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24 Y 31 de octiubre de 2020
MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Fuente: ISO Tools
Juan Carlos Castro Vargas
jcasva@icloud.com
Fuente: ISO Tools
“Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua”
Imagen: Juan Carlos Castro Vargas
GESTION DE RECURSOS HÍDRICOS
Y SU CALIDAD EN EL PERU
CONTENIDO
GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y RECURSOS HÍDRICOS
SEGURIDAD HÍDRICA
GESTION DE CUENCAS
SERIVICIOS AMBIENTALES DE LAS
CUENCAS
RECURSOS HÍDRICOS 1
2
3
4
(1) RECURSOS HIDRICOS
Imagen: Juan Carlos Castro Vargas
Huandoy
6360 msnm
Huascarán
6768 msnm
Chopicalqui
6,354 msnm
Política y Estrategia
Nacional de Recursos
Hídricos
D.S. Nº 06-2015-MINAGRI
Define los grandes objetivos
nacionales
para atender las demandas de agua
Gestión de la Cantidad
Gestión de la Calidad
Gestión de la Oportunidad
Gestión de la Cultura del Agua
Adaptación al Cambio Climático y Eventos
Extremos
GESTION DE LA CANTIDAD
R E C U R S O S H I D R I C O S
01
03
02 Evaluar la oferta, disponibilidad y demanda de los recursos hídricos en el país
Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de los recursos, hídricos para el país y promover
el uso eficiente de los recursos hídricos, de manera que se establezca equilibrio de balances oferta y demanda de recursos hídricos
armonizados a los múltiples usos del agua.
Fomentar el uso eficiente y sostenible del agua.
Conservar las fuentes naturales de los recursos hídricos en el país.
DISTRIBUCIÓN HÍDRICA POR VERTIENTE
RECURSOS HÍDRICOS EN EL PERU
1. VERTIENTE DEL PACIFICO
Disponibilidad de 2.18%
Pobación 65,98%
2. VERTIENTE DEL AMAZONAS
Disponibilidad 97,27%
Población 30,76%
3. VERTIENTE DEL TITICACA
Disponibillidad 0,56%.
Población 3,26$
Fuente: Autoridad Nacional del Agua.
12%
2% 6%
80%
Poblacional
Minería
Agricultura
Industría
GENERALIDADES
8vo país con mayor disponibilidad hídrica en el
mundo
Fuente: Autoridad Nacional del Agua.
1007
RIOS
2,679.
GLACIARES
159
CUENCAS
Fuente: Autoridad Nacional del Agua.
743
PRESAS
12, 201
LAGUNAS
Fuentes Hídricas del Pais
CAPACIDAD DE
RESERVA
6,981 Hm3
Fuente: Autoridad Nacional del Agua.
DISPONIBILIDAD HIDRICA POR HABITANTE
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
DISPONIBILIDAD
PER CAPITA
VERTIENTE
AMAZONAS
VERTIENTE
PACIFICO
VERTIENTE
TITICACA
57,132
Hm /HAB/AÑO
1,815
M /HAB/AÑO
189,167
M /HAB/AÑO
5,019
M /HAB/AÑO
3
3
3
3
Fuente: Autoridad Nacional del Agua.
1,292 km2
SU PER FIC IE
GLA C IA R
1,447 mm
PR EC IPITA C IÓN
PROMEDIO
218,563 km2
R ESERVA
ALMACENADA
EN A C U IFER OS
1’799,011 hm3/año
R EC U R SOS
R EN OVA B LES
EN EL PER U .
ALMACENAMIENTO HÍDRICO
Fuente: Autoridad Nacional del Agua.
RECURSOS HÍDRICOS
Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos en las fuentes naturales y
ecosistemas relacionado a los procesos hidrológicos.
Fortalecer las acciones sectoriales y
multisectoriales en materia de gestión
de la protección del agua
Mantener y/o mejorar la calidad del agua
en las fuentes naturales continentales y
marítimas y en sus bienes asociados..
GESTION DE LA CALIDAD
RECURSOS HIDRICOS
NORMAS VINCULADAS A CALIDAD DEL AGUA
Artículo 30
De los planes de descontaminación y el tratamiento de pasivos
ambientales
Artículo 31
Del Estándar de Calidad Ambiental
ECA Agua
Artículo 32
Del Límite Máximo Permisible
LMP de Efluentes
Artículo 120
De la protección de la calidad de las aguas
Artículo 121
Del vertimiento de aguas residuales
Eje de Política 1
Conservación y
aprovechamiento
sostenible de los recursos
naturales y de la
diversidad biológica
Eje de Política 2
Gestión Integral de la
calidad ambiental
Eje de Política 3
Gobernanza ambiental
Eje de Política 4
Compromisos y
oportunidades
ambientales
internacionales
DIVERSIDAD BIOLÓGICA
RECURSOS GENÉTICOS
ECOSISTEMAS MARINO -
COSTEROS
BOSQUES
MINERÍA Y ENERGÍA
BIOSEGURIDAD
APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS NATURALES
CUENCAS, AGUA Y SUELOS
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
AMAZONÍA
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CONTROL INTEGRADO DE
LA CONTAMINACIÓN
CALIDAD DEL AGUA
CALIDAD DE VIDA EN
AMBIENTES URBANOS
SUSTANCIAS QUÍMICAS Y
MATERIALES PELIGROSOS
RESIDUOS SÓLIDOS
CALIDAD DEL AIRE
INSTITUCIONALIDAD
CULTURA, EDUCACIÓN Y
CIUDADANÍA AMBIENTAL
INCLUSIÓN SOCIAL EN LA
GESTIÓN AMBIENTAL
COMPROMISOS
INTERNACIONALES
AMBIENTE, COMERCIO Y
COMPETITIVIDAD
POLITICA NACIONAL DEL AMBIENTE - EJES DE POLÍTICA
LEY DE RECURSOS HIDRICOS
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
ART. 82
REUTILIZACIÓN
DE AGUA RESIDUAL
ART. 81
EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL
ART. 80
AUTORIZACIÓN DE
VERTIMIENTOS
ART. 79
VERTIMIENTO DE AGUA
RESIDUAL
ART. 76
VIGILANCIA Y FISCALIZACION
DEL AGUA
ART. 75
PROTECCIÓN DEL AGUA
ART. 73
CLASIFICACIÓN
DE LOS CUERPOS
DE AGUA
TITULO V
PROTECCION DEL AGUA
CARACTERIZACIÓN DE UN EFLUENTE - LMP vs. ECA
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LA DESCARGA DE EFLUENTES LÍQUIDOS DE
ACTIVIDADES MINERO - METALÚRGICAS
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LA DESCARGA DE EFLUENTES LÍQUIDOS DE
ACTIVIDADES PESQUERAS (HARINA Y ACEITE DE PESCADO)
CONCENTRACIÓN DE HIERRO (Fe) EN EL RÍO RIMAC
ECA Agua: 1 mg/l Categoria 1-A2
CONCENTRACIÓN DE PLOMO (Pb) EN EL RÍO RÍMAC
ECA Agua: 0.05 mg/l Categoria 1-A2
CONCENTRACIÓN DE CADMIO (Cd) EN EL RÍO RÍMAC
ECA Agua: 0.005 mg/l Categoria 1-A2 ECA Agua: 5 mg/l Categoria 1-A2
CONCENTRACIÓN DE ALUMINIO (Al) EN EL RÍO RÍMAC
Concentración
LMP CASO 01 : NO CUMPLE
ECA
Concentración
Concentración
REGULAR EL LMP
0
1
2
ANALISIS LMP VS ECA AGUA
Concentración
LMP CASO 02: SI CUMPLE
CONFLICTOS SOCIALES VINCULADOS A RR.HH, SEGÚN TIPO. 2011-
2014
CONFLICTOS SOCIALES VINCULADOS A RR.HH., POR ACTIVIDAD. 2011-2014
CONFLICTOS SOCIALES VINCULADOS A RR.HH., POR CAUSAS. 2011-2014
Fuente: Defensoria del Pueblo. 2015
CONFLICTOS SOCIALES VINCULADOS A RR.HH. SEGÚN USO PRODUCTIVO EN DISPUTA DEL
RECURSO. 2011-2014
Fuente: Defensoria del Pueblo. 2015
ECA AGUA – INDICE DE CALIDAD DE AGUAS PERU (ICA-PE)
ECA AGUA
F1 = Alcance
F2 = Frecuencia
F3 = Amplitud
• Contribuye a la protección de los
recursos hídricos.
