220,0 5,489 10,978 26,283

Mg++ 55,0 2,262 4,525 10,513

Cl- 60,0 1,692 1,692 2,628

SO4-- 787,0 8,193 16,386 42,053

HCO3- 0,0 0,0 0,0 0,0

Ratios Comparison to Seawater

mg/l mmol/l mg/l mmol/l

---------------------------------------------------

Ca/Mg 4,0 2,426 0.319 0.194

Ca/SO4 0,28 0,67 0.152 0.364

Na/Cl 0,917 1,414 0.556 0.858

Dissolved Minerals: mg/l mmol/l

----------------------------------------------------

Halite (NaCl) : 72,073 1,232

Sylvite (KCl) : 34,32 0,4632

Anhydrite (CaSO4) : 1115,905 8,193

Drinking Water Quality Regulations:

Element Measured Recommended Maximum

--------------------------------------------------

pH 3 6.5- 8.5 < 9.5

Cond 1830 < 400 < 1250

Na 55 < 20 < 200

K 18 < 10 < 12

Mg 55 < 30

Ca 220 < 100

Fe 45 < .05 < .2

Cl 60 < 25

SO4 787 < 25 < 250

Irrigation water:

Conductivity = 1830 uS (group C3: High salinity water)

Sodium Adsorption Ratio (SAR) : 0,86

Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0,15

Magnesium hazard (MH) : 29,19

SampleID : RIO PICUTANE EN HUMALANTA

Location : ESTIQUE

Site : ESTIQUE

Sampling Date : 11/07/2003

Geology :

Watertype : Ca-Mg-SO4-HCO3

Sum of Anions (meq/l) : 3,1569

Sum of Cations (meq/l) : 2,7843

Balance: : -6,27%

Measured TDS(mg/l) : 130,0

Calculated TDS(mg/l) : 168,2

Hardness : meq/l f g mg/l CaCO3

Total hardness : 2,21 11,03 6,17 110,3

Permanent hardness : 1,55 7,75 4,34 77,5

Temporary hardness : 0,66 3,28 1,84 32,8

Alkalinity : 0,66 3,28 1,84 32,8

(1 f = 10 mg/l CaCO3/l 1 g = 10 mg/l CaO)

Major ion composition

mg/l mmol/l meq/l meq%

---------------------------------------------------------

Na+ 8,0 0,348 0,348 0,0

K + 2,0 0,051 0,051 0,0

Ca++ 31,0 0,773 1,547 16,832

Mg++ 8,0 0,329 0,658 0,0

Cl- 6,0 0,169 0,169 0,0

SO4-- 112,0 1,166 2,332 33,664

HCO3- 40,0 0,656 0,656 0,0

Ratios Comparison to Seawater

mg/l mmol/l mg/l mmol/l

---------------------------------------------------

Ca/Mg 3,875 2,35 0.319 0.194

Ca/SO4 0,277 0,663 0.152 0.364

Na/Cl 1,333 2,056 0.556 0.858

Dissolved Minerals: mg/l mmol/l

----------------------------------------------------

Halite (NaCl) : 6,908 0,1181

Sylvite (KCl) : 3,813 0,0515

Anhydrite (CaSO4) : 158,807 1,166

Drinking Water Quality Regulations:

Element Measured Recommended Maximum

--------------------------------------------------

pH 3 6.5- 8.5 < 9.5

Fe 5 < .05 < .2

SO4 112 < 25 < 250

Irrigation water:

Conductivity = 260 uS (group C2: Medium salinity water)

Sodium Adsorption Ratio (SAR) : 0,33

Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0,16

Magnesium hazard (MH) : 29,85

SampleID : CANAL HUARINI EN TALABAYA

Location : ESTIQUE

Site : ESTIQUE

Sampling Date : 11/07/2003

Geology :

