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EIAS del Proyecto de Prospección Sísmica 2D y Perforación de Pozos Estratigráficos, en el Lote 122 4.1.5-1 4.1.5 SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS 4.1.5.1 SUELOS El presente capítulo contiene información básica del componente edáfico, elemento fundamental para la caracterización del medio físico, dentro del área de influencia directa (AID) del proyecto. La evaluación se realiza con la finalidad de obtener una información sistematizada mediante la interpretación de imágenes satelitales 1 , y complementada con la información de geología, geomorfología y zonas de vida. El suelo es un recurso natural estudiado a través de su perfil, que se constituye por diferentes capas u horizontes. El perfil muestra el grado de evolución del suelo, resultado de la acción conjunta de sus factores de formación (material parental, clima, organismos, relieve y tiempo). El estudio del perfil y de las características ecogeográficas del lugar, permite una mejor comprensión del recurso, proporcionando información útil dentro del contexto de una evaluación ambiental. 4.1.5.1.1 Objetivos Los objetivos específicos que se plantean son: Identificar todos los tipos de suelos existentes dentro del área de influencia directa. Describir las características edáficas a través de la lectura de los resultados de los análisis de fertilidad y condiciones ambientales donde se desarrollan los diferentes tipos de suelos identificados. Establecer las potencialidades de las unidades edáficas identificadas en términos de capacidad de uso mayor. Desarrollar un análisis local de los suelos donde se implementarán los sitios de perforación estratigráfica. Cuantificar cada tipo de suelo en términos de fertilidad y capacidad de uso mayor. 4.1.5.1.2 Metodología La metodología utilizada para la descripción y caracterización de los suelos se basa en los criterios y normas establecidos en el Manual de Levantamiento de Suelos (Soil Survey Manual, revisión 1993) del departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La clasificación taxonómica de los suelos se realiza de acuerdo a las definiciones y nomenclaturas establecidas en el Manual de Claves para la Taxonomía de Suelos (Keys of Soil Taxonomy, revisión 2006), del cual se ha utilizado como unidad de clasificación de suelos al subgrupo y están referidos a un nombre local con fines de facilitar su identificación y ubicación. 000236

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EIAS del Proyecto de Prospección Sísmica 2D y Perforación de Pozos Estratigráficos, en el Lote 122 4.1.5-1

4.1.5 SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS

4.1.5.1 SUELOS

El presente capítulo contiene información básica del componente edáfico, elemento fundamental para la caracterización del medio físico, dentro del área de influencia directa (AID) del proyecto. La evaluación se realiza con la finalidad de obtener una información sistematizada mediante la interpretación de imágenes satelitales11, y complementada con la información de geología, geomorfología y zonas de vida. El suelo es un recurso natural estudiado a través de su perfil, que se constituye por diferentes capas u horizontes. El perfil muestra el grado de evolución del suelo, resultado de la acción conjunta de sus factores de formación (material parental, clima, organismos, relieve y tiempo). El estudio del perfil y de las características ecogeográficas del lugar, permite una mejor comprensión del recurso, proporcionando información útil dentro del contexto de una evaluación ambiental.

4.1.5.1.1 Objetivos

Los objetivos específicos que se plantean son: • Identificar todos los tipos de suelos existentes dentro del área de influencia directa. • Describir las características edáficas a través de la lectura de los resultados de los análisis de

fertilidad y condiciones ambientales donde se desarrollan los diferentes tipos de suelos identificados.

• Establecer las potencialidades de las unidades edáficas identificadas en términos de capacidad de uso mayor.

• Desarrollar un análisis local de los suelos donde se implementarán los sitios de perforación estratigráfica.

• Cuantificar cada tipo de suelo en términos de fertilidad y capacidad de uso mayor.

4.1.5.1.2 Metodología

La metodología utilizada para la descripción y caracterización de los suelos se basa en los criterios y normas establecidos en el Manual de Levantamiento de Suelos (Soil Survey Manual, revisión 1993) del departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La clasificación taxonómica de los suelos se realiza de acuerdo a las definiciones y nomenclaturas establecidas en el Manual de Claves para la Taxonomía de Suelos (Keys of Soil Taxonomy, revisión 2006), del cual se ha utilizado como unidad de clasificación de suelos al subgrupo y están referidos a un nombre local con fines de facilitar su identificación y ubicación.

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EIAS del Proyecto de Prospección Sísmica 2D y Perforación de Pozos Estratigráficos, en el Lote 122 4.1.5-2

La evaluación de los suelos se realizó a través de muestreo en calicatas ubicadas en las distintas unidades fisiográficas existentes en el AID del proyecto las mismas que se presentan en el Cuadro 4.1.5-1.

Cuadro 4.1.5-1 Ubicación de las calicatas

Calicata Coordenadas1 Este Norte

S1-S1-122 688 801 9 570 740 S1-S2-122 689 949 9 571 300 S2-S3-122 680 930 9 583 374 S2-S4-122 680 380 9 585 130 S2-S5-122 679 798 9 585 936 S2-S6-122 679 406 9 587 680

S3A-S7-122 674 413 9 607 880 S3A-S8-122 675 589 9 609 200 S3A-S9-122 678 596 9 610 169 S3B-S10-122 680 796 9 596 471 S3B-S11-122 682 521 9 597 771 S3B-S12-122 683 385 9 597 934 S3B-S13-122 683 811 9 598 473 S4-S14-122 680 837 9 629 688 S4-S15-122 681 464 9 629 556 S4-S16-122 682 339 9 629 608 S4-S17-122 683 343 9 628 743 S5-S18-122 699 501 9 621 482 S5-S19-122 698 771 9 621 442 PE 122-A

(PSAD-S1-122) 674 668 9 614 586

PE 122-B (PADB-S2-122) 679 193 9 583 983

PAD-S6-122 651 383 9 587 359

PE 122-C (S-PADC-122) 660 653 9 602 161

1 UTM-WGS 84 Elaboración: Walsh Perú, 2009.

La clasificación de capacidad de uso mayor, se basa en el D.S. No. 0062/75-AG del 22 de enero de 1975 y su ampliación realizada por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN).

4.1.5.1.3 Clasificación y Descripción de los Suelos

Los suelos del AID del proyecto son del tipo mineral y orgánico. Según la clasificación natural de los Estados Unidos de América del 2006, los suelos encontrados de origen mineral pertenecen a los órdenes Entisols, Inceptisols y Ultisols, y el suelo orgánico al orden Histosols. Los materiales parentales son de dos tipos: residual y transportado. El primero, con el subtipo mineral en lomadas y colinas; y el segundo, el transportado con el sub tipo aluvial a partir de