• Mejorar la calidad de los recursos
hídricos.
• Fortalecer la institucionalidad en la
gestión de las calidad de los recursos
hídricos.
INSTRUMENTOS TECNICOS DE CALIDAD DE RECURSOS HIDRICOS
LINEAS DE ACCION
R E C U R S O S H Í D R I C O S
LNEA DE
ACCION 3
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
PARA LA GESTIÓN
DE LA CALIDAD DE
LOS RECURSOS
HIDRICOS
LINEA DE
ACCION 1
RECUPERACIÓN
DE LA CALIDAD
DE LOS
RECURSOS
HIDRICOS
LINEA DE
ACCION 2
PROTECCIÓN DE
LA CALIDAD DE
RECURSOS
HIDRICOS
Minimizar el Impacto en los Recursos Hídricos
• Identifica los principlaes cuerpos de agua del país.
• Asigna una clasificación de acuerdo al ECA – agua.
• Establece las condiciones que deben implementar los titulares
de un un protectos específicos, cuando el IGA identifique la
necesidad de realziar una descarga a un cuerpo de agua.
Consideraciones Hidrográficas
Relación Ddirecta entre las cuencas y sus
cursos de agua
Página 15 de 48
Cualquier otro uso de tipo productivo, podrá ser considerado como Categoría 3, siempre
y cuando no afecte el uso poblacional.
Considerando el artículo 35º de la LRH, donde se requieran dos o más usos , el uso de
agua poblacional tendrá de mayor prioridadsobre cualquier otro uso.
TablaNº 3. Consideraciones para la Clasificación según el uso
Uso Unidad Cat. Justificación Observaciones
Uso poblacional
Volumen (m3) de
captación de agua
para uso
poblacional
1-A2
El mayor uso de agua es
destinado al abastecimiento
poblacional, por ende la calidad
del agua tanto del río principal, de
sus efluentes, y embalses no
deben ser alteradas.
En caso de 2 o
más usos
confluyan se
prioriza el
Poblacional
Uso agrícola,
hidroenergético,
minero, industrial
entre otras
Volumen (m3) de
captación de agua
para uso
productivo
3
El único uso de agua es destinado
al abastecimiento industrial
Elaboración DGCRH-ANA.
8.3.1.2. ÁreasNaturalesProtegidaspor el Estado-ANP
Para efectos de la asignación de categorías se han considerado únicamente las áreas núcleo de
las ANP por el Estado; así como de índole regional; proporcionada por el SERNANP.
Aquellos cuerpos de agua superficial o tramos de estos que se encuentren dentro de las
ANP se considerará comoCategoría4. E2Ríos, según sea el caso costa y sierra o selva.
TablaNº 4. Consideraciones para la Clasificación según presencia de ANP
Uso Cat. Justificación
Conservación del
ambiente acuático
4
Los cursos de agua inmersos o colindantes a zonas de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (ANP) se consideran de
importancia por el ambiente acuático que alberga.
Elaboración DGCRH-ANA.
Página 15 de 48
Uso poblacional
Volumen (m3) de
captación de agua
para uso
poblacional
1-A2
El mayor uso de agua es
destinado al abastecimiento
poblacional, por ende la calidad
del agua tanto del río principal, de
sus efluentes, y embalses no
deben ser alteradas.
En caso de 2 o
más usos
confluyan se
prioriza el
Poblacional
Uso agrícola,
hidroenergético,
minero, industrial
entre otras
Volumen (m3) de
captación de agua
para uso
productivo
3
El único uso de agua es destinado
al abastecimiento industrial
Elaboración DGCRH-ANA.
8.3.1.2. ÁreasNaturalesProtegidasporelEstado-ANP
Para efectos de la asignación de categorías se han considerado únicamente las áreas núcleo de
las ANP por el Estado; así como de índole regional; proporcionada por el SERNANP.
Aquellos cuerpos de agua superficial o tramos de estos que se encuentren dentro de las
ANP se considerará comoCategoría4.E2Ríos, según sea el caso costa y sierra o selva.
TablaNº4.Consideraciones para la Clasificación según presencia de ANP
Uso Cat. Justificación
Conservación del
ambiente acuático
4
Los cursos de agua inmersos o colindantes a zonas de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (ANP) se consideran de
importancia por el ambiente acuático que alberga.
Elaboración DGCRH-ANA.
Consideraciones para la clasificación según el uso
Consideraciones para la clasificación por presencia
de ANP
Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales Superficiales
8.3.1.3. ÁreasdelasComunidadesNativaseIndígenas- ACNI
Para la delimitación de las Áreas de las Comunidades Nativas e Indígenas se ha empleado
información cartográfica proveniente de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u
Originarios; así como de manera referencial los polígonos de áreas reconocidas y de uso por las
comunidades tituladas, proporcionadas por el Instituto del Bien Común.
Aquellos cuerpos de agua superficial o tramos que se encuentren dentro de los territorios
de los pueblos indígenas u originarios se considerará como Categoría 4, con el fin de
asegurar la calidad del agua para fines de uso primario y poblacional.
TablaNº 5. Consideraciones para la Clasificación según presencia de ACNI
Uso Cat. Justificación
Conservación del
ambiente acuático
Comunidades
nativas e
Indígenas
4
Los cursos de agua inmersos o colindantes
territorios de los pueblos indígenas u originarios se
consideran de importancia por el ambiente acuático
que representa.
Elaboración DGCRH-ANA.
Consideraciones para la clasificación por presencia
de ACNI
Todas las lagunas y lagos, salvo evaluación previa, teniendo en cuenta su ubicación,
características naturales, usos a los que se destinan, niveles crecientes de degradación y
fragilidad de los ecosistemas, deben clasificarse con la Categoría4E1:lagunasylagos.
TablaNº 6. Consideraciones para la Clasificación según presencia de lagunas y lagos
Uso Cat. Justificación Observaciones.
Conservación
del ambiente
acuático
Lagunas y
Lagos alto
andinos
4
En el caso de la región andina, los lagos
y lagunas son cuerpos de agua,
localizados en las nacientes de los ríos,
zonas donde no existen actividades
antropogénicas que afecten su calidad,
por lo que generalmente son aguas de
buena calidad
Las lagunas y
lagos se
consideran
cuerpos de agua
receptores de toda
la carga física y
química
transportada por
sus ríos tributarios.
Tributarios
de
lagunas*
4
Los tributarios de las lagunas deberán
mantener la categoría 4 de
conservación.
Tributarios
de lagos
3
1A2
En el caso de lagos la categoría de los
ríos podrá ser distintas a la Categoría 4
debido a la naturaleza del cuerpo
natural.
Lagunas y
cochas en
la región
de la selva
4
Las lagunas y cochas existentes en la
región de la selva, son formadas en la
mayoría de los casos por cambio de
curso del río, ocasionado en el periodo
de avenidas, lo cual genera que la fauna
acuática se quede en estos cuerpos de
agua, los que con el paso del tiempo se
convierten en importantes ecosistemas
acuáticos, fuente de biodiversidad y
recursos naturales.
Elaboración DGCRH-ANA.
Consideraciones para la clasificación según presencia de
lagunas y lagos
El establecimiento de la clasificación consistió en fijar las categorías asignadas a cada curso
principal o tramo de tipo río o quebrada, seguido de un sub-guion (_) y del código Pfafstetter
que le corresponde al tramo o curso principal de agua relacionado a su cuenca:
Cat1A2 _ 1387
Elaboración propia.
Esta codificación proporciona doble información en un solo dato, la relación entre el curso de
agua y el ECA Agua aplicado (véase Figura Nº 5).
FiguraN° 5. Cursos de agua continental clasificados
(_) es la separación ente el
código ECA-Agua asignado y
el código del curso o tramo.
Iniciales de las categorías del
ECA-Agua para cuerpos de
agua continental.
Código del tramo o curso
principal relacionado con su
cuenca.
Toponimia para la clasificación de cuepos de agua continentales superficiales
Cursos de agua clasificados en la vertinete del pacífico – ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua
Caplina - Ocoña
Pregunta 1: Identifique la clasificación de los ríos A, B y C
Pregunta 2: Identifique la Categoria corespondiente a los ríos A, B y C
Laguna CursoCocha
Cat 4
• Establece los criterios de protección del recurso marino
costero.
• Promueve inversiones con reglas claras de protección del
ambiente marino.
• Asigna una clasifciación a cada porción del litoral peruano
de acuerdo al ECA-agua
Integración de información
e
s
s
s
s
a
,
e
y
s
,
s
n
n
a
n
Determinación
de
los
tramos
para
clasificación
Ejemplo
de
tramos
clasificados
–
Región
Piura
ación por la presencia de una diversidad marina elevada de importancia comercial que se requiere
protegerla. (Véase la figura 9)
Modelo de determinación de ancho de
unidad de clasificación – primera franja
Mapa de determinación del ancho de unidad de clasificación –
segunda y tercera franja
3E
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Estuarios
M
Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Marinos
ón continua: número decimal. Las unidades de clasificación en el cuerpo de agua
tero reciben una numeración continua iniciando en el número uno (1); separado de
de la categoría por el símbolo guion bajo (_). Los números se asignan en el orden
de sur a norte desde el departamento de Tacna hasta Tumbes. (Véase la figura 10)
Cat2C2_109
(_) es la separación de las
siglas del ECA asignado y
la numeración correlativa.
Siglas del ECA para
Agua relacionado con
el agua de mar.
109significa que se
trata del ciento nueve
unidad clasificada.
Modelo de codificación de unidades
de clasificación
Cuadro11. Cuerponatural deaguamarino-costeroclasificadofrenteal departamentodeLima
Tramo CuerpoNaturaldeAgua Coordenadas
Límitesdela
Anchura
Unidad
Clasificada
Categoría
18
Mar entre la Playa Jaguar
(límite de los
departamentos Lima e Ica)
y la punta Lobos, una
distancia de 131,54 km,
donde se ubican las
puntasAuque, Iguana,
Centinela, Del Fraile, Los
Lobos, Honda, El Polo,
Corriente, Toro, Misterio,
Aspicia, Licero, El León,
Lomo de Ballena, El Gato,
Carnero y Lobos; y
desembocadurade los
ríos Cañete, Omas y Mala.
Desde la línea de
baja marea (cota
cero) hasta los 500
m.
Cat1B1_42
Categoría 1: Poblacional y Recreacional
Sub Categoría B1: Contacto Primario
Desde los 500 m
hasta 120 000 m,
una distancia de
119,50 km.
Cat2C3_64
Categoría 2: Actividades de Extracción y
Cultivo Marino-Costeras y Continentales
Sub Categoría C3: Otras actividades
Desde los 120 000
m hasta el límite
marítimo 200 millas
náuticas.
Cat4E3M_65
Categoría 4: Conservación del Ambiente
Acuático
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos
-
Superficie en la
Categoría Reserva
Nacional de Isla
Asia de 39,30 km².
Cat4E3M_43
Categoría 4: Conservación del Ambiente
Acuático
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-
Costeros, Marinos
-
Superficie
complementaria de
la zona de
Cat1B2_44
Categoría 1: Poblacional y Recreacional
Sub Categoría B2: Contacto Secundario
Cuerpo natural de agua marino-costero clasificado frente al departamento de Lima
Lat.Mim. 10º 38 33,63 Litera de 19,53 km². Costeros, Marinos
Unidades de clasificación frente al departamente de Lima
❑ Describe la metodología de cálculo para determinar la extensión
de la zona de mezcla y las concentraciones de los diferentes
parámetros que un vertimiento aporta a un cuerpo natural de
agua después de la mezcla diferenciando los principales tipos de
cuerpos receptores: cuerpos de agua lóticos, lénticos y marino-
costeros.
❑ La finalidad de la evaluación del impacto de un vertimiento en un
cuerpo natural de agua es comprobar que la carga del
vertimiento no supere la carga máxima admisible del cuerpo
receptor. La carga contaminante admisible, es determinada
tomando como referencia los ECA-Agua, que deben cumplir fuera
de la zona de mezcla.
Documento orientador a ser considerado para la evaluación del
impacto del vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo
receptor, tomando como referencia los ECA-Agua, e incluye la
propuesta metodológica para la determinación de la zona de
mezcla.
AMBITO DE APLICACIÓN
Z O N A D E M E Z C L A
DOMESTICAS
TRATADAS A UNA
QUEBRADA
MUNICIPALIDADES
URBANA A UN RIO O
A UNA LAGUNA
MUNICIPALIDADES AL
MAR
ORIGEN MINERO
METALURGICA A RIO
O QUEBRADA
INDUSTRIAL /
CURTIEMBRE/LACTEOS
A QUEBRADA
INDUSTRIA PESQUERA
AL MAR
Impacto de las aguas residuales en la calidad de los cuerpos hídricos
Vertimiento de aguas residuals tratadas
Destrucción de los recursos
hídricos
Deterioro de la calidad del
agua para el uso humano, de
riego o industrial
Anulación del poder
autodepurador de los
ecosistemas
Impacto de las aguas residuales en la calidad de los cuerpos hídricos
Vertimiento de aguas residuals tratadas
Destrucción de fauna y flora
asociada a ecosistemas
naturales
Incidencia, de forma negativa,
de los asentamientos urbanos
e industriales.
Peligro potencial para la salud
pública, con graves consecuencias
en la economía de la sociedad, así
como en sus actividades de recreo y
esparcimiento.
Límites máximos permisibles para vertimientos de aguas residuales tratadas
a cuerpos naturales de agua
Parámetros considerados en los ECA-
Agua asociados a los contaminantes
que caracterizan al efluente del proyecto
o actividad
Determinación de la carga de un efluente generado de la
mezcla de dos tipos de aguas residuales tratadas.
MEZCLA DE AGUAS RESIDUALES DE DIFERENTES FUENTE
Determinación de la Zona
de Mezcla
Para un vertimiento en la orilla del
río/quebrada, la longitud de la zona de
mezcla es:
LZdM : longitud de la zona de mezcla, en metros.
Wmin : ancho medio del cuerpo de agua en un tramo de 500 m
aguas abajo del vertimiento, en metros.
U : velocidad de flujo media del río en la ubicación del
vertimiento, en metros por segundo.
Dy : coeficiente de dispersión lateral aguas abajo del
vertimiento, que se calcula con:
Orilla de Río
Para un vertimiento en el centro del
río/quebrada, la longitud de la zona de
mezcla se:
LZdM : longitud de la zona de mezcla, en metros.
Wmin : ancho medio del cuerpo de agua en un tramo de 500
m aguas abajo del vertimiento, en metros.
U : velocidad de flujo media del río en la ubicación del
vertimiento, en metros por segundo.
Dy : coeficiente de dispersión lateral aguas abajo del
vertimiento, que se calcula con:
Centro de Río
Restricción de la longitud de la zona de mezcla
en el caso de toma de agua o uso aguas abajo
y en proximidad del vertimiento de aguas
residuales tratadas
Restricción de la longitud de la zona de mezcla
en el caso de otro vertimiento de aguas
residuales tratadas aguas abajo y en
proximidad del vertimiento objeto de la
evaluación
La longitud de la zona de
mezcla no debería ser mayor de
500 m:
LZdM ≤ 500 m
Restricción de la longitud de la zona de mezcla en el
caso de cuerpo de agua léntico aguas abajo y en
proximidad del vertimiento de aguas residuales
tratadas
Para todos los parámetros característicos de las aguas
residuales tratadas vertidas, se deberá determinar sus
concentraciones aguas abajo de la zona de mezcla
mediante el balance de masas:
C0 : concentración calculada en el límite de la zona de mezcla aguas abajo
del vertimiento.
CECA : ECA-Agua del parámetro en evaluación según la categoría que
corresponda.
CRH : concentración en el cuerpo receptor.
Cvert : concentración máxima en las aguas residuales tratadas
QRH,crit : caudal crítico del cuerpo receptor disponible para la dilución
Qvert :caudal máximo del vertimiento
Determinación de las concentraciones
en el cuerpo natural de agua lótico
cuando el proyecto prevé más de un
vertimiento de aguas residuales
tratadas al mismo cuerpo receptor
Zona de mezcla de un vertimiento de aguas residuales de menor densidad
que el agua de mar en la superficie de un cuerpo natural de agua marino
costero
Este tipo de de disposición final puede alcanzar una baja dilución de
1:3 hasta 1:10, lo que en muchos casos obligará a un mayor grado
de vtratamiento de las aguas residuales para poder cum- plir los
ECA-Agua en el límite de la zona de mezcla.
Zona de mezcla de un vertimiento de aguas residuales de
menor densidad que el agua de mar mediante emi- sor
subacuático a un cuerpo natural de agua marino costera
sin estratificación de la densidad
Zona de mezcla de un vertimiento de aguas residuales de menor densidad que el agua de
mar, mediante emisor subacuático a un cuerpo natural de agua marino costero con
estratificación de la densidad
Zona de mezcla de un vertimiento de aguas
residuales de igual densidad que el agua de mar
mediante emisor subacuático a un cuerpo natural
de agua marino costera sin estratificación de la
densidad
Formación de una pluma de salmuera vertida en la orilla de playa a un cuerpo
de agua natural marino costero
❑ Salmueras de los procesos de desalinización de agua marina
mediante la tecnología de osmosis inversa.
❑ Agua de formación generada en la explotación de petróleo o
gas.
❑ Aguas residuales de la industria de sales minerales.
Formación de una pluma de salmuera vertida mediante emisor subacuático a
un cuerpo de agua natural marino
Zona de mezcla de un vertimiento de aguas residuales de mayor densidad que el agua de mar mediante
emisor subacuático a un cuerpo natural de agua marino costera
GESTIÓN DE LA OPORTUNIDAD
RECURSOS HIDRICOS
Implementación de la gestión
integrada de los recursos hídricos
por cuenca.
Promover inversiones públicas y privadas
para el desarrollo de infraestructura
hidráulica..
Promover la formalización del
otorgamiento de los derechos de uso de
aguas permanentes y estacionales..
Promover inversiones públicas y privadas para el
desarrollo de micro embalses, irrigaciones
pequeñas y medianas, así como micro sistemas
hidráulicos a nivel de parcela en zonas de pobreza.
Promover e implementar la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos en
Cuencas Transfronterizas.
Desarrollar el régimen económico por
uso del agua y vertimiento de aguas
residuales tratadas, para mejorar la
gestión integrada de recursos hídricos..
Atender de manera oportuna la demanda de los recursos hídricos, respetando el principio de seguridad jurídica, mejorando su distribución
inclusiva, temporal y espacial; promoviendo el acceso universal al agua potable.
GESTION DE LA CULTURA DEL AGUA
RECURSOS HIDRICOS
Implementar el Sistema
Nacional de Gestión de
los Recursos Hídricos
Implementar el Sistema
Nacional de Información
de los Recursos Hídricos.
Promover la gestión del
conocimiento y cultura del
agua orientada al
aprovechamiento sostenible
de los recursos hídricos.
Prevenir y gestionar las
controversias relacionadas
con los recursos hídricos.
Promover una cultura del agua para la gestión eficiente y valoración de los recursos hídricos.
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y EVENTOS
EXTREMOS
Promover medidas y mecanismos de adaptación en la
oferta, demanda y usos de recursos hídricos frente a los
impactos actuales y futuros de cambio climático y
riesgos de desastres.
Fomentar la investigación científica y aplicada, el
desarrollo de capacidades y la difusión de
conocimientos para la adaptación al cambio climático y
la gestión de riesgos de desastres en la gestión de
recursos hídricos.
Articular políticas, normatividad y procesos de
planeamiento para la adaptación al cambio climático y
gestión de riesgos de desastres en los recursos
hídricos en el marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental y Sistema Nacional de Riesgos de
Desastres.
Ante los impactos actuales y futuros del cambio climático en los recursos hídricos, reducir la vulnerabilidad de la población, actividades
económicas y ecosistemas, bajo el enfoque de la gestión integrada de los recursos hídricos y gestión de riesgos de desastres.
CLAVES PARA LA GESTIÒN DE RECURSOS HIDRICOS
C O N T R I B U I R A L D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E
En base a instrumentos de planificación, técnicos,
normativos y económicos.
Participación de los sectores y articulación en los tres
niveles de gobierno, bajo una mirada única a través
de una Autoridad Única Multisectorial.
Intervención de los actores de la cuenca (usuarios,
comunidades), a través de los consejo de recursos
hídricos de cuenca.
Generar y promover en todo proyecto de inversión,
el valor valor social, económico y ambiental del agua.
(2) GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
ASPECTOS RELEVANTES
GESTION DE CUENCAS
En nuestro pais hay un creciente interes por la
conservación de los recursos naturales, lo que influye
en las iniciativas de políticas para consideradarla
dentro de nuestro esquema de desarrollo sostenible.
La razón principal es la deforestación
continua y la contaminación de las
cuencas hidrográficas que almacenan y
producen agua como bien y servicio
ambiental.
En años recientes hubo el desarrollo
de investigacioones que confirma la
creciente carencia de agua para
propósitos de consumo humano e
irrigación
El manejo y conservación del agua es de
especial importancia
VISIÓN AMBIENTAL EN LA GESTION DE CUENCAS
GESTIÓN DE CUENCAS
• Cuando incorporamos el enfoque ambiental a
la gestion de cuencas, nos damos cuenta que
integramos una vision mas amplia.
• La visión holística enlaza las relaciones entre
los recursos naturales y las actividades
humanas y el principal recurso natural en
juego es el agua.
EVOLUCION DEL ENFOQUE EN LA GESTION DE CUENCAS
GESTIÓN DE CUENCAS
AGUA
Cuando el agua es el centro de la planificación y
manejo, allí adquiere predominancia el
concepto de calidad y cantidad de agua, y
depende de como funciona y como se maneja
el sistema hídrico. Da origen al “MANEJO DE
CUENCAS”
RECURSOS NATURALES
Cuando los recursos naturales constituyen el
centro de la planificación y manejo pero se
mantiene al recursos hídrico como elemento
integrador en la cuenca. Da origen al “MANEJO
SOSTENIBLE DE CUENCAS”
AMBIENTE
Cuando el enfoque es amplio y se define que
el centro de la planificación y manejo es el
ambiente, pero manteniendo el rol estratégico
del recurso hídrico. Da origen al “MANEJO
INTEGRADO DE CUENCAS”
ENFOQUE ECOSISTEMICO
GESTIÓN DE CUENCAS
La gestión integrada de cuencas
está cambiando en la
incorporación de la gestión de
cuencas al desarrollo sostenible.
La gestión de la cuenca
hidrográfica enlaza los
medios de vida locales con
los activos del capital
natural.
Los objetivos
socioeconómicos y los de
los recursos naturales no
siempre son compatibles.
La integración de las cuestiones
ambientales y socioeconómicas
no es una novedad en la
gestión de cuencas.
LA CUENCA HIDROGRAFICA COMO SISTEMA
GESITÓN DE CUENCAS
EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA EXISTEN ENTRADAS Y SALIDAS
EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA SE PRODUCEN INTERACCIONES ENTRE SUS ELEMENTOS
Por ejemplo, si se deforesta irracionalmente en la parte alta, es posible que en épocas
lluviosas se produzcan inundaciones en las partes bajas.
Por ejemplo, el ciclo hidrológico permite cuantificar que a la cuenca ingresa una cantidad
de agua, por medio de la precipitación y otras formas; y luego existe una cantidad que sale
de la cuenca, por medio de su río principal en las desembocaduras o por el uso que
adquiera el agua.
Herramientas Tecnicas Herramientas
Tecnologicas
Herramientas Politicas y
Normativas
HERRAMIENTAS DE GESTION DE CUENCAS
GESTIÓN DE CUENCAS
❑ Ley General del Ambiente
❑ Ley de Recursos Hidricos
❑ Politica Nacional del Ambiente
❑ Politica Nacional del Ambiente
❑ Zonificaciòn Ecologica y Economica
❑ Priorizaciòn de Cuencas para la Gestiòn de
Recursos Hidricos
❑ Marco Metodologico para la Identificación y
delimitación de cabeceras de cuenca (aún en
discusión)
❑ Participación Ciudadana/comuniatria
❑ SWAT: herramienta para la evaluación del suelo y
del agua en el conjunto de una cuenca
hidrográfica.
❑ Hydrobid: Herramienta que permite gestionar y
planificar los recursos hídricos de manera
eficiente a través de modelos de simulación de
disponibilidad presente y futura.
❑ Grass Qgis: Software de geoproceso de datos
vetoriales y analisi de mapas satelitales.
❑ Identifica las cuencas hidrográficas por nivel
critico de acuerdo a 4 variables.
❑ Orienta en la toma de decisiones para la
intervención de acciones en las cuencas
hidrográficas
Fte: Autoridad Nacional del
Agua
Priorizaciòn de Cuencas a Nivel Nacional
Fte: Autoridad Nacional del Agua
Priorizaciòn de Cuencas a Vertiente del Pacìfico
Fte: Autoridad Nacional del Agua
Fte: Autoridad Nacional del Agua
Priorizaciòn de Cuencas a Vertiente del Atlántico
Fte: Autoridad Nacional del Agua
Priorizaciòn de Cuencas a Vertiente del Titicaca
Un nuevo escenario a tener en cuenta...
“Ley 30640” CABECERA DE CUENCA
Fuente: Perú 21. 2017
De cuerdo a nuestra legislación vigentes, existen medidas regulatorias para la conservación y/o protección de las Unidades
Hidrográficas incluyendo sus cabeceras. En ese contexto Ley 30640 no incorpora regulación distinta, pero si aporta,
precisando conceptos y focaliza la intervención en zonas de cabeceras de cuenca.
Imagen: Aboutespañol.com
Cabeceras de cuenca son zonas que tienen como inicio el perímetro de la cuenca, donde nacen
los cursos de aguas de orden 1, visualizados en un plano escala 1:100 000 (escala oficial del
IGN), de régimen: (i) perennes e (ii) intermitentes
Fuente: LEISA.org
A tener en cuenta…
Cualquier intervención en la unidad hidrográfica, incluyendo las cabeceras de cuenca, es evaluado técnica,
ambiental, social y económicamente dentro de los instrumentos de gestión ambiental previstos en el Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; (SEIA) y establece a través del análisis de riesgo, la vulnerabilidad
ambiental del área a intervenir y las acciones requeridas con la finalidad de prevenir, atenuar y mitigar los
impactos negativos que podría generar la intervención.
Imagen: GOLDEN EXPEDITIONS
Carta Nacional 1:100 000
Instituto Geográfico Nacional
Red hídrica vectorial Luego del acondicionamiento
cartográfico, se realiza el acondicionamiento
Topológico de la red hídrica
Conectividad Hidrológica
CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE CABECERAS DE CUENCA
Acondicionamiento Topológico puntos
nacientes y confluencias de la red hídrica
Topología de Nodos
Sistema de codificación de cuencas y
cursos de agua, Relación directa entre
la cuenca y el curso de agua
Método Pfafstetter
Método Strahler
Identificación de cursos de agua,
se aplica criterios de ordenación de
secuencia, con el objetivo de ubicar las zonas
de cabeceras de la UH mayor
90
CRITERIOS DE DELIMITACION DE CABECERAS DE CUENCA
Selección de cursos de agua de Orden 1
Con el propósito de delimitar el ámbito de
las cabeceras de cuenca
Delineación Analógica o Semiautomática
91
Delineación Analógica o Semiautomática
Resultado final:
Identificación, delimitación y codificación de
cabeceras de cuenca
ZONIFICACIÓN DE LA CABECERA DE CUENCA
EJEMPLO DE ZONIFICACIÒN
𝑽𝑨 =
𝑽𝑬 + 𝑽𝑭𝑨 + 𝑽𝑪𝑨𝑹
𝟑
Donde:
VA = Vulnerabilidad Ambiental
VE = Vulnerabilidad por Exposición
VFA = Vulnerabilidad por Fragilidad Ambiental
VCAR = Vulnerabilidad por capacidad de adaptación y respuesta
ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL
𝑽𝑬 =
𝑽𝑬𝑬 + 𝑽𝑬𝑰 + 𝑽𝑬𝑺𝑷
𝟑
VE = Vulnerabilidad por Exposición
VEE = Vulnerabilidad por Exposición de Ecosistemas
VEI = Vulnerabilidad por Exposición de
Infraestructura
VESP = Vulnerabilidad por Exposición de Sistemas
Productivos
𝑽𝑭𝑨 =
𝑪𝑷𝑼𝑺 + 𝑵𝑫𝑬𝑭 + 𝑰𝑬𝑪𝑪
𝟑
VFA = Vulnerabilidad por Fragilidad Ambiental
CPUS = Conflicto por el uso de suelo
NDEF = Nivel del grado de Deforestación
IECC = Impacto Estimado del Cambio Climático
𝑽𝑪𝑨𝑹 =
𝑽𝑷𝑹 + 𝑽𝑮𝑮𝑻
𝟐
VCAR = Vulnerabilidad por Capacidad de
Adaptación y Respuesta
VPR = Vulnerabilidad determinada por precepción
de riesgo
VGGT = Vulnerabilidad por la gobernanza y
capacidad de gestión territorial
DESARROLLO DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL
ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD HÍDRICA
Donde:
IVH = Índice de vulnerabilidad hídrica
IVHE = Índice de vulnerabilidad hídrica por exposición
IVHF = Índice de vulnerabilidad hídrica por fragilidad
IVHR = Índice de vulnerabilidad hídrica por resiliencia
EXPOSICIÓN
Mediante el factor de exposición, se analizan las fuentes de agua, los ecosistemas y los bienes
naturales asociados al recurso hídrico, expuestos a actividades humanas de tipo productivo.
FRAGILIDAD
Por su parte, mediante la fragilidad se analizan las condiciones de desventaja o debilidad
(susceptibilidad intrínseca) de los elementos expuestos (fuentes de agua, los ecosistemas
y los bienes naturales asociados al recurso hídrico) frente a una intervención externa.
RESILIENCIA
Mediante el factor de resiliencia, se analizan la capacidad de recuperación y adaptación de las fuentes de
agua, los ecosistemas y los bienes naturales asociados al recurso hídrico, ante variaciones de sus condiciones
normales de vida, producto de un impacto por el desarrollo de una determinada actividad humana.
ASPECTOS DE VULNERABILIDAD HÍDRICA
ORGANISMOS DE CUENCA
G E S T I Ó N D E C U E N C A S
02
Pueden ser organismos formales grandes o
pequeños, o simplemente grupos informales
de personas
01
"organismo de cuenca" engloba a todos los
tipos de instituciones que administran
cuencas
03
Los organismos de cuenca varían en función
y propósito, según los mandatos y acuerdos
legales utilizados para su creación
PORQUE LOS ORGANISMOS DE CUENCA?
GOBIERNOS
REGIONALES
GOBIERNO
NACIONAL
GOBIERNOS
MUNICIPALES
GOBIERNOS
REGIONALES
ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL
ACADEMIA
MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS HIDRICOS
DESARROLLAR LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
Y SUS SERVICIOS
COADYUVAR EN LA
CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LAS
CUENCAS
VOLUNTAD POLITICA
INSTRUMENTOS JURÍDICOS,
PROGRAMATICOS Y
FINANCIEROS
CONSEJO DE
CUENCA
COORDINACION
CONERTACION
CONSOLIDADO
La cuenca es un territorio estructurado bajo un
sistema integral; su unidad es definida por la
naturaleza y sobre ella ocurren otras delimitaciones
para administrar recursos o actividades económicas
y sociales.
PORQUE LOS ORGANISMOS DE CUENCA
GESTION DE CUENCA
SENTAR BASES
Aunque está demostrada la importancia y rol de
los organismos de cuencas, es pertinente
fundamentar la necesidad de un organismo de
cuencas, ya que aún ocurren cuestionamientos
técnicos, políticos e institucionales. .
EVOLUCIÓN EN LOS CONSEJOS DE CUENCA
DESARROLLO DE LOS CONSEJOS DE CUENCA
La búsqueda de una mayor participación social en la gestión del agua mediante la instalación de los consejos de cuenca, es un proceso de arriba
hacia abajo, una movilización por parte de la autoridad para una mejor gobernanza del agua en la cuenca. Sin embargo hay muchos
inconvenientes que los trataremos a continuación
La participación de las
instituciones de gobierno
.
04
La democratización del Consejo
de Cuenca.
02
La representatividad de los
usuarios.
01
La información hacia los actores
del agua.
03
ASPECTO CLAVES
D I M E N S I O N E S D E A N A L I S I S Y O P E R A C I O N
Alcanzando la corresponsabilidad en la
participación social e institucional
01
El ámbito de trabajo
04
Fuentes de financiamiento
02
Modelos de gestión de
los recursos hídricos
03
PARTICIPACION
FINANCIAMIENTO
AGUA CUENCA
MEDICION DE IMPACTO DE LOS CONSEJOS U ORGANISMOS DE CUENCA
02
Impactos reales en la
cuenca y sus recursos
naturales.
03
Impacto de los Consejos
en cuanto a su relevancia
01
Impacto de los Consejos en cuanto a
su papel como mecanismo para
fortalecer la participación social en la
gestión del agua.
¿CONSEJOS DE CUENCA EN EL PERU?
CONSEJOS DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA
01
Son espacios institucionales de diálogo, donde los actores relacionados a la gestión del agua en
las cuencas discuten sus problemas a fin de llegar a consensos, tomando acuerdos y
comprometiéndose con la implementación de las acciones en sus respectivas cuencas.
02
A través del consejo, los actores de la cuenca participan en la planificación, coordinación y
concertación para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos
ámbitos, mediante el Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca.
1. Tumbes
2. Chira-Piura
3. Chancay-Lambayeque
4. Chancay-Huaral
5. Quilca-Chili
6. Caplina-Locumba
7. Jequetepeque-Zaña
8. Chillón-Rímac-Lurín
9. Tambo-Santiago-Ica
10. Vilcanota-Urubamba
11. Mantaro
12. Pampas
CONSEJOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE
CUENCA
CONSOLIDADOS
Fuente: ANA
Los CRHC que iniciaron como Pilotos (en numero de 6), lograron resultados
innegables; sin embargo fueron el resultado de una inversión pública
diferente: financiadas por la ANA en su totalidad a traves del proyecto de
modernización, proceso que debera dar un nuevo giro.
Hay que darles sostenibilidad: Implica decisiones inmediatas (la ST
debe convertirse en el soporte en la busqueda de financiamiento
para el CRHC, asi como definir sus funciones de manera que no
colisiones con la AAA.
La Ley: Define que hay que crear y poner a funcionar los CRHC,
hasta donde llegaremos, es factible tener 159 CRHC???
QUE SIGUE EN ADELANTE
CONSEJOS DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA
PLANES DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA
CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA
BAJO ALTO
NIVEL DE EFICIENCIA
Los planes de recursos hidricos de un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, supone un cambio en el paradigma de la gestión
de los recursos hídricos, pues se pasa de una visión sectorial a una visión multisectorial que considera aspectos sociales,
ambientales y económicos. Este modelo de gestión se denomina Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
(3) SEGURIDAD HÍDRICA
Imagen: Juan Carlos Castro Vargas
ASPECTOS CLAVES
SEGURIDAD HÍDRICA
DISPONIBILIDAD
Recursos Hídricos que sea adecuada,
en cantidad y calidad, para el
abastecimiento humano, usos de
subsistencia, protección de los
ecosistemas y producción.
CAPACIDAD
Institucional, financiera y de
infraestructura, para acceder y
aprovechar dichos recursos de forma
sustentable y manejar las
interrelaciones entre los diferentes
usos y sectores, de manera coherente.
RIESGO
Tener un nivel aceptable para la
población, el ambiente y la economía,
asociados a los recursos hídrico.
INDICADORES
SEGURIDAD HÍDRICA
La seguridad hídrica a nivel de la población, considerando la
satisfacción de las necesidades de abastecimiento de agua
potable y saneamiento a nivel domiciliario.
La seguridad hídrica para la economía, a partir de la capacidad de
abastecimiento de agua para el desarrollo de la agricultura, minería,
industria y energía.
La seguridad hídrica a nivel de las ciudades y pueblos, considerando el
suministro de agua a los centros urbanos, el tratamiento de las aguas
residuales y el drenaje de las aguas de lluvia
La seguridad hídrica para el ambiente, considerando la capacidad de
restauración de los cuerpos de agua y ecosistemas para mantener los
servicios ambientales.
La resiliencia frente a los desastres relacionados con el agua, definida a
partir del nivel de riesgo, peligrosidad, exposición, vulnerabilidad y de
las capacidades existentes para hacer frente y recuperarse de los
impactos
MIRADA MULTISECTORIAL
SEGURODAD HÍDRICA
LOS ECOSISTEMAS REGULAN LA
DISPONIBILIDAD DEL AGUA Y SU
CALIDAD
Los Proyectos de Siembra y Cosecha de agua y los
estudios de calidad de agua en las cuencas
hidrograficas, constituyen un factor clave para
asegurar el abastecimiento de agua en la producción
agropecuaria, abastecimiento poblacional y
Desarrollo de otras actividades
PROTECCIÓN E ECOSISTEMAS
HÍDRICOS
La Ley de Recursos Hídricos prevé la
protección de los ecosistemas hídricos como
bienes asociados a los recursos hídricos.
LA SEGURIDAD HÍDRICA ES UNA
PRIORIDAD EN LA AGENDA POLÍTICA Y
ECONÓMICA
La actualización del Plan Nacional de
Recursos Hídricos, incorpóra los indicadores
en seguridad hídrica.
IMPACTO DE LA SEGURIDAD HIDRICA EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONIBILIDAD
Reducción de la producción y
productividad de los Sistema
agropecuarios.
ECOSISTEMAS
Ecosistemas sin o escasa
protección especialmente los que
regulan el ciclo hidrológico
pueden impactor en poblaciónes
locales.
ABASTECIMIENTO
Reducción de sumistros de
alimentos a los mercados,
imapcta en la alimentación de la
población.
CALIDAD
La contaminación de los ecosistemas
acuáticos, afectan la calidad de los
alimentos y repercute en la salud publica.
RETOS
PRODUCTIVIDAD
La mejora de la gestión del agua en los sistemas
alimentarios y agrícolas tiene por objeto aumentar la
productividad de la agricultura
CAMBIO CLIMÁTICO
La gestión del agua será fundamental para la adaptación al
cambio climático de los sistemas agrícolas, tanto los de secano
como los de regadío.
ECOSISTEMA
Agroecosistemas saludables y con enfoque ecosistémico de la
ordenación del agua, nos conduce a ordenar las cuencas
hidrográficas para garantizar la cantidad y calidad adecuadas del
agua en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición de la
población.
PLANIFICACIÓN
Adecuada planificación y optimización de los
recursos, insumos y medios de producción, tanto en
los sistemas de secano como de regadío y a lo largo
de las cadenas alimentarias,.
GESTIÓN
Gestión de la tierra y el agua es fundamental para
preservar las funciones ecosistémicas y garantice el
futuro del recurso.
REUTILIZACIÓN DE AGUA
Con el fin de aumentar en ciertas zonas mayor cantidad de agua, se
puede utilizar agua de escasa calidad como el agua salobre, aguas
residuales y las de drenaje, aunque esto requiere una adecuada
gestión de los aspectos ambientales, sanitarios y costos de
tratamiento.
(4) SERVICIOS AMBIENTALES
Imagen: Juan Carlos Castro Vargas
LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
Ques son los servicios ambientales?
Los servicios ambientales son los bienes, funciones y procesos que son obtenidos a partir del
aprovechamiento de los ecosistemas y la biosfera, para el beneficio de los seres humanos.
SERVICIOS DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS
GESTIÓN DE CUENCAS
C.Servicios de respaldo: hábitat para especies
diversas
Servicios culturales: recreación acuática, estética
del paisaje, herencia cultural, identidad cultural,
inspiración artística y espiritual
A.Servicios regulatorios: regulación de la escorrentía
superficial, infiltración de agua en el suelo, recarga de
acuíferos, mantenimiento del flujo base, prevención y
reducción de inundaciones, reducción del riesgo de
deslizamientos, protección del suelo, control de la
erosión y sedimentación, protección de la calidad del
agua superficial y subterránea.
Servicios de aprovisionamiento: provisión de agua
dulce, producción de alimentos, provisión de
materiales forestales y producción de energía
hidroeléctrica
Los procesos hidrológicos configuran los paisajes, sus
relaciones y poblaciones bióticas, por lo que las cuencas
hidrográficas se constituyen en la unidad mínima para el
manejo de ecosistemas. Si se trata de gestionar los
recursos hídricos, las cuencas son las unidades lógicas de
manejo
El agua es esencial para mantener la vida en los
ecosistemas y su presencia en los seres vivos está
vinculada al ciclo hidrológico, es decir a los procesos
continuos de evaporación del agua, la precipitación y la
escorrentía.
.
MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS – MERESE
Se considera contribuyente del servicio ecosistémico: a la persona natural
o jurídica, pública o privada, que mediante acciones técnicamente viables
contribuye a la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes
de los servicios ecosistémicos.
Se considera retribuyente del servicio ecosistémico: a la
persona natural o jurídica, pública o privada, que, obteniendo
un beneficio económico, social o ambiental, retribuye a los
contribuyentes por el servicio ecosistémico.
ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE UN MERESE
Fuente: MINAM
PERÚ LIMPIO
Impactos del Cambio Climático en las
cuencas hidrográficas y las fuentes de agua
Áreas Urbanas
Áreas Rurales
Escasez de agua
(uso poblacional
y energético)
Cambios en la
precipitación
Deslizamiento
de terrenos
Escasez de agua
(uso poblacional
y agrario)
Cambios en la
precipitación
Friajes y/o
sequías y/o
erosión y/o
incendios forestales
Cambios en la
producción agrícola
Eventos
extremos
Derretimiento
de glaciares
Aumento del
nivel del mar y salinización
de suelos del litoral
Fuente: IPCC-2014
IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS
MEDIDAS CLAVES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA CUENCA
GESTIÓN DE CUENCAS
MODERNIZACIÓN DE
LOS SITEMAS DE
RIEGO
REUTILIZACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES
TRATADAS
MEDIDAS DE OFERTA GOBERNANZA DEL
AGUA
Olvidamos que el ciclo del agua y el de la vida son uno.
Jacques Coustea
Muchas gracias por su amable atención…
jcasva@icloud.com

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Managing Water Resources in Peru

  • 1. 24 Y 31 de octiubre de 2020 MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Fuente: ISO Tools
  • 2. Juan Carlos Castro Vargas jcasva@icloud.com Fuente: ISO Tools
  • 3. “Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua” Imagen: Juan Carlos Castro Vargas GESTION DE RECURSOS HÍDRICOS Y SU CALIDAD EN EL PERU
  • 4. CONTENIDO GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y RECURSOS HÍDRICOS SEGURIDAD HÍDRICA GESTION DE CUENCAS SERIVICIOS AMBIENTALES DE LAS CUENCAS RECURSOS HÍDRICOS 1 2 3 4
  • 5. (1) RECURSOS HIDRICOS Imagen: Juan Carlos Castro Vargas Huandoy 6360 msnm Huascarán 6768 msnm Chopicalqui 6,354 msnm
  • 6. Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos D.S. Nº 06-2015-MINAGRI Define los grandes objetivos nacionales para atender las demandas de agua Gestión de la Cantidad Gestión de la Calidad Gestión de la Oportunidad Gestión de la Cultura del Agua Adaptación al Cambio Climático y Eventos Extremos
  • 7. GESTION DE LA CANTIDAD R E C U R S O S H I D R I C O S 01 03 02 Evaluar la oferta, disponibilidad y demanda de los recursos hídricos en el país Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de los recursos, hídricos para el país y promover el uso eficiente de los recursos hídricos, de manera que se establezca equilibrio de balances oferta y demanda de recursos hídricos armonizados a los múltiples usos del agua. Fomentar el uso eficiente y sostenible del agua. Conservar las fuentes naturales de los recursos hídricos en el país.
  • 8. DISTRIBUCIÓN HÍDRICA POR VERTIENTE RECURSOS HÍDRICOS EN EL PERU 1. VERTIENTE DEL PACIFICO Disponibilidad de 2.18% Pobación 65,98% 2. VERTIENTE DEL AMAZONAS Disponibilidad 97,27% Población 30,76% 3. VERTIENTE DEL TITICACA Disponibillidad 0,56%. Población 3,26$ Fuente: Autoridad Nacional del Agua.
  • 9. 12% 2% 6% 80% Poblacional Minería Agricultura Industría GENERALIDADES 8vo país con mayor disponibilidad hídrica en el mundo Fuente: Autoridad Nacional del Agua.
  • 11. 743 PRESAS 12, 201 LAGUNAS Fuentes Hídricas del Pais CAPACIDAD DE RESERVA 6,981 Hm3 Fuente: Autoridad Nacional del Agua.
  • 12. DISPONIBILIDAD HIDRICA POR HABITANTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DISPONIBILIDAD PER CAPITA VERTIENTE AMAZONAS VERTIENTE PACIFICO VERTIENTE TITICACA 57,132 Hm /HAB/AÑO 1,815 M /HAB/AÑO 189,167 M /HAB/AÑO 5,019 M /HAB/AÑO 3 3 3 3 Fuente: Autoridad Nacional del Agua.
  • 13. 1,292 km2 SU PER FIC IE GLA C IA R 1,447 mm PR EC IPITA C IÓN PROMEDIO 218,563 km2 R ESERVA ALMACENADA EN A C U IFER OS 1’799,011 hm3/año R EC U R SOS R EN OVA B LES EN EL PER U . ALMACENAMIENTO HÍDRICO Fuente: Autoridad Nacional del Agua. RECURSOS HÍDRICOS
  • 14. Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos en las fuentes naturales y ecosistemas relacionado a los procesos hidrológicos. Fortalecer las acciones sectoriales y multisectoriales en materia de gestión de la protección del agua Mantener y/o mejorar la calidad del agua en las fuentes naturales continentales y marítimas y en sus bienes asociados.. GESTION DE LA CALIDAD RECURSOS HIDRICOS
  • 15. NORMAS VINCULADAS A CALIDAD DEL AGUA Artículo 30 De los planes de descontaminación y el tratamiento de pasivos ambientales Artículo 31 Del Estándar de Calidad Ambiental ECA Agua Artículo 32 Del Límite Máximo Permisible LMP de Efluentes Artículo 120 De la protección de la calidad de las aguas Artículo 121 Del vertimiento de aguas residuales
  • 16. Eje de Política 1 Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica Eje de Política 2 Gestión Integral de la calidad ambiental Eje de Política 3 Gobernanza ambiental Eje de Política 4 Compromisos y oportunidades ambientales internacionales DIVERSIDAD BIOLÓGICA RECURSOS GENÉTICOS ECOSISTEMAS MARINO - COSTEROS BOSQUES MINERÍA Y ENERGÍA BIOSEGURIDAD APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES CUENCAS, AGUA Y SUELOS MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AMAZONÍA ORDENAMIENTO TERRITORIAL CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN CALIDAD DEL AGUA CALIDAD DE VIDA EN AMBIENTES URBANOS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIALES PELIGROSOS RESIDUOS SÓLIDOS CALIDAD DEL AIRE INSTITUCIONALIDAD CULTURA, EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA AMBIENTAL INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL COMPROMISOS INTERNACIONALES AMBIENTE, COMERCIO Y COMPETITIVIDAD POLITICA NACIONAL DEL AMBIENTE - EJES DE POLÍTICA
  • 17. LEY DE RECURSOS HIDRICOS GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS ART. 82 REUTILIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL ART. 81 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ART. 80 AUTORIZACIÓN DE VERTIMIENTOS ART. 79 VERTIMIENTO DE AGUA RESIDUAL ART. 76 VIGILANCIA Y FISCALIZACION DEL AGUA ART. 75 PROTECCIÓN DEL AGUA ART. 73 CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA TITULO V PROTECCION DEL AGUA
  • 18. CARACTERIZACIÓN DE UN EFLUENTE - LMP vs. ECA
  • 19. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LA DESCARGA DE EFLUENTES LÍQUIDOS DE ACTIVIDADES MINERO - METALÚRGICAS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LA DESCARGA DE EFLUENTES LÍQUIDOS DE ACTIVIDADES PESQUERAS (HARINA Y ACEITE DE PESCADO)
  • 20. CONCENTRACIÓN DE HIERRO (Fe) EN EL RÍO RIMAC ECA Agua: 1 mg/l Categoria 1-A2 CONCENTRACIÓN DE PLOMO (Pb) EN EL RÍO RÍMAC ECA Agua: 0.05 mg/l Categoria 1-A2 CONCENTRACIÓN DE CADMIO (Cd) EN EL RÍO RÍMAC ECA Agua: 0.005 mg/l Categoria 1-A2 ECA Agua: 5 mg/l Categoria 1-A2 CONCENTRACIÓN DE ALUMINIO (Al) EN EL RÍO RÍMAC
  • 21. Concentración LMP CASO 01 : NO CUMPLE ECA Concentración Concentración REGULAR EL LMP 0 1 2 ANALISIS LMP VS ECA AGUA Concentración LMP CASO 02: SI CUMPLE
  • 22. CONFLICTOS SOCIALES VINCULADOS A RR.HH, SEGÚN TIPO. 2011- 2014 CONFLICTOS SOCIALES VINCULADOS A RR.HH., POR ACTIVIDAD. 2011-2014 CONFLICTOS SOCIALES VINCULADOS A RR.HH., POR CAUSAS. 2011-2014 Fuente: Defensoria del Pueblo. 2015
  • 23. CONFLICTOS SOCIALES VINCULADOS A RR.HH. SEGÚN USO PRODUCTIVO EN DISPUTA DEL RECURSO. 2011-2014 Fuente: Defensoria del Pueblo. 2015
  • 24. ECA AGUA – INDICE DE CALIDAD DE AGUAS PERU (ICA-PE) ECA AGUA F1 = Alcance F2 = Frecuencia F3 = Amplitud
  • 25.
  • 26.
  • 27. • Contribuye a la protección de los recursos hídricos. • Mejorar la calidad de los recursos hídricos. • Fortalecer la institucionalidad en la gestión de las calidad de los recursos hídricos. INSTRUMENTOS TECNICOS DE CALIDAD DE RECURSOS HIDRICOS
  • 28. LINEAS DE ACCION R E C U R S O S H Í D R I C O S LNEA DE ACCION 3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS LINEA DