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Por: Ing. Luis Enrique Vargas Rodríguez [email protected] “GEOQUÍMICA AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO PISCO” Mayo de 2012

Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

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Page 1: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Por:

Ing. Luis Enrique Vargas Rodríguez [email protected]

“GEOQUÍMICA AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO PISCO”

Mayo de 2012

Page 2: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

1. Objetivos.

2. Antecedentes.

3. Contexto geológico.

4. Metodología de estudio.

5. Criterios de evaluación de la calidad de aguas

y sedimentos fluviales.

6. Resultados.

7. Conclusiones.

CONTENIDO

Page 3: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

1. OBJETIVOS

• Realizar la caracterización fisicoquímica de las aguas de escorrentía a nivel de cuencas, que sirva como referencia para los estudios de línea base geoambiental.

• Conocer y definir la variación espacial de la calidad química del agua de escorrentía y de los sedimentos fluviales.

• Identificar las posibles fuentes existentes de impacto que podrían afectar la calidad química del agua y de los sedimentos.

Page 4: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

2. ANTECEDENTES

Un monitoreo de aguas (18 estaciones) realizado por

la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 2000,

evidenció la presencia de metales en el agua.

Es el caso del drenaje de la mina Dollar (pH, Cu, Pb,

Zn, Fe, Cd, Mn), las minas Tres Paisanos (SST),

Reliquia (Cd, Mn) y Lira (SST, sulfatos, Cd, Mn, Hg),

así como en las lagunas La Virreyna, Rechazo y

Pacococha, en las que el Mn sobrepasó los LMP.

Page 5: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Ribera litoral

Cordillera de la Costa

Penillanura costera

Estribaciones de la cordillera

oriental.

Valle del río Pisco

Altiplano

Áreas glaciares

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

3. CONTEXTO GEOLÓGICO

Page 6: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

HIDROGRAFÍA

Page 7: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

MARCO GEOLÓGICO

Page 8: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco
Page 9: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Flanco de pliegue anticlinal en

areniscas Labra. Quebrada Quito Arma,

Colccapampa.

Otra vista de pliegue anticlinal en areniscas Labra.

Quebrada Quito Arma, Colccapampa, vista al

noroeste.

Afloramiento de brechas y tobas líticas en la

quebrada Chiris, Jatunpampa.

Page 10: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Areniscas rojas y tobas de la formación

Castrovirreyna en la quebrada Chichina.

Afloramiento de tobas y lavas andesíticas en

margen derecha de la quebrada Chiris, Cocha.

Page 11: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Está constituido por un complejo

de cuerpos intrusivos que ocupan

un 30% del área de estudio,

emplazados en el borde oeste de

la Cordillera Occidental Andina,

presentándose con rasgos típicos

de plutón y constituidos por rocas

ácidas que en composición varían

de granitos a tonalitas y cuerpos

menores de diorita y algunas

microdioritas hipabisales.

Batolito de la Costa:

Granito

Granodiorita

Page 12: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Consisten de cuerpos intrusivos pequeños a manera de stocks,

cuellos o centros de efusión, diques, etc. de nivel subvolcánico,

asociados a las secuencias volcánicas del Paleógeno que ocupan

gran parte de los cuadrángulos de Tupe, Comarca, Tentará y

Castrovirreyna.

Su composición varían de andesitas a riolitas, siendo las primeras

las más abundantes.

Intrusivos del Paleógeno Neógeno:

Los volcánicos Cocodrilo: constituidas por dacitas, andesitas,

traquitas, riolitas, tobas con pómez, bloques y clastos en matriz de

tobas líticas. Corresponden al Mioceno.

Los volcánicos Lilihua: constituido por andesitas, lavas de

traquiandesitas y tobas de ceniza lítica de volcánicos.

Intrusivos del Paleógeno Neógeno:

Page 13: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Marco Estructural de la franja Huaytará-Tantará

Falla Chonta: Tipo inversa, rumbo N 30° O a N 40° O, buzamiento 70º SO.