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materiales acarreados y depositados por los ríos y que se ubica sobre terrazas bajas, medias y altas. Los Entisols son los suelos minerales menos desarrollados, presentan una secuencia de horizontes A-C, reconociéndose dos subórdenes: Aquents, con problemas de saturación de agua (hidromorfismo) y los Fluvents, formados por depósitos de ríos y quebradas. Así, el suelo Nueva Libertad muestra condiciones hidromórficas y dentro de los Fluvents se reconocen a los suelos Frutales, Mazán, Itaya y Puerto Inca, de origen aluvial reciente. Los Inceptisols, son suelos de desarrollo incipiente, encontrándose en la zona el suborden Udepts el cual se halla bajo condiciones de climas lluviosos. En el área influencia directa, pertenecen a este orden los suelos Shapaja, Punto Alegre y Bolaina, los cuales son de origen aluvial subreciente y antiguo, y presentan horizonte Bw. Los Ultisols son suelos muy desarrollados y se hallan bajo condiciones de intensa meteorización, mostrando una secuencia de horizontes A-Bt-C. Se distingue al suborden Udults, propio de climas tropicales húmedos. Los suelos Tornillo y Nueva Esperanza se incluyen dentro de este orden. Los Histosols son los suelos orgánicos en sentido estricto, y que muestran gran acumulación de material orgánico en gran parte de su perfil. El suelo Diciembre pertenece a este orden. Las regiones edáficas a las que pertenece el área son Gleysólica y Ultisólica, comprendiendo la primera a zonas hidromórficas y la segunda a zonas de bosque tropical húmedo, caracterizándose por altas precipitaciones y temperaturas, además de vegetación frondosa constituida por árboles. Respecto a los regímenes de temperatura y humedad del suelo, el primero se mide a 50 cm de profundidad, asumiéndose que es igual a la temperatura del aire más 1oC (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 1993). Se determinó el régimen de temperatura isohipertérmico en la zona evaluada, en el cual el suelo tiene una temperatura media anual mayor de 22oC, con una diferencia de temperatura entre el verano y el invierno menor de 6oC. Por otra parte, el régimen de humedad de los suelos se mide en una zona conocida como sección de control, la cual depende de la clase textural. Para los suelos arcillosos esta sección se ubica entre los 10 y 30 cm de profundidad; en los suelos francos, entre los 20 y 60 cm; y en los arenosos, entre los 30 y 90 cm de profundidad. Se reconocieron dos regímenes de humedad: ácuico y údico. El régimen ácuico, en las zonas con acumulación de agua, es reductor y el suelo está prácticamente libre de oxígeno disuelto porque está saturado con agua. Por su parte, el régimen údico, muestra una sección de control húmeda por más de noventa días al año. La textura es diversa, apreciándose que las capas superiores son de clases franco arenosos, francos, francos limosos y algunos arcillosos, y las internas franco arcillosas, arcillosas, francos limosos y francos. El horizonte que expone mejores propiedades físicas es el A: estructura granular, capacidad de retención de agua media a alta, aireación moderada a alta y consistencia muy friable a friable. Las capas internas por poseer mayor contenido de arcilla no presentan buena aireación, retienen agua en cantidades altas y las más inferiores no tienen estructura; es decir, son masivas y en términos de consistencia firmes y bajo condiciones de saturación adhesivas a ligeramente adhesivas.

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Las limitaciones al crecimiento de las raíces lo constituyen la cercanía de la napa freática y la existencia de capas internas arcillosas y masivas cerca de la superficie. En relación a las propiedades químicas, son de fertilidad media baja a baja, con niveles altos a bajos de materia orgánica, excepto el suelo Diciembre que presenta niveles muy altos, medios a bajos de nitrógeno mineral, mientras que el potasio y el fósforo disponibles muestran niveles medios a bajos. Debe indicarse que el contenido alto de materia orgánica solo se halla en los primeros centímetros del perfil por la gran acumulación de residuos vegetales. La Capacidad de Intercambio Catiónico efectiva (CIC) exhibe niveles altos a bajos encontrándose los mayores valores en suelos con altos contenidos de la fracción arcilla y materia orgánica, influenciando negativamente los bajos valores del pH que no favorecen la manifestación de cargas negativas, base de la CIC. Los suelos son ácidos, difiriendo en sus valores, pues suelos cuyos materiales parentales son subrecientes y antiguos, sean aluviales o residuales (Shapaja, Punto Alegre, Bolaina, Tornillo y Nueva Esperanza) son de reacción ultra ácida a muy fuertemente ácida lo cual significa que ha habido más tiempo para un mayor lavado de las bases por acción de las lluvias así como para una mayor descomposición de las rocas del lugar (areniscas, limolitas, limoarcillitas y lutitas de las formaciones Ipururo, Iquitos y Pebas) debido a las fuertes precipitaciones y altas temperaturas, influyendo también a la acción del factor organismos. El suelo Diciembre, de naturaleza orgánica, es ultra ácido debido a la gran cantidad de residuos orgánicos que generan acidez. En los suelos ubicados sobre terrazas bajas que son poco desarrollados influye el tipo de material depositado; por ello, los suelos Nueva Libertad, Itaya y Puerto Inca son extremadamente ácidos a fuertemente ácidos; el suelo Mazán es extremadamente ácido en las capas superiores y neutro en las inferiores y el suelo Frutales es moderadamente ácido. Los suelos estudiados no muestran fertilidad química alta (solo el suelo Frutales es de fertilidad media), puesto que los contenidos de los nutrientes disponibles y sus proporciones no son adecuados. En el trópico húmedo, donde se encuentra el AID del proyecto, las altas temperaturas y precipitaciones favorecen el lavado de las bases, resultando en bajas concentraciones de estos elementos. El magnesio cambiable representa un caso especial en los suelos Frutales, Mazán e Itaya. En estos suelos, presenta contenidos medios a altos, no comunes para la zona. Se puede explicar por la influencia de materiales volcánicos provenientes del Ecuador ricos en este elemento, y como se hallan sobre terrazas bajas, no han sido lavados por acción de las lluvias. Por otro lado, la disminución de las bases y las condiciones climáticas ocasiona que el suelo se torne ácido. Los suelos Frutales y Mazán son los que presentan los mayores valores de pH debido a sus niveles significativos de magnesio, siendo el primero el de mayor fertilidad del área evaluada y donde se realiza agricultura Se ha identificado pendientes en el área de influencia entre el 0 y 50%, presentándose en el Cuadro 4.1.5-2 el grado de inclinación del suelo en fases por pendientes.

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Cuadro 4.1.5-2 Grado de inclinación del suelo en fases por pendiente

Término Descriptivo Rango (%) Símbolo

Plana a Ligeramente inclinada 0 – 4 A

Moderadamente inclinada 4 – 8 B

Fuertemente inclinada 8 – 15 C

Moderadamente empinada 15 – 25 D

Empinada 25 - 50 E Fuente: Walsh Perú, 2009. Se identificaron siete (07) unidades taxonómicas al nivel de subgrupo (ver Cuadro 4.1.5-3). Un nombre local, que facilita la identificación del suelo, se ha usado para su denominación.

Cuadro 4.1.5-3 Unidades taxonómicas identificadas

Soil Taxonomy Nombre Común de los Suelos Orden Sub Orden Gran Grupo Sub Grupo

Entisols

Aquents Epiaquents Typic Epiaquents Nueva Libertad

Fluvents Udifluvents

Mollic Udifluvents Frutales

Typic Udifluvents Mazán Itaya

Puerto Inca

Inceptisols Udepts Dystrudepts Oxyaquic Dystrudepts Shapaja

Typic Dystrudepts Punto Alegre Bolaina

Ultisols Udults Paleudults Typic Paleudults Tornillo Nueva Esperanza

Histosols Hemists Haplohemists Hydric Haplohemists Diciembre

Elaboración: Walsh Perú, 2009. En el presente estudio se han delimitado once (11) consociaciones y cinco (05) asociaciones de suelos, que constituyen las unidades cartográficas delimitadas en el mapa de suelos a nivel de subgrupo del Sistema Soil Taxonomy (USA-2006) (ver Cuadro 4.1.5-4).

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Cuadro 4.1.5-4 Superficie de las Unidades Cartográficas

Unidades Cartográfica Superficie Nombre Símbolo Proporción Fase por Pendiente Ha %

Consociaciones Nueva Libertad NL 100 A 3 348,25 0,94 Frutales Fr 100 A 2 374,43 0,67 Mazán Ma 100 A 14 069,21 3,95 Itaya It 100 A 114,52 0,03 Puerto Inca PI 100 A 16 411,14 4,61

Shapaja Sh 100 A B C

45 439,59 12,77

Punto Alegre PA 100 B C D E

127 048,56 35,70

Bolaina Bo 100 A B C

40 680,75 11,3

Tornillo To 100 A B C

21 284,89 5,98

Nueva Esperanza NE 100 C D 47 900.32 13,46

Diciembre Di 100 A 20 915,50 5,88

Asociaciones

Diciembre – Nueva Libertad Di - NL 50 - 50 A 1 155,91 0,32

Diciembre - Itaya Di - It 70 - 30 A 668,63 0,19

Bolaina – Punto Alegre Bo - PA 60 - 40 C 6 535,06 1,84

Bolaina – Tornillo Bo - To 60 - 40 B C 6 439,72 1,81

Tornillo - Shapaja To - Sh 50 - 50 C 1 463,89 0,41

355 850,35 100 Fuente: Walsh Perú, 2009. El Cuadro 4.1.5-5 muestra las características generales de los suelos y el Cuadro 4.1.5-6 las características físico-químicas. Asimismo, en el Anexo 4.1.3.1 se describen los perfiles modales.

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Cuadro 4.1.5-5 Características generales de los suelos

Nombre del Suelo

Material Parental Paisaje Pendiente

Pedregosidad Profundidad Drenaje Fertilidad

Química Superficial Efectiva (cm)

Nueva Libertad

Aluvial reciente Pantanos Menor de

2% 0% 25 - 40 Imperfecto Baja

Frutales Aluvial reciente

Terrazas bajas

inundables Menor de

2% 0% 60 - 80 Moderado Media

Mazán Aluvial reciente

Terrazas bajas

inundables Menor de

2% 0% 40 - 50 Moderado Baja

Itaya Aluvial reciente

Terrazas bajas

inundables 8 - 15% 0% 60 a 80 Moderado a

Bueno Baja

Puerto Inca Aluvial reciente

Terrazas bajas

inundables Menor de

4% 0% 40 a 60 Moderado Ligeramente baja a Baja

Shapaja Aluvial

subreciente y antiguo

Terrazas medias y

altas Menor de

2% 0% 40 a 60 Moderado a Imperfecto Baja

Punto Alegre

Aluvial antiguo

Lomadas y colinas 4 a 50% 0% 40 a 50 Moderado Ligeramente baja

Bolaina Aluvial

subreciente y antiguo

Terrazas medias y

altas Menor de

15% 0% 40 a 80 Moderado Baja

Tornillo Aluvial

subreciente y antiguo

Terrazas medias y

altas Menor de

15% 0% 40 a 60 Moderado a Bueno

Ligeramente baja a Baja

Nueva Esperanza Residual Colinas 15 a 50% 0% 40 a 50 Moderado Ligeramente baja

a Baja

Diciembre Orgánico Pantanos Menor de 2% 0% 10 a 20 Pobre Ligeramente baja

Fuente: Walsh Perú, 2009.

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EIAS

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4.1.5.1.4 Tipos de Suelos

Suelo Nueva Libertad

Pertenece al subgrupo Typic Epiaquents, mostrando una secuencia de horizontes O-A-Cg, presentando el epipedón óchrico y origen aluvial. Se ubican sobre áreas pantanosas, con relieves planos y pendientes menores de 2%. Es un suelo superficial (25 a 40 cm) debido a la cercanía de la napa freática. Presenta textura franco arenosa, franca y franco arcillosa y estructura granular a masiva (sin estructura). Su color es pardo a pardo oscuro con moteaduras pardo amarillentas en la última capa, capacidad retentiva de agua media a alta y aireación moderada a baja. No se encontraron fragmentos muy gruesos sobre la superficie ni dentro del perfil. La permeabilidad es moderada a lenta y el drenaje imperfecto. La reacción de este suelo es de extremadamente ácida a fuertemente ácida (pH: 4,11 a 5,31), sin problemas de sales (CE, menor de 4 dS/m) y sin carbonatos (0,0%). El pH es bajo porque los materiales sobre los cuales se origina este suelo provienen de zonas en las cuales los suelos también son de reacción baja; en otras palabras, dado que este suelo es joven, la acción del clima sobre el lavado de bases no se ha manifestado en toda su expresión. Presenta niveles altos a bajos de materia orgánica (9,9 a 1,4%), bajos de fósforo disponible (6,7 a 1,2 ppm) y medios a bajos de potasio disponible (155 a 21 ppm). La CIC efectiva es baja (7,67 a 9,56 me/100 g), debido a los bajos contenidos de la fracción arcilla en las primeras capas y el pH bajo, y en la última capa por el escaso porcentaje de humus. El aluminio es el catión que muestra las mayores concentraciones en el complejo arcillo – húmico (4,40 a 6,10 me/100 g), mientras que los cationes básicos se hallan en contenidos bajos a muy bajos. El PSB exhibe un rango entre el 20 y 47% de la CIC y la acidez cambiable entre 63 y 80%. El sodio no representa problema (PSI, menor de 15%) y la fertilidad química de este suelo es baja. Esta unidad edáfica como consociación se encuentra dentro del área de influencia. Sin embargo no se tiene proyectado el trazo de la línea sísmica sobre ésta unidad edáfica. El Mapa 4.1.5-1 de Suelos representa la consociación Nueva Libertad y en asociación con el suelo Diciembre.

Suelo Frutales

Pertenece al subgrupo Mollic Udifluvents, presentando una secuencia de horizontes A-C con epipedón óchrico y origen aluvial reciente. Se halla sobre terrazas bajas inundables en relieves planos con pendientes menores de 2%. Es considerado moderadamente profundo. Presenta textura franco arenosa solo en los primeros 3 cm superficiales y al interior es franco limoso. Su estructura es granular solo en el primer horizonte, y luego es masivo (sin estructura), la aireación es moderada y la capacidad de retención de agua es media. Es de color pardo con tonalidades grisáceas y oscuras, mostrando moteaduras de color pardo amarillento. La consistencia es muy friable a friable, no observándose fragmentos muy gruesos sobre la superficie ni dentro del perfil. La permeabilidad es moderadamente rápida a moderada y el drenaje es moderado. La reacción es moderadamente ácida (pH: 5,69 a 6,0), no tiene problemas de sales (CE es menor de 4 dS/m) y el contenido de carbonatos es nulo. Los niveles de materia orgánica (3,4 a 0,1%),

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nitrógeno mineral y de potasio disponible (231 a 39 ppm) son medios a bajos y los de fósforo disponible son altos a bajos (21,8 a 4,4 ppm). La CIC efectiva es baja (9,12 a 12,80 me/100 g), debido a las bajas cantidades de arcilla y humus. El calcio (6,29 a 8,01 me/100g) y el magnesio (1,88 a 3,48 me/100g) son los cationes que presentan las más altas concentraciones en el complejo arcillo – húmico pero solo el segundo con niveles medios a altos. Los contenidos significativos de este último se explican porque este elemento procede de los depósitos de materiales volcánicos ricos en magnesio del Ecuador, y al ser un suelo joven y poco desarrollado, la acción del lavado de bases por las lluvias ha sido baja. El PSB exhibe un rango alto (91 a 100%) y la acidez cambiable es menor de 11%. El PSI es menor de 15%, no presentándose riesgo de sodicidad. La fertilidad química de este suelo es media porque sus contenidos de nutrientes son medios a altos. El trazo de la línea sísmica ocupa un extensión pequeña sobre esta consociación de suelos, siendo su intervención de 1.01 km, representando el 0,35 % del total de la línea sísmica. El Mapa 4.1.5-1 de Suelos se representa la consociación Frutales.