Watertype : Ca-Mg-SO4

Sum of Anions (meq/l) : 12,5343

Sum of Cations (meq/l) : 14,0112

Balance: : 5,56%

Measured TDS(mg/l) : 650,0

Calculated TDS(mg/l) : 844,9

Hardness : meq/l f g mg/l CaCO3

Total hardness : 11,06 55,29 30,96 552,9

Permanent hardness : 11,06 55,29 30,96 552,9

Temporary hardness : 0,0 0,00 0,00 0,0

Alkalinity : 0,0 0,00 0,00 0,0

(1 f = 10 mg/l CaCO3/l 1 g = 10 mg/l CaO)

Major ion composition

mg/l mmol/l meq/l meq%

---------------------------------------------------------

Na+ 40,0 1,74 1,74 3,767

K + 11,0 0,281 0,281 0,0

Ca++ 154,0 3,842 7,685 26,37

Mg++ 41,0 1,687 3,373 11,301

Cl- 31,0 0,874 0,874 0,0

SO4-- 560,0 5,83 11,66 41,438

HCO3- 0,0 0,0 0,0 0,0

Ratios Comparison to Seawater

mg/l mmol/l mg/l mmol/l

---------------------------------------------------

Ca/Mg 3,756 2,278 0.319 0.194

Ca/SO4 0,275 0,659 0.152 0.364

Na/Cl 1,29 1,99 0.556 0.858

Dissolved Minerals: mg/l mmol/l

----------------------------------------------------

Halite (NaCl) : 34,694 0,5931

Sylvite (KCl) : 20,973 0,283

Anhydrite (CaSO4) : 794,037 5,83

Drinking Water Quality Regulations:

Element Measured Recommended Maximum

--------------------------------------------------

pH 3 6.5- 8.5 < 9.5

Cond 1300 < 400 < 1250

Na 40 < 20 < 200

K 11 < 10 < 12

Mg 41 < 30

Ca 154 < 100

Fe 26 < .05 < .2

Cl 31 < 25

SO4 560 < 25 < 250

Irrigation water:

Conductivity = 1300 uS (group C3: High salinity water)

Sodium Adsorption Ratio (SAR) : 0,74

Exchangeable sodium ratio (ESR) : 0,16

Magnesium hazard (MH) : 30,50

DIAGRAMAS DE STIFF SUB CUENCAS CONTAMINADAS

Quebrada Pihavira

Q=35 l/s

Fe=2,3 mg/l

CE=0,29 mS/cm

pH=3,70 Unidades

Antes Confluencia

Q=400 l/s

As=3,92 mg/l

B=19,84 mg/l

Manantial Saillane

Q= 0,50 l/s

Fe=141 mg/l

CE=2,23 mS/cm

pH=2,50 Unidades

Rio Saillane en Corua

Q=280 l/s

Fe=41 mg/l

CE=1,72 mS/cm

pH=2,90 Unidades

Rio Saillane Conf. Final

Q=285 l/s

Fe=45,4 mg/l

CE=1,83 mS/cm

pH=3,0 Unidades

CampamentoIchicollo

Q=40 l/s

As=5,06 mg/l

B=25,59 mg/l

Queb.Picutane Humalanta

Q=40 l/s

Fe=2,3 mg/l

CE=0,26 mS/cm

pH=3,83 Unidades

Canal Huarini en Talabaya

Q=35 l/s

Fe=26 mg/l

CE=1,30 mS/cm

pH=3,09 Unidades

Rio Tarucahi

Fe=17,2 mg/l

CE=1,54 mS/cm

pH=3,1 Unidades

RIO ANCOCOLLO FRENTE AL CAMPAMEMENTO ICHICOLLO

RIO ANCOCOLLO CONFLUENCIA FINAL

RIO SAILLANE EN CORUA

MANANTIAL SAILLANE EN PPA. CORUA

RIO SAILLANE EN CONFLUENCIA FINAL

RIO PICUTANE EN HUMALANTA

CANAL HUARINI EN TALABAYA

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