Se extiende desde el poblado de Pucapampa, pasa cerca al distrito minero de

Huachocolpa, luego por el oeste del poblado de Licapa y hacia el sureste de

la mina Antapite.

Falla Castrovirreyna: También de tipo inversa, se despliega desde el distrito

de Castrovirreyna, con un trazo discontinuo de 40 km de longitud, siguiendo

un rumbo N 25° O y buzamiento 75° al SO. Asimismo, la falla Castrovirreyna

en esta área muestra dos componentes: uno inverso y otro sinestral.

Falla Choccllanca - Zorro Rojo: De movimiento normal. La falla tiene un

rumbo N 55° a 60° O, con buzamientos de 60° a 85° al SO y una traza

discontinua de 15 km de longitud.

Centros Volcánicos Y Calderas: Registrados al noroeste y sureste de la

franja Huaytará - Tantará, en las áreas de los yacimientos de Antapite y

Pampa Andino. En Antapite se han identificado cuatro centros volcánicos,

asociados a la deposición de rocas volcánicas

Page 14: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco
Page 15: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

De acuerdo al mapa metalogenético de INGEMMET (2009), la cuenca del río

Pisco presenta cuatro franjas:

GEOLOGÍA ECONÓMICA

Franja X Pórfidos de Cu-Mo del

Cretácico superior

Franja XX Epitermales de Au-Ag del

Oligoceno- Mioceno

Franja XXIV Epitermales de Au-Ag

del Mioceno y Plioceno

Tingo

Mina Cóndor Mina María Elena

Mina Flores Torres Mina La Virreyna

Accocasa Acuario 2 El Alamo

Diana y Doris

Mina La Española de

Huachac Ticrapo

Mina Asunción

Proyecto Picomachay

Dorita Reliquias

Dollar Tres Paisanos

Page 16: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco
Page 17: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

GEOQUÍMICA AMBIENTAL

Page 18: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Aguas:

1 Km. aguas arriba y 1 Km. aguas debajo

de algún posible agente o foco de

contaminación (Poblado, Zonas

agrícolas, Minas, etc).

1Km antes y después confluencias.

Cada 4 Km. en las zonas donde no

existan posibles agentes contaminantes.

Lotes de 20 muestras:

(17 campo+1BLK+1STD+1DUP)

pH, C.E, TDS y T del agua, descripción de materiales presentes en el

lecho de la corriente y de las unidades geológicas aflorantes.

PROGRAMA DE MUESTREO GEOQUÍMICO

Preservación

Aniones (1L)

(SO4, HCO3 y Cl)

ETAPA DE CAMPO

Recolección

Conservación

ENSAYOS QUÍMICOS

Cationes (1L)

(28 Elementos)

Interpretación de

Resultados

4. METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Page 19: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA

CALIDAD DE AGUAS Y SEDIMENTOS

Se tomó como referencia los Estándares

Nacionales de Calidad Ambiental para Agua

D.S 002-2008-MINAM y para el caso de

sedimentos se emplearon los límites de calidad de

suelos sugeridos por la Junta de Andalucía.

Page 20: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

ANALITO UNIDAD

Agua para uso

doméstico

Agua para la

ganadería

Agua para la

agricultura

Cianuro Libre mg/l 0.005 ----- -----

Cianuro Wad mg/l 0.08 0.1 0.1

Cloruros mg/l 250 --- 100-700

Sulfatos mg/l 250 500 300

Sulfuros mg/l 0.05 0.05 0.05

Carbonatos mg/l ----- ----- 5

Biocarbonatos mg/l ----- ----- 370

PH Unid. ph 6.5-8.5 6.5-8.4 6.5-8.5

Conductividad uS/cm 1500 <=5000 <2000

TDS mg/l 1000 --- -----

Cu mg/l 2 0.5 0.2

Pb mg/l 0.01 0.05 0.05

Zn mg/l 3 24 2

Cd mg/l 0.003 0.01 0.005

Mn mg/l 0.1 0.2 0.2

Fe mg/l 0.3 1 1

As mg/l 0.01 0.1 0.05

Hg mg/l 0.001 0.001 0.001

Cr mg/l 0.05(Cr Total,Cr VI) 1(Cr VI) 0.1 (Cr VI)

Co mg/l --- 1 0.05

Ni mg/l 0.02 0.2 0.2

Ag mg/l 0.01 0.05 0.05

Al mg/l 0.2 5 5

B mg/l 0.5 5 0.5-6

Ba mg/l 0.7 --- 0.7

Be mg/l 0.004 0.1 ---

Sb mg/l 0.006 --- ---

Se mg/l 0.01 0.05 0.05

V mg/l 0.1 --- --

Li mg/l ---- 2.5 2.5

Mg mg/l --- 150 150

Estándares Nacionales

de Calidad Ambiental

para Agua D.S 002-

2008-MINAM

Page 21: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

NIVEL DE

REFERENCIA

NIVEL DE INVESTIGACIÓN NIVEL DE

INTERVENCIÓN RECOMENDABLE OBLIGATORIA

Elemento pH <7 pH>7 pH <7 pH>7 pH <7 pH>7 pH 7 pH>7

As* <20 20 - 30 30 - 50 >50

Cd* <2 <3 2 – 3 3 - 5 3 – 7 5 - 10 >7 >10

Co* <20 <50 20 – 50 50 – 150 50–

100 150–300 >100 >300

Cr* <100 100 - 250 250 - 450 >450

Cu* <50 <100 50 - 150 100- 300 150-

300 300- 500 >300 >500

Hg* <1 1-3 3-10 >10

Mo* <10 10-40 40-200 >200

Ni* <40 <50 40 - 80 50-100 80 –

200 100–300 >200 >300

Pb* <100 <200 100-250 200–400 250–

350 400 -500 >350 >500

Tl* <1 1-3 3-5 >5

Zn* <200 <300 200–300 300–500 300–

600

500–

1000 >600 >1000

Límites de calidad de suelos sugeridos por la Junta de Andalucía

(*) en ppm

Page 22: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

6. RESULTADOS

Page 23: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Caracterización Química del Agua

• Determinación de la proporción de los aniones

cloruro, sulfato y bicarbonato además de los cationes

calcio, sodio y magnesio presentes en el agua en

cada estación de muestreo.

• En el caso de la cuenca alta, se tiene una decena de

minas y destaca la presencia de relaves en la laguna

Pacococha.

Page 24: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Relaves en laguna Pacococha. Vista mirando al este

Page 25: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Detalle de pátina de óxidos de hierro

recubriendo clastos. Laguna Pacococha.

Unos metros aguas abajo se distingue otro

depósito de relaves en laguna Pacococha.

Mirando al norte.

Page 26: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA CUENCA ALTA

En términos generales el agua puede

clasificarse como clorurada sulfatada

bicarbonatada sódica cálcica. Considerando

que este sector es la suma de tres colectores

principales:

– Río Chiris: Tiene dos afluentes, La

confluencia de ambos afluentes produce un

agua de tipo clorurada sulfatada sódica

cálcica.

– Río Pacococha.- Se ubican una decena de

minas, además de relaves en la laguna del

mismo nombre, lo que origina que el agua

sea tipificada como sulfatada cálcica, pero

que aguas abajo cambia al tipo clorurada

bicarbonatada cálcica sódica

– Río Rumichaca.- El agua es de tipo

clorurada bicarbonatada sódica, sin la

mayor influencia de sulfatos.

Na Ca Mg Cl HCO3SO4

Parameters

0.0

0.1

1.0

10.0

100.0

Co

nce

ntr

atio

ns

(mm

ol/l

)

Box and Whisker Plot_ Pisco Alta

Legend

75 perc.

Median

25 perc.

95 perc..

5 perc.

Page 27: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Muestra Rio/ Localidad Peligro de Sodificación Peligro de Salinidad

26m-AGQ-002 Antapite/ Checarcana Alto Alto

27m-AGQ-070 Cochahuasi/ Chanua Alto Muy alto

27m-AGQ-077 Rumichaca/ Pallcca Alto Muy alto

Se presentan las muestras con mayor peligro de

sodificación y salinidad.

Page 28: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

27m-AGQ09-070

Legend

Na

Ca

Mg

Cl

HCO3

SO4

as meq/l

27m-AGQ09-077

Legend

Na

Ca

Mg

Cl

HCO3

SO4

as meq/l

Muestra tomada en la quebrada Cochahuasi,

extremo septentrional de la cuenca, al norte del

poblado de Castrovirreyna.

El agua es de condición clorurada sódica, con muy

alto peligro de salinidad (conductividad 2625

uS/cm) y peligro medio de sodificación. Está

clasificada además como un agua muy dura.

Muestra clorurada bicarbonatada sódica

recolectada en la quebrada Rumichaca, al NE de

San Antonio de Cusicancha, con alto peligro de

sodificación y muy alto peligro de salinidad.

También está clasificada como agua muy dura.

Page 29: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

El alto índice de sodio puede deberse a la meteorización de

las rocas volcánicas, produciéndose el enriquecimiento por

este catión.

Tobas líticas oxidadas de la formación Castrovirreyna aflorando en

margen derecha de quebrada Cochahuasi.

Page 30: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA CUENCA MEDIA

• En comparación con el agua que discurre por la cuenca alta, esta es en general

de tipo sulfatada clorurada cálcica sódica, diferenciándose con aquella en el

menor contenido de sodio y cloruros.

Na Ca Mg Cl HCO3SO4

Parameters

0.0

0.1

1.0

10.0

Co

nce

ntr

atio

ns (

mm

ol/l)

Box and Whisker Plot_Pisco media

Legend

75 perc.

Median

25 perc.

95 perc..

5 perc.

• Río Pisco.- Conformado por los ríos Chiris y

Castrovirreyna, con aguas del tipo

clorurada bicarbonatada sódica cálcica y

clorurada sulfatada cálcica sódica

respectivamente. Luego de la confluencia

de ambos ríos, el agua es del tipo sulfatada

bicarbonatada cálcica.

• Río Huaytará.- Conformado por los ríos

Quito Armas y Vizcacha. El primero de

ellos, con presencia de algunas

ocurrencias mineras, presenta un agua del

tipo sulfatada bicarbonatada cálcica

sódica, en tanto que el otro es de tipo

bicarbonatada cálcica; luego de la

confluencia de ambos, el río Huaytará

tienen una condición bicarbonatada

sulfatada cálcica.

Page 31: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Peligro de salinidad y sodificación – Cuenca media

Bajo peligro de sodificación mientras que el riesgo de

salinidad llega a ser alto.

Diagrama de Wilcox de cuenca alta de río

Pisco

100 1000

Salinity Hazard (Cond)

0

6

13

19

26

32

So

diu

m H

aza

rd (

SA

R)

Wilcox Diagram_ Pisco media

250 750 2250C1 C2 C3 C4

S1

S2

S3

S4

A

AAA

AAAA AA A A

A

A

A

A A

A

AAA A A

AA

A

A

A AA

A

A AA A AAAAAA AA AA A AAAAAAA A AAAAA A AA A A AA AA A AA

LegendLegend

A Default

Sodium (Alkali) hazard:S1: LowS2: MediumS3: HighS4: Very high

Salinity hazard:C1: LowC2: MediumC3: HighC4: Very high

28l-AGQ09-035

Legend

Na

Ca

Mg

Cl

HCO3

SO4

as meq/l

Agua sulfatada clorurada cálcica

sódica, con elevada conductividad

(2316 uS/cm) y en consecuencia

de riesgo muy alto de salinidad y

bajo de sodicidad.

Page 32: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA CUENCA BAJA

El agua del río Pisco resulta caracterizada como sulfatada clorurada

cálcica sódica en el segmento superior y como sulfatada clorurada sódica

cálcica en el inferior, debiéndose el cambio a una mayor actividad

antrópica en el sector más bajo, así como al cambio litológica que se

produce.

Na Ca Mg Cl HCO3SO4

Parameters

0.1

1.0

10.0

100.0

Co

nce

ntr

atio

ns

(mm

ol/l

)Box and Whisker Plot_Pisco Baja

Legend

75 perc.

Median

25 perc.

95 perc..

5 perc.

Page 33: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

CALIDAD QUÍMICA DEL AGUA

El mapa de distribución de pH de toda la cuenca, notándose una significativa proporción

de valores superando el pH 8.5 (ECA), los cuales se hacen más evidentes hacia las

partes media y baja de la cuenca.

Rango de pH

> 8.5

6.5 – 8.5

< 6.5

Page 34: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

La conductividad eléctrica indica la presencia de sales, es mayor en zonas bajas, donde la evaporación es fuerte.

Rango de CE

> 2000 uS/cm

1500 uS/cm – 2000

uS/cm

< 1500 uS/cm

Page 35: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

La mayoría de las muestras son catalogadas como

duras a muy duras (> 180mg/L CaCO3).

Las aguas con dureza más

extrema se ubican en la parte

baja de la cuenca, llegando a

sobrepasar los 800 a 900 mg/L

CaCO3 .

Page 36: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Calidad química en la Cuenca Alta (pH)

pH en la cuenca alta del río Pisco

Uso Doméstico y Agrícola

3

4

5

6

7

8

9

10

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41

Muestra

pH

ECA Máx.

ECA Mín.

pH

pH en la cuenca alta del río Pisco

Uso Ganadero

3

4

5

6

7

8

9

10

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41

Muestra

pH

ECA Máx.

ECA Mín.

pH

27m-086

pH = 3.77

La norma precisa un único límite inferior para los tres usos considerados, variando

en una décima el límite superior, esto es, 8.5 para los usos doméstico y agrícola y

8.4 para uso ganadero.

Algunas muestras superan ligeramente el límite superior y corresponden a

agua donde se distribuyen rocas calcáreas.

En el lugar (Quesococha), afloran lavas andesíticas moderadamente

oxidadas; el lecho está cubierto por una pátina de óxido de hierro.

Page 37: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Conductividad Eléctrica ( CE) Conductividad Eléctrica en la cuenca alta del río Pisco

Uso Doméstico, Ganadero y Agrícola

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41

Muestra

CE

S/c

m) ECA Ganadero

ECA Agrícola

ECA Doméstico

CE

El alto contendido de sales produce

que en el sector Incachaca hasta seis

muestras superen los 1500 uS/cm,

excediendo tres de ellas los 2000

uS/cm (ECA agrícola). El ECA

ganadero no llega a ser superado

Este parámetro solamente está

normado para uso doméstico,

siendo tres muestras las que

superan el límite establecido.

Sólidos Disueltos Totales en la cuenca alta del río Pisco

Uso Doméstico

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41

Muestra

TD

S (

pp

m)

ECA Doméstico

TDS

Sólidos Disueltos Totales

(TDS)

Page 38: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Sulfatos Uso Doméstico, Ganadero y Agrícola.

Arsénico (As) Uso Doméstico, Ganadero y Agrícola. As en la cuenca alta del río Pisco

Uso Doméstico, Ganadero y Agrícola

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41

Muestra

As (

mg

/L) ECA Ganadero

ECA Agrícola

ECA Doméstico

As

El límite máximo es 0,1 mg/l (ECA ganadero), por lo que once muestras llegan a superar el mencionado límite. 26m-002 (quebrada Antapite, Checarcana), 27m-005 (Antapite, Inca Chaca), 27m-070 (Cochahuasi, Chanua), 27m-014 (Incachaca, Incachaca). Tiene moderada correlación con los carbonatos.

Sulfatos en la cuenca alta del río Pisco

Uso Doméstico, Ganadero y Agrícola

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41

Muestra

Sulfa

tos (

mg/L

)

ECA Ganadero

ECA Agrícola

ECA Doméstico

Sulfatos

715.8 mg/L Qda. Uchuputo,

Pacococha

Page 39: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Hierro (Fe) Uso Doméstico, Ganadero y Agrícola.

Cuatro muestras superan el ECA

doméstico , pero solamente una de ellas

excede el ECA ganadero y agrícola: 27m-

024 (Canastayoc), en la que el lecho está

cubierto por una matriz de óxido de hierro,

aparentemente por la influencia de la mina

Dorita situada 7km aguas arriba.

Fe en la cuenca alta del río Pisco

Uso Doméstico, Ganadero y Agrícola

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41

Muestra

Fe

(m

g/L

)

ECA Ganadero y

AgrícolaECA Doméstico

Fe

Boro (B) Uso doméstico y ganadero B en la cuenca alta del río Pisco

Uso Agrícola

0

2

4

6

8

10

12

14

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41

Muestra

B (

mg

/L) ECA Máximo

ECA Mínimo

B

Boro (B) Uso agrícola

Exceden el límite establecido, destacando la muestra 27m-070 (Cochahuasi, Chanuay) y

la muestra 27m-AGQ09-077 (Rumichaca, Yanamachay).

B en la cuenca alta del río Pisco

Uso Doméstico y Ganadero

0

2

4

6

8

10

12

14

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41

Muestra

B (

mg/L

)

ECA Ganadero

ECA Doméstico

B

Page 40: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Calidad química en la Cuenca Media

Ph Uso doméstico y agrícola

La mayoría de las muestras superan el ECA máximo, son alcalinas a

muy alcalinas, en tanto que no hay muestras inferiores a pH 6.

Destacan tres muestras con pH superior a 10: la 28m-017 (río Quito

Arma, Huayta), donde afloran rocas sedimentarias de la formación

Labra y en las muestras 27m-037 y 27m-065, recolectadas en el río

Pisco, donde se distribuyen depósitos aluviales y hay moderada

actividad agropecuaria.

pH en la cuenca media del río Pisco

Uso Doméstico y Agrícola

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69

Muestra

pH

ECA Máx.

ECA Mín.

pH

pH en la cuenca media del río Pisco

Uso Ganadero

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67

Muestra

pH

ECA Máx.

ECA Mín.

pH

pH Uso ganadero

Page 41: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

As en la cuenca media del río Pisco

Uso Doméstico, Ganadero y Agrícola

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71

Muestra

As (

mg

/L) ECA Ganadero

ECA Agrícola

ECA Doméstico

As

Sulfatos Uso doméstico , ganadero y agrícola

Tres muestras exceden el ECA para uso

ganadero: 28l-035 (río Chilcas), 28l-032 y

28l-015, recolectadas en el río Veladero.

Estas tienen CE> a 1750 uS/cm. Tiene el

mismo patrón de distribución que TDS por

lo que se considera que los sólidos totales

disueltos están relacionados a la presencia

de sulfatos.

Arsénico-Uso doméstico, ganadero y agrícola

Sulfatos en la cuenca media del río Pisco

Uso Doméstico, Ganadero y Agrícola

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71

Muestra

Su

lfa

tos (

mg

/L)

ECA Ganadero

ECA Agrícola

ECA Doméstico

Sulfatos

CE > 975uS/cm, se

tiene la presencia de

sulfuros oxidados y la

actividad

agropecuaria es

moderada

Las muestras identificadas

son: 27m-035 (Trigullán),

27m-043 (Huiscancha), 27m-

062 (Cocha), 27m-006

(Capilla Pampa), 27m-038

(Quisuar), 27m-057 (río

Chiris, Cocas), 27m-058

(Chiris) y 27m-067

(Angasmarca). Río Chiris, Quisuar

Page 42: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Plomo - Uso doméstico,

ganadero y agrícola Pb en la cuenca media del río Pisco

Uso Doméstico, Ganadero y Agrícola

-0.01

0.01

0.03

0.05

0.07

0.09

0.11

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71

Muestra

Pb (

mg/L

)

ECA Ganadero

y AgrícolaECA Doméstico

Pb

Una muestra supera los tres ECAs,

la 27m-038, recolectada en el río

Chiris, aguas abajo de la mina

Secces; dicha muestra también

tiene elevados valores en As y B.

Otras dos muestras, la 27m-008

y la 27m-066, apenas superan el

ECA doméstico.

Selenio - Uso doméstico,

ganadero y agrícola

Destacan tres muestras que superan en

ECA doméstico 28l-015, 28l-032 y 28l-035,

recolectadas en el río Chilcas, Veladero

Chico y caracterizadas por tener

elevadísimas CE (1750uS/cm a más), bajo

caudal y moderada contaminación

antrópica.

Se en la cuenca media del río Pisco

Uso Doméstico, Ganadero y Agrícola

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71

Muestra

Se (

mg/L

)

ECA Ganadero

y AgrícolaECA Doméstico

Se

Page 43: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Calidad química en la Cuenca Baja

Conductividad Eléctrica en la cuenca baja del río Pisco

Uso Doméstico, Ganadero y Agrícola

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 3 5 7 9 11 13 15 17

Muestra

CE

(µS

/cm

) ECA

GanaderoECA

AgrícolaECA

DomésticoCE

pH en la cuenca baja del río Pisco

Uso Doméstico y Agrícola

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 3 5 7 9 11 13 15 17

Muestra

pH

ECA Máx.

ECA Mín.

pH

pH Uso doméstico y agrícola CE Uso doméstico, ganadero y

agrícola

pH del agua está por encima de la norma

debiéndose esta basicidad al efecto causado

principalmente por la presencia de rocas

carbonatadas.

Ocho muestras exceden las normas,

correspondiendo los tres mayores valores a

las muestras 28k-002, 28k-004 y 28k-006, las

cuales han sido recolectadas en la parte más

baja de la cuenca.

Este exceso responde a la mayor presencia

de sales por el alto grado de evaporación

imperante en la zona costera.

Page 44: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Cloruros - Uso doméstico

El patrón de distribución de los cloruros es

similar al de la CE o TDS. Seis muestras

superan el ECA doméstico y corresponden

al área de mayor evaporación, que da lugar

a la salinidad alta.

Cloruros en la cuenca baja del río Pisco

Uso Doméstico

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Muestra

Cl (m

g/L

)

ECA

DomésticoCl

Sulfatos en la cuenca baja del río Pisco

Uso Doméstico, Ganadero y Agrícola

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Muestra

Sulfato

s (

mg/L

)

ECA

GanaderoECA

AgrícolaECA

DomésticoSulfatos

Sulfatos - Uso doméstico, ganadero y

agrícola

Cinco muestras, ubicadas en la parte

más baja de la cuenca superan los

ECAs y son las mismas mencionadas

como altos valores en CE y en el

contenido de cloruros; por tanto, la

presencia de sólidos totales disueltos

está en función a la presencia de

sulfatos y cloruros.

Page 45: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

As en la cuenca baja del río Pisco

Uso Doméstico, Ganadero y Agrícola

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Muestra

As (

mg/L

) ECA

GanaderoECA

AgrícolaECA

DomésticoAs

Pb en la cuenca baja del río Pisco

Uso Doméstico, Ganadero y Agrícola

-0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Muestra

Pb (

mg/L

)

ECA Ganadero

y AgrícolaECA Doméstico

Pb

B en la cuenca baja del río Pisco

Uso Doméstico y Ganadero

0

1

2

3

4

5

6

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Muestra

B (

mg

/L)

ECA Ganadero

ECA Doméstico

B

Se en la cuenca baja del río Pisco

Uso Doméstico, Ganadero y Agrícola

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Muestra

Se (

mg/L

)

ECA Ganadero y

AgrícolaECA Doméstico

Se

Plomo Uso doméstico, ganadero y agrícola

Arsénico

Selenio-Uso doméstico, ganadero y agrícola

El ECA doméstico resulta ser bajo, dado que todas

las muestras son mayores al límite normado.

Boro - Uso doméstico y ganadero

Evidente influencia antrópica, cuyas aguas

presentan alto contenido de sales

28k-004 (Núñez

de León)

28l-037

(Floresta Alta)

ECA doméstico resulta ser un valor

relativamente bajo, a tal punto que

todas las muestras exceden el mismo.

Alto contenido de sales, superan

el ECA doméstico

Page 46: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

A partir de la información previa, se determinaron potenciales

zonas impactadas, reconociéndose tres sectores en los que se

efectuaría el muestreo de sedimentos.

El pasivo ambiental que más destaca es la relavera

Pacococha, emplazada en la laguna del mismo nombre.

Tres segmentos han sido muestreados: el río Incachaca, el río

Pacococha y el río Pisco. Este último es el más continuo y se

ha pretendido determinar el impacto en los sectores medio y

bajo debido a la actividad antrópica. En la cuenca alta se

pretende determinar el impacto por la actividad principalmente

minera.

GEOQUÍMICA DE SEDIMENTOS

Page 47: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

CALIDAD QUÍMICA DE SEDIMENTOS

Los sectores más

afectados son el de

Incachaca y el de

Pacococha al extremo que

en algunos casos el nivel

de intervención (50ppm) es

superado en más de diez

veces

Solamente una muestra supera

los niveles establecidos y es la

que drena a la laguna

Pacococha.

Calidad de sedimentos

Arsénico

Calidad de sedimentos

Cadmio

Page 48: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

En cobalto ninguna de

las muestras supera los

niveles establecidos

Todas las muestras se

encuentran dentro de los

niveles de referencia, sin

llegar a superar los niveles

de investigación

Calidad de sedimentos

Cobalto

Calidad de sedimentos

Cromo

Page 49: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

En los sectores de

Pacococha (la muestra que

drena a dicha laguna) y

Pisco (mina Cóndor), los

niveles de cobre llegan a

superar inclusive el nivel de

intervención (500ppm)

Los niveles de molibdeno

están dentro de los de

referencia

Calidad de sedimentos

Cobre

Calidad de sedimentos

Molibdeno

Page 50: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

Excepto la muestra que drena

a la laguna Pacococha, que

llega a superar el nivel de

intervención, todas las

muestras se encuentran

dentro del rango de referencia

.

En el sector Pacococha, en

la muestra que drena a la

laguna (la misma con altos

valores en arsénico, cobre,

cadmio, plomo y talio), se

supera el nivel de

intervención en tres veces

Calidad de sedimentos - Plomo

Calidad de sedimentos - Zinc

Page 51: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco
Page 52: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco
Page 53: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco
Page 54: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

El agua de escorrentía de la cuenca alta está clasificada como

clorurada sulfatada bicarbonatada sódica, resultado de la

considerable presencia de pasivos ambientales mineros. El peligro

de salinidad del agua va de bajo a muy alto, mientras que el peligro

de sodificación va de bajo a alto.

En la cuenca media, el agua está caracterizada como sulfatada

clorurada cálcica sódica debido a la mayor concentración de

sulfatos (principalmente en el río Huaytará) y el catión calcio,

evidenciándose el impacto de la actividad minera. Hay un bajo

peligro de sodificación pero el de salinidad llega a alto.

En la cuenca baja el agua ha sido caracterizada como sulfatada

clorurada cálcica sódica. El peligro de salinidad y de sodificación

llega hasta muy alto. Hay intensa actividad antrópica.

7. CONCLUSIONES

Page 55: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

En cuanto a la calidad química del agua, en la cuenca

alta se tienen valores de Fe, Mn y Zn que han superado los

ECAs y se derivan de las minas Dorita y Carmen; en la

cuenca media el Pb ha superado el ECA por efecto de la

influencia de la mina Secces, en tanto que en la cuenca

baja el impacto ambiental negativo es resultado de la

actividad antrópica agropecuaria así como debida a la

disposición de residuos de diversa naturaleza al lecho del

río o fuentes de agua de escorrentía.

La calidad química de los sedimentos está marcada por

valores de As, Cd, Cu, Pb y Zn que llegan a superar el nivel

de intervención en algunas localidades de la cuenca,

teniendo al sector Pacococha y la mina Cóndor como los

que requieren mayor atención.

Page 56: Geoquímica ambiental de la cuenca del río Pisco

GRACIAS POR SU

ATENCIÓN…