Suelo Mazán

Pertenece al subgrupo Typic Udifluvents, presentando una secuencia de horizontes O-A-C. Su origen es aluvial reciente y exhibe epipedón óchrico. Se ubica sobre terrazas bajas inundables con relieves planos y pendientes menores de 2%. Se le califica como un suelo superficial. Es de textura arcillosa a arcillo limosa, estructura granular en A y sin estructura (masivo) en las capas C. La consistencia es muy friable a muy firme, resultando más firme cuando el contenido de arcilla es mayor. La aireación es baja, la capacidad retentiva de agua alta y el color es pardo con tonalidades amarillentas y pálidas, reconociéndose moteaduras de color pardo fuerte a amarillo rojizo. No se observan fragmentos gruesos dentro del perfil ni sobre la superficie. La permeabilidad es lenta a moderadamente lenta y el drenaje es moderado. Su reacción es extremadamente ácida a neutra (pH: 4,02 a 7,30), resultando ácidas las dos primeras capas y las inferiores neutras. No presenta problemas de sales (CE menor de 4 dS/m) y el contenido de carbonatos es nulo (0%). El nivel de materia orgánica es alto (35,1%) solo en la capa O y medio a bajo (3,4 a 0,3%) en los horizontes minerales. Algo similar sucede con el potasio disponible, el cual presenta nivel alto (307 ppm) en la capa O y es bajo en las minerales (91 a 35 ppm); en cambio, el nivel de fósforo disponible es bajo en todo el perfil (2,9 a 0,2 ppm) y el N mineral es medio a bajo. Presenta una CIC efectiva media a baja (17,93 a 12,24 me/100g) mostrando los valores más altos las capas con los mayores contenidos de arcilla. El calcio (13,01 a 1,65 me/100 g) y el magnesio (5,23 a 1,62 me/100 g) son los cationes que se hallan en mayores concentraciones en el complejo arcillo – húmico. La explicación por los contenidos significativos de magnesio es similar a lo indicado en el suelo Frutales. El PSB varía entre 94 y 100% y la acidez cambiable es menor de 6%. No existen problemas de sodificación (PSI menos de 15%). La fertilidad química es baja. Sobre esta unidad edáfica como consociación se ha proyectado el trazo de la línea sísmica 12,24 km que representa el 4,19% (Ver Cuadro 4.1.5-7). El Mapa 4.1.5-1 de Suelos se representa por la consociación Mazán.

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Suelo Itaya

Pertenece al subgrupo Typic Udifluvents, mostrando una secuencia de horizontes A-C, presentando el epipedón óchrico y origen aluvial reciente. Se ubica sobre terrazas bajas inundables, con relieves planos y pendientes menores de 2%. Es un suelo moderadamente profundo (60 a 80 cm). Su textura es franco arenosa a franco limosa, existiendo capas francas; la estructura es granular a masiva (sin estructura), color pardo amarillento, consistencia friable a firme, mostrando capacidad retentiva media y aireación alta a moderada. No se encontraron fragmentos muy gruesos sobre la superficie ni dentro del perfil. La permeabilidad es moderada y el drenaje es moderado a bueno. La reacción de este suelo es muy fuertemente ácida (pH: 4,59 a 5,0), sin problemas de sales (CE, menor de 4 dS/m) y sin carbonatos (0,0%). Presenta niveles altos a bajos de materia orgánica (3,7 a 0,3%) y bajos de nitrógeno disponible, de fósforo disponible (1,0 a 0,2 ppm) y potasio disponible (53 a 26 ppm). La CIC efectiva es baja (11,26 a 12,72 me/100 g), debido a la dominancia de minerales arcillosos de baja CIC. El aluminio es el catión que muestra las mayores concentraciones en el complejo arcillo – húmico (4,40 a 8,30 me/100 g), seguido del calcio (2,50 a 4,95 me/100 g) con contenidos bajos y del magnesio (1,42 a 3,42 me/100 g) con niveles medos a altos. En la descripción del suelo Frutales se explicó la causa de los contenidos significativos de magnesio, la cual es similar para este suelo. El rango del PSB se encuentra entre el 36 y 61% de la CIC y la acidez cambiable entre el 39 y 64%. El sodio no representa problema (PSI, menor de 15%) y la fertilidad química de este suelo es baja. Es la esta unidad edáfica como consociación de menor intervención del trazo proyectado de la línea sísmica el mismo que tiene una extensión de 0,22 km que representa el 0,08% (Ver Cuadro 4.1.5-7). El Mapa 4.1.5-1 de Suelos está cartografiado por la consociación Itaya y en asociación con el suelo Diciembre.

Suelo Puerto Inca

Pertenece al subgrupo Typic Udifluvents, presentando una secuencia de horizontes A-C con epipedón óchrico y origen aluvial reciente. Se halla sobre terrazas bajas inundables con relieves planos a ligeramente inclinados y pendientes menores de 4%. Es de textura franco arenosa a arcillosa, existiendo capas francas; la estructura es granular a masiva (sin estructura), moderada a baja aireación y capacidad de retención de agua media a alta. Muestra color pardo con tonalidades oscuras, amarillentas y pálidas, así como colores grises, exhibiendo consistencia muy friable a muy firme. No se observan fragmentos muy gruesos sobre la superficie ni dentro del perfil. Presenta permeabilidad moderada a moderadamente lenta y el drenaje es moderado, siendo superficial a moderadamente profundo (40 a 60 cm) debido a la existencia de capas internas masivas. El suelo es de reacción extremadamente ácida (pH: 4,03 a 4,39), sin problemas de sales (CE, menor de 4 dS/m) y con contenido nulo de carbonatos. Como sucede con el suelo Nueva Libertad, el pH de este suelo es bajo porque los materiales sobre los cuales se ha formado provienen de zonas en las cuales los suelos también son de reacción baja, con poca influencia de las lluvias sobre el lavado de bases dado que este suelo es joven; además, estos materiales no exhiben contenidos importantes de magnesio. Los niveles de materia orgánica son altos a bajos (16,2 a 0,4%), de nitrógeno mineral y de potasio disponible medios a bajos (124 a 29 ppm) y de fósforo

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disponible bajos (3,4 a 0,2 ppm). La CIC efectiva es media a baja (22,23 a 7,00 me/100 g), resultando mayor en las capas internas que presentan contenido más altos de arcilla. El catión que se halla en mayores concentraciones en el complejo arcillo – húmico es el aluminio, mostrando valores medios a altos (5,50 a 20,40 me/100 g); las concentraciones de los cationes básicos son bajas a muy bajas. Por ello, el PSB exhibe un rango bajo, entre 4 y 40% y la acidez cambiable entre 60 y 96%. No existe riesgo de sodificación al ser el PSI menor de 15%. La fertilidad química de este suelo es ligeramente baja a baja. Sobre esta unidad edáfica como consociación se ha proyectado el trazo de la línea sísmica en 10,27 km que representa el 3,52% (Ver Cuadro 4.1.5-7). El Mapa 4.1.5-1 de Suelos se representa por la consociación Puerto Inca. Suelo Shapaja Pertenece al subgrupo Oxyaquic Dystrudepts, presentando una secuencia de horizontes A-Bw--C con epipedón óchrico, horizonte subsuperficial cámbico y origen aluvial subreciente y antiguo. Se halla sobre terrazas medias y altas con relieves planos a fuertemente inclinados y pendientes menores de 15% mostrando incipiente desarrollo (presencia del horizonte Bw) pero a diferencia de los anteriores suelos que se hallan sobre terrazas bajas. Este suelo, por ubicarse en este tipo de terrazas, ha favorecido una mayor incidencia del factor tiempo sobre los otros factores de formación, propiciando un mayor lavado de bases las cuales presentan contenidos muy bajos. Es de textura franca y franco limosa a arcillosa, siendo las capas intermedias franco arcillosas; su estructura es granular en el horizonte A, blocosa en Bw y masiva (sin estructura) en la capa C; exhibe moderada a baja aireación y capacidad de retención de agua media a alta. Exhibe color pardo con tonalidades oscuras, amarillentas y fuertes, y gris claro con moteaduras rojizas a partir de los 35 cm lo que evidencia condiciones de oxidación reducción, mostrando consistencia muy friable a muy firme. No se observan fragmentos muy gruesos sobre la superficie ni dentro del perfil. Presenta permeabilidad moderada a moderadamente lenta y el drenaje es moderado a imperfecto, siendo considerado superficial a moderadamente profundo (40 a 60 cm) debido a la existencia al interior de capas masivas ya mencionadas. Es de reacción ultra ácida a muy fuertemente ácida (pH: 3,44 a 4,95), sin problemas de sales (CE, menor de 4 dS/m) y con contenido nulo de carbonatos. Los niveles de materia orgánica son altos a bajos (4,4 a 0,2%), de nitrógeno mineral y fósforo disponible (5,1 a 0,1 ppm) son bajos y de potasio disponible son bajos a medios (28 a 161 ppm). La CIC efectiva es media a baja (20,54 a 7,59 me/100 g), observándose una clara relación entre el contenido de arcilla y la capacidad de cambio; es decir, más arcilla, mayor CIC. El catión que se halla en mayores concentraciones en el complejo arcillo – húmico es el aluminio (6,50 a 19,70 me/100 g), saturando en gran medida los sitios de cambio; por ello, el PSB exhibe un rango bajo, entre 4 y 14%, pero en las terrazas medias alcanza el 68%, lo cual indica que en las terrazas altas por ser más antiguas el lavado de las bases ha sido más eficiente; por su parte, la acidez cambiable muestra un rango entre 32 y 96%, resultando menor en las terrazas altas. No existe riesgo de sodificación al ser el PSI menor de 15%. La fertilidad química de este suelo es baja. Sobre esta unidad edáfica como consociación se ha proyectado el trazo de la línea sísmica en 43,75 km que representa el 14,99% (Ver Cuadro 4.1.5-7). El Mapa 4.1.5-1 de Suelos se representa por la consociación Shapaja y en asociación con el suelo Tornillo.

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Suelo Punto Alegre

Pertenece al subgrupo Typic Dystrudepts, presentando una secuencia de horizontes A-Bw-C con epipedón óchrico, horizonte subsuperficial cámbico y origen aluvial antiguo. Se halla sobre lomadas y colinas con relieves moderadamente inclinados a empinados y pendientes entre 4 y 50% mostrando incipiente desarrollo y como se explicó en el suelo Shapaja, el factor tiempo ha influido en cierto grado sobre su grado de evolución. Es de textura franca a arcillosa, encontrándose también capas franco limosas y franco arcillosas. Su estructura es granular en el horizonte A, blocosa en Bw y masiva (sin estructura) en la capa C; exhibe moderada a baja aireación y capacidad de retención de agua media a alta. Presenta color pardo en el horizonte A tornándose rojizo y amarillento en B y la capa C muestra colores grises con manchas rojizas; la consistencia es friable a muy firme. No se observan fragmentos muy gruesos sobre la superficie ni dentro del perfil. Presenta permeabilidad moderada a moderadamente lenta y el drenaje es moderado, siendo considerado superficial (40 a 50 cm) debido a la existencia de capas masivas internas. Es de reacción extremadamente ácida a muy fuertemente ácida (pH: 4,37 a 4,76), sin problemas de sales (CE, menor de 4 dS/m) y con contenido nulo de carbonatos. Los niveles de materia orgánica (1,8 a 0,4%), de nitrógeno mineral y fósforo disponible (2,5 a 0,2 ppm) son bajos y de potasio disponible son bajos a altos (59 a 330 ppm). La CIC efectiva es baja a alta (6,16 a 37,09 me/100 g), apreciándose que cuanto más alto es el contenido de arcilla la CIC es mayor. El catión que se halla en mayores concentraciones en el complejo arcillo – húmico es el aluminio (2,0 a 26,60 me/100g), incrementándose su contenido y proporción con la profundidad; así, el PSB exhibe un rango entre 23 y 67% (solo en el horizonte A es mayor de 40%) y la acidez cambiable entre 33 y 77%. No existe riesgo de sodificación al ser el PSI menor de 15%. La fertilidad química de este suelo es ligeramente baja. Esta unidad edáfica es la de mayor extensión, ocupa una longitud de 103,83 km representando el 35,58% de longitud del trazo de la línea sísmica (Ver Cuadro 4.1.5-7). El Mapa 4.1.5-1 de Suelos se representa por la consociación Punto Alegre y en asociación con el suelo Bolaina.

Suelo Bolaina

Perteneciente al subgrupo Typic Dystrudepts, mostrando un perfil A-Bw-C, origen aluvial subreciente y antiguo, epipedón óchrico y horizonte subsuperficial cámbico. Se encuentra ubicado sobre terrazas medias y altas con pendientes menores de 15% y relieves planos a fuertemente inclinados mostrando incipiente desarrollo, influyendo el factor tiempo de similar manera como en los suelos Shapaja y Punto Alegre. La textura es arena franca, franco arenosa y franca en las primeras capas, tornándose franca en las intermedias y franco arcillosa a arcillosa en las inferiores; presenta estructura granular en el horizonte A, blocosa en Bw y masivo (sin estructura). La aireación es moderada a baja, la retención de agua es media a alta, mostrando color pardo con tonalidades oscuras, amarillentas y grises, y en las capas internas colores amarillo rojizos y rojo amarillentos, con moteaduras de color rojo en las últimas capas de ciertas zonas. Su consistencia es muy friable a muy firme, no observándose fragmentos muy gruesos sobre la superficie y dentro del perfil se reconocen gravillas y gravas a partir de los 10 cm en algunas áreas no superando el 5%. La permeabilidad es moderadamente rápida a moderadamente lenta y el drenaje es moderado. Según la profundidad efectiva, se le

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EIAS del Proyecto de Prospección Sísmica 2D y Perforación de Pozos Estratigráficos, en el Lote 122 4.1.5-14

califica como superficial a moderadamente profundo (40 a 80 cm) debido a la presencia de capas masivas internas. Es de reacción ultra ácida a muy fuertemente ácida (pH: 3,23 a 4,47), sin problemas de sales (CE menor de 4 dS/m) y sin carbonatos. Los niveles de materia orgánica son altos a bajos (6,1 a 0,3%), y los de nitrógeno mineral, fósforo disponible (6,7 a 0,1 ppm) y de potasio disponible (66 a 21 ppm) son bajos. La CIC efectiva es baja (6,96 a 15 me/100 g), a pesar de los elevados contenidos de la fracción arcilla en capas inferiores, pero se puede explicar por la probable presencia de minerales arcillosos de baja CIC que influyen negativamente en la manifestación de esta propiedad. El aluminio predomina en el complejo arcillo – húmico (5,90 a 14,60 me/100 g), seguido del calcio que como los demás cationes básicos exhibe concentraciones bajas a muy bajas. El PSB presenta un rango muy bajo entre 6 y 15 y la acidez cambiable entre 85 y 94%. El PSI es bajo (menor de 15%), no existiendo problemas de sodicidad. Es un suelo de fertilidad química baja. Esta unidad edáfica es la de mayor extensión, ocupa una longitud de 38,81 km representando el 13,30 % de longitud del trazo de la línea sísmica (Ver Cuadro 4.1.5-7). El Mapa 4.1.5-1 de Suelos se representa por la consociación Bolaina y en asociación con los suelos Punto Alegre y Tornillo.

Suelo Tornillo

Perteneciente al subgrupo Typic Paleudults, mostrando un perfil A-Bt-C, origen aluvial antiguo, epipedón óchrico y horizonte subsuperficial argíllico. Se encuentra ubicado sobre terrazas medias y altas con pendientes menores de 15% y relieves planos a fuertemente empinados. Su grado de desarrollo es alto, mostrando el horizonte Bt, evidencia de acumulación iluvial de arcilla. El factor tiempo ha sido muy importante en el desarrollo de este suelo; puesto que, por tratarse de materiales antiguos, ha habido más tiempo para que actúen los factores activos de formación (clima y organismos) sobre el material inicial, dando como resultado un suelo más evolucionado. La textura es franca a franco arcillosa, mostrando algunas capas franco limosas. Presenta estructura granular en el horizonte A, blocosa en Bt y masivo (sin estructura) en la capa C. La aireación es moderada a baja, la retención de agua es media a alta, mostrando color pardo con tonalidades oscuras, amarillentas, rojizas y fuertes, así como colores grisáceos y rojos en la capa C. Su consistencia es friable a firme, no observándose fragmentos muy gruesos sobre la superficie ni dentro del perfil. La permeabilidad es moderada a moderadamente lenta y el drenaje es moderado a bueno. Según la profundidad efectiva, se le califica como superficial (40 a 60 cm) debido a la presencia de capas masivas y arcillosas. Es de reacción extremadamente ácida a muy fuertemente ácida (pH: 4,06 a 4,68), sin problemas de sales (CE menor de 4 dS/m) y sin carbonatos. Los niveles de materia orgánica son medios a bajos (2,3 a 0,2%), de nitrógeno mineral y fósforo disponible (4,7 a 0,1 ppm) bajos y de potasio disponible medios a altos (114 a 246 ppm). La CIC efectiva es baja a media (7,80 a 25 me/100 g) predominado los valores bajos a pesar de los altos contenidos de la fracción arcilla, evidenciándose que los minerales arcillosos son de baja capacidad de cambio. El aluminio predomina en el complejo de cambio alcanzando porcentajes de hasta 92%, siendo la saturación de bases menor de 40%. El PSI es bajo (menor de 15%), no existiendo problemas de sodicidad. Es un suelo de fertilidad química baja a ligeramente baja.

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EIAS del Proyecto de Prospección Sísmica 2D y Perforación de Pozos Estratigráficos, en el Lote 122 4.1.5-15

Sobre esta unidad edáfica como consociación se ha proyectado el trazo de la línea sísmica en 16,93 km que representa el 5,80 %. Ver Cuadro 4.1.5-7. El Mapa 4.1.5-1 de Suelos se representa por la consociación Tornillo y en asociación con los suelos Shapaja y Bolaina.

Suelo Nueva Esperanza

Perteneciente al subgrupo Typic Paleudults, mostrando un perfil A-Bt-C, origen residual, epipedón óchrico y horizonte subsuperficial argíllico. Se encuentra ubicado sobre colinas con pendientes entre 15 y 50% y relieves moderadamente empinados a empinados. Este suelo y el anterior (Tornillo), representan los más evolucionados del área de estudio. El tiempo ha favorecido la acción de los factores activos al ubicarse este suelo sobre materiales residuales antiguos, incidiendo sobre la edafización del material original en mayor grado. La textura es franco arcillo limosa a arcillosa, mostrando estructura granular en el horizonte A, blocosa en Bt y masivo (sin estructura). La aireación es moderada a baja, la retención de agua es media a alta, exhibiendo color pardo fuerte en el horizonte A y colores rojos y grises en las capas inferiores. Su consistencia es friable a firme, no apreciándose fragmentos muy gruesos sobre la superficie ni dentro del perfil. La permeabilidad es moderada a moderadamente lenta y el drenaje es moderado. Según la profundidad efectiva, se le califica como superficial (40 a 50 cm) debido a la presencia de capas masivas internas. Es de reacción extremadamente ácida a muy fuertemente ácida (pH: 4,32 a 4,59), sin problemas de sales (CE menor de 4 dS/m) y sin carbonatos. Los niveles de materia orgánica (1,7 a 0,6%), nitrógeno mineral y fósforo disponible (5,0 a 1,9 ppm) son bajos y de potasio disponible son medios (156 a 181 ppm). La CIC efectiva es baja a media (12,60 a 19,62 me/100 g), incrementándose con el aumento del porcentaje de la arcilla y la profundidad, lo cual indica que en esas capas existen minerales arcillosos de apreciable CIC. El aluminio es el catión que predomina en el complejo arcillo – húmico (11,10 a 18,0 me/100 g) con concentraciones altas, mientras que los cationes básicos exhiben contenidos menores de 1 me/100 g. El PSB es muy bajo, presentando un rango entre 8 y 12% y la acidez cambiable es alta, entre 88 y 92%. El PSI es bajo (menor de 15%), no existiendo problemas de sodicidad. Es un suelo de fertilidad química baja a ligeramente baja. Sobre esta unidad edáfica como consociación se ha proyectado el trazo de la línea sísmica en 17,42 km que representa el 5,97 % (Ver Cuadro 4.1.5-7). El Mapa 4.1.5-1 de Suelos se representa por la consociación Nueva Esperanza.

Suelo Diciembre

Pertenece al subgrupo Hydric Haplohemists, mostrando una secuencia de horizontes 0-W y presentando el epipedón hístico. Se ubican sobre áreas pantanosas, con relieves planos y pendientes menores de 2%. Es un suelo de origen orgánico debido a la gran acumulación de materiales orgánicos en un espesor significativo que no se descomponen con facilidad lo cual se explica por la saturación del agua (proceso de gleyzación). Es un suelo muy superficial (10 a 20 cm) debido a la cercanía de la napa freática. Es de naturaleza orgánica, color pardo oscuro a muy oscuro, capacidad retentiva de agua alta y aireación baja. No se encontraron fragmentos muy gruesos sobre la superficie ni dentro del perfil. La permeabilidad es moderadamente lenta a lenta y el drenaje pobre.

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EIAS del Proyecto de Prospección Sísmica 2D y Perforación de Pozos Estratigráficos, en el Lote 122 4.1.5-16

Es de reacción ultra ácida (pH menor de 3,5), sin problemas de sales (CE, menor de 4 dS/m) y sin carbonatos (0,0%). Presenta niveles muy altos de materia orgánica (68,8 a 47,9%), explicándose los valores altos por las condiciones de hidromorfismo (gleyzación) que limitan la descomposición de los materiales orgánicos. Precisamente, su pH es muy bajo por la existencia de estos niveles demasiado elevados de materia orgánica. Los contenidos de nitrógeno mineral son medios, de fósforo disponible bajos (2,6 a 4,3 ppm) y de potasio disponible medios a altos (145 a 320 ppm). La CIC efectiva es baja (9,71 a 10,04 me/100 g), a pesar de los apreciables contenidos de materia orgánica pero se entiende porque este material no se halla en su totalidad como humus que es el que exhibe las cargas negativas. El aluminio es el catión que muestra las mayores concentraciones en el complejo arcillo – húmico (5,60 a 7,0 me/100 g), mientras que los cationes básicos se hallan en contenidos bajos a muy bajos. El rango del PSB se encuentra entre el 28 y 42% de la CIC y la acidez cambiable entre 56 y 72%. El sodio no representa problema (PSI, menor de 15%) y la fertilidad química de este suelo es ligeramente baja. Sobre esta unidad edáfica como consociación se ha proyectado el trazo de la línea sísmica en 25 km que representa el 8,57 %. Ver Cuadro 4.1.5-7. El Mapa 4.1.5-1 de Suelos está cartografiado por la consociación Diciembre y en asociación con el suelo Nueva Libertad.

4.1.5.1.5 Unidades de suelos intervenidos por el trazo de la línea sísmica

El Cuadro 4.1.5-7 presenta los tipos de suelos que serán intervenidos por las líneas sísmicas. Se agrupan básicamente a 10 consociaciones y 3 asociaciones, predominando el trazo sobre los suelos Punto Alegre, Shapaja y Bolaina. Estas tres unidades alcanzan aproximadamente un 63,87 % de longitud de los suelos intervenidos. El 36,13 % de longitud restante agrupan las 7 consociaciones y 3 asociaciones presentadas. Cabe resaltar que la unidad de suelo Nueva Libertad y las asociaciones Diciembre –Nueva Libertad, y Tornillo Shapaja que forman parte del área de influencia directa no serán intervenidas por el trazo de las líneas sísmicas.

Cuadro 4.1.5-7 Unidades de suelos intervenidos por el trazo de la línea sísmica

Suelos Símbolo Longitud (km) %

Consociaciones Bolaina Bo/ABC 38,81 13,30 Diciembre Di/A 25 8,57 Frutales Fr/A 1,01 0,35 Itaya It/A 0,22 0,08 Mazán Ma/A 12,24 4,19 Nueva Esperanza NE/CD 17,42 5,97 Punto Alegre PA/BCDE 103,83 35,58 Puerto Inca PI/A 10,27 3,52 Shapaja Sh/ABC 43,75 14,99 Tornillo To/ABC 16,93 5,80 Asociaciones Bolaina – Punto Alegre Bo-PA/C 15,57 5,33 Bolaina – Tornillo Bo-To/B 5,29 1,81 Diciembre - Itaya Di-It/A 1,53 0,52 Total 291,86 100,00 Elaboración: Walsh Perú, 2009.

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EIAS del Proyecto de Prospección Sísmica 2D y Perforación de Pozos Estratigráficos, en el Lote 122 4.1.5-17

4.1.5.2 CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS

Esta clasificación expresa el uso adecuado de las tierras para fines agrícolas, pecuarios, forestales o de protección. Se basa en el Reglamento de Clasificación de Tierras establecido por Decreto Supremo N° 0062/75-AG, de Enero de 1975, ampliado por ONERN (1982). Este sistema de Capacidad de Uso Mayor comprende tres categorías de clasificación: grupo, clase y subclase (Cuadro 4.1.5-8). El grupo es la categoría que representa la más alta abstracción agrupando los suelos de acuerdo a su capacidad máxima de uso. Reúne suelos que presentan características y cualidades similares en cuanto a su aptitud natural para la producción, ya sea de cultivos en limpio o intensivos, cultivos permanentes, pastos y producción forestal, constituyendo el resto a fines de protección. Las tierras de protección no presentan las condiciones ecológicas mínimas requeridas para cultivos, pastoreo o producción forestal. Se incluyen dentro de este grupo los pantanos, playas, cauces de ríos y otras tierras, que aunque presenten vegetación natural boscosa, arbustiva o herbácea, su uso en actividades agropecuarias o forestales no es económico y deben ser manejadas con fines de protección de cuencas hidrográficas, vida silvestre, paisajísticos, científicos, recreativos y otros que impliquen beneficio colectivo o interés social. La clase agrupa los suelos en base a su calidad agrológica, la cual es la síntesis que traduce la fertilidad, condiciones físicas, relaciones suelo – agua y las características climáticas dominantes. Representa el resumen de la potencialidad del suelo, existiendo tres clases de calidad agrológica: Alta, Media y Baja. La subclase constituye una categoría establecida en función de los factores limitantes y de los riesgos que restringen el uso del suelo. Se reconocen seis factores limitantes: suelo (s), clima (c), topografía – erosión (e), drenaje (w), sales (l) e inundación (i). Las tierras se han clasificado en este estudio hasta la categoría de subclase, identificándose las siguientes unidades: En consociación, una (01) en tierras aptas para cultivos en limpio (representado en 1% de la superficie total); y en asociación, tres (03) en tierras aptas para producción forestal y dos (02) en tierras de protección.

Cuadro 4.1.5-8 Unidades de uso mayor de las tierras

Grupos de Uso Mayor Clase Sub Clase Suelos incluidos Tierras aptas para cultivos

Permanentes (C) Baja (C3) C3siw Frutales

Tierras aptas para Producción Forestal (F) Media (F2)

F2s

Shapaja Punto Alegre

Bolaina Tornillo

Nueva Esperanza

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Puerto Inca F2sw Shapaja

Tierras de Protección (X) Xsw Nueva Libertad Diciembre

Fuente: Walsh Perú, 2009.

000252

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EIAS del Proyecto de Prospección Sísmica 2D y Perforación de Pozos Estratigráficos, en el Lote 122 4.1.5-19

4.1.5.2.1 Unidades de Uso Mayor de Tierras

4.1.5.2.1.1 Tierras Aptas para Cultivos Permanentes (C)

Son aquellas cuyas condiciones ecológicas no son adecuadas a la remoción periódica (no arables) y continuada del suelo, pero que permiten la implantación de cultivos perennes, sean herbáceos, arbustivos o arbóreos (frutales), así como forrajes, bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores, sin deterioro de la capacidad productiva del suelo ni la alteración del régimen hidrológico de la cuenca. Estas tierras podrán dedicarse a otros fines (pastos, producción forestal y protección), cuando en esta forma se obtenga un rendimiento económico superior al que se obtendría de su utilización con fines de cultivo permanente. Se encontró una clase: tierras aptas para cultivos permanentes de calidad agrológica baja (C3).

A. Clase C3

Son tierras de calidad agrológica baja. Pueden ser apropiadas para la producción de cultivos permanentes (frutales) requiriendo de prácticas agronómicas muy intensas para este fin. Se identificó la subclase C3siw. La Subclase C3siw agrupa suelos moderadamente profundos, moderadamente ácidos, de drenaje moderado y de fertilidad media. Esta subclase incluye al suelo Frutales.

4.1.5.2.1.2 Tierras Aptas para Producción Forestal (F)

Son tierras que no poseen las condiciones edáficas ni ecológicas mínimas para soportar cultivos agrícolas ni el pastoreo, pero permiten su uso para la producción de maderas y otros productos forestales, siempre que sean manejadas en forma técnica para no afectar la capacidad productiva del recurso suelo y estar en armonía con el régimen hidrológico de la cuenca. Se identificaron dos clases: tierras aptas para Producción Forestal de calidad agrológica media (F2) y de calidad agrológica baja (F3).

A. Clase F2

Agrupa las tierras que presentan restricciones o limitaciones de orden edáfico, drenaje o inundabilidad para la producción del recurso forestal. Exigen prácticas moderadas de manejo del bosque. Se identificaron las subclases F2s, F2si y F2sw. La subclase F2s agrupa suelos superficiales a moderadamente profundos, de reacción extremadamente ácida a neutra y fertilidad ligeramente baja a baja. Incluye a los suelos Shapaja (con drenaje moderado), Bolaina y Tornillo que se ubican sobre terrazas medias y altas; también al suelo Punto Alegre que se halla sobre paisajes de lomadas y colinas con fases por pendiente B, C y D y al suelo Nueva Esperanza que se encuentra sobre colinas. La subclase F2si agrupa suelos superficiales a moderadamente profundos, de reacción extremadamente ácida a neutra y fertilidad media a baja, y con riesgo de inundación. Están localizados sobre terrazas bajas inundables. Esta subclase incluye a los suelos Mazán, Itaya y Puerto Inca.

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EIAS del Proyecto de Prospección Sísmica 2D y Perforación de Pozos Estratigráficos, en el Lote 122 4.1.5-20

La subclase F2sw agrupa suelos superficiales a moderadamente profundos, ultra ácidos a muy fuertemente ácidos, fertilidad baja y localizados sobre terrazas medias y altas. Incluye al suelo Shapaja con drenaje imperfecto.

4.1.5.2.1.3 Tierras de Protección (X)

Incluye aquellas tierras que debido a sus severas limitaciones no permiten establecer en ellas actividades agrícolas, pecuarias o forestales. Las limitaciones en el área estudiada se deben a suelos muy superficiales y drenaje pobre (Xsw), comprendiendo a los suelos Nueva Libertad y Diciembre, así como suelos superficiales y fuertes pendientes, incluyendo al suelo Punta Alegre con fase por pendiente E. En el Cuadro 4.1.5-9 se señalan las razones que determinaron incluir a los mencionados suelos como Tierras de Protección.

4.1.5.3 CALIDAD DE SUELOS

La calidad de los suelos presentes en el AID del proyecto se evaluó mediante muestras de suelos en seis (06) puntos dentro del AID del proyecto, tomadas para medir los parámetros: • Hidrocarburos totales de petróleo (TPH); y, • Metales totales Los metales presentes en los suelos, pueden ser de naturaleza antropogénica u origen natural. Se habla de origen natural cuando el contenido de los metales se atribuye a la composición de los diferentes minerales presentes en el suelo. Los metales son de origen antrópico cuando sus concentraciones son mayores a las correspondientes a su composición geoquímica y son el resultado de las actividades del hombre. Ciertos compuestos presentes en los TPH se adhieren a partículas del suelo y pueden permanecer en el suelo durante mucho tiempo, mientras que otros serán degradados por microorganismos en el suelo. El Cuadro 4.1.5-9 presenta la descripción, ubicación y fecha de los puntos donde se tomaron las muestras para la evaluación de la calidad de suelos. El Mapa 4.1.5-3 (laminas 1 y 2) presenta los puntos de muestreo de calidad de suelo en el AID del proyecto.

Foto 4.1.5-4 Toma de muestra de suelos en el punto CS2-122.

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EIAS del Proyecto de Prospección Sísmica 2D y Perforación de Pozos Estratigráficos, en el Lote 122 4.1.5-21

Cuadro 4.1.5-10 Puntos de muestreo para calidad de suelos

Puntos de Muestreo Localidad Fecha Descripción del Área

Coordenadas

Este Norte

CS1-122 Cinco de Diciembre 09-Ago-08 Terraza baja eventualmente inundable, zona

antrópica al margen del río. 688 801 9 570 740

CS2-122 San Pablo de Cuyana 11-Ago-08

Terraza baja eventualmente inundable, con tres estratos y vegetación natural de bosque tropical. Capa de hojarasca

680 930 9 583 374

CS3-122 San Luís de Vista Alegre 13-Ago-08 Terraza media ondulada, con tres estratos y

vegetación natural de bosque tropical 675 589 9 609 200

CS4-122 Flor de Agosto 14-Ago-08 Terraza baja eventualmente inundable, con cuatro estratos y vegetación natural de bosque tropical.

683 385 9 597 934

CS5-122 Maucallacta 18-Ago-08 Terraza media depresionada, con cinco estratos y vegetación natural de bosque tropical.

681 464 9 629 556

CS6-122 Flor de Agosto 20-Ago-08 Terraza baja inundable, presenta cuatro estratos y vegetación secundaria de cultivos. Margen del río Mazán.

698 771 9 621 442

Fuente: Walsh Perú, 2009.

4.1.5.3.1 Resultados y Evaluación

El Cuadro 4.1.5-11 presenta los resultados obtenidos luego de los análisis respectivos en laboratorio, así como también las comparaciones realizadas con los valores de Estándares de Calidad Ambiental Internacional (Canadian Environmental Quality Guidelines). El Anexo 4.1.3-6 presenta los resultados de los análisis reportados por laboratorio. Y el anexo 4.1.3-7 presenta las fichas de evaluación de calidad de suelos para cada uno de los pozos estratigráficos.

Cuadro 4.1.5-11 Resultados de metales y TPH para calidad de suelos

Metales (ICP) Puntos de Monitoreo

Estándar(1)

Internacional CS1-122 (mg/kg)

CS2-122 (mg/kg)

CS3-122 (mg/kg)

CS4-122 (mg/kg)

CS5-122 (mg/kg)

CS6-122 (mg/kg)

Plata (Ag) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 -- Aluminio (Al) 6 713 11 485 28 467 11 169 12 151 13 894 -- Arsénico (As) 1,4 <0,1 5,7 0,5 <0,1 2,3 12 Boro (B) 4,1 1,3 <0,3 0,8 <0,3 <0,3 -- Bario (Ba) 52,6 18,4 64,7 48,4 19,7 130,1 -- Berilio (Be) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 4 Bismuto (Bi) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 -- Calcio (Ca) 1973 462 598 679 611 4 485 -- Cadmio (Cd) 0,21 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,21 1,4 Cobalto (Co) 5,32 0,63 3,25 2,71 0,67 11,16 40 Cromo (Cr) 10,4 9,5 20,4 8,3 9,9 17,9 64 Cobre (Cu) 5,3 0,9 3,0 4,9 1,2 31,5 -- Hierro (Fe) 12 585 11 624 31 055 6 524 11 771 23 362 -- Potasio (K) 622 636 2 336 846 675 1073 --

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EIAS del Proyecto de Prospección Sísmica 2D y Perforación de Pozos Estratigráficos, en el Lote 122 4.1.5-22

Metales (ICP) Puntos de Monitoreo

Estándar(1)

Internacional CS1-122 (mg/kg)

CS2-122 (mg/kg)

CS3-122 (mg/kg)

CS4-122 (mg/kg)

CS5-122 (mg/kg)

CS6-122 (mg/kg)

Litio (Li) 7,7 6,1 20,0 9,1 5,6 10,6 -- Magnesio (Mg) 2 128 649 2 385 990 617,6 5476 -- Manganeso(Mn) 129,6 23,55 41,91 56,89 19,01 376,7 -- Molibdeno (Mb) <0,04 0,22 0,80 0,18 0,14 0,39 5 Sodio (Na) 172 127 150 118 137 483 -- Níquel (Ni) 9,3 1,5 7,0 3,7 1,6 16,5 50 Fosforo (P) 286 76 251 183 70,5 742,2 -- Plomo (Pb) 5,8 7,1 17,7 9,7 7,4 6,3 -- Antimonio (Sb) <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 -- Selenio (Se) <0,1 <0,1 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 1 Silicio (Si) 99 122 134 194 133 127 -- Estaño (Sn) 1,5 1,0 1,6 0,9 1,1 0,9 -- Estroncio ( ) 12,83 5,51 16,50 7,97 5,63 46,30 -- Titanio (Ti) 238,4 117,2 29,67 30,00 107,2 928,7 -- Talio (Tl) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1 Vanadio ( ) 20,1 28,1 51,8 14,6 27,3 49,3 130 Zinc (Zn) 44,7 13,2 61,1 31,4 18,1 73,0 200 Mercurio (Hg) por A. Atómica <0,01 0,13 0,14 0,09 0,12 <0,01 6,6

TPH <3 <3 <3 <3 <3 <3 -- Fuente: Canadian Environmental Quality Guidelines • Informe de Ensayo Nº 61855 Elaboración: Walsh Perú, 2009. Los resultados reportados por laboratorio dan una idea de la composición geoquímica del suelo que se encuentra en el AID del proyecto. Todos los parámetros comparados (metales y TPH) cumplen con los estándares internacionales de la Canadian Environmental Quality Guidelines. Los resultados obtenidos en todas las estaciones evaluadas reportan alta concentración de los siguientes elementos: aluminio, bario, calcio, hierro, potasio, magnesio, manganeso, silicio y titanio. Estos valores son de origen natural, característicos de la composición química de los suelos en esta zona, y no son provocados por actividades del hombre. Los resultados obtenidos para los metales, solo en algunas estaciones de evaluación resultan altos en sodio, fósforo, estroncio y zinc..

4.1.5.3.2 Conclusiones

Para la evaluación de la calidad de los suelos en el AID del proyecto se tomaron muestras para análisis de metales y TPH, en seis (06) estaciones, teniendo como resultado: • Las concentraciones de los metales en las seis (06) estaciones son bastante similares. • La concentración de metales (Aluminio, Hierro, Bario, Fosforo, Vanadio y Zinc) en las

estaciones CS3-122 y CS6-122, presentan valores de concentración altos. Para aquellos elementos metálicos contemplados en la norma internacional tomada como referencia, se

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EIAS del Proyecto de Prospección Sísmica 2D y Perforación de Pozos Estratigráficos, en el Lote 122 4.1.5-23

observa que las concentraciones se encuentran por debajo de los valores estándar establecidos.

• Los metales que presentan concentraciones altos son: aluminio, calcio, hierro, potasio, magnesio, manganeso, titanio y sodio. Estas concentraciones son producto de la geoquímica natural. Los suelos del AID poseen una mediana capacidad de intercambio catiónico debido a que presentan una textura con mayor proporción en materia orgánica y arcillas, que además de controlar la disponibilidad de nutrientes para las plantas, actúa como un amortiguador natural.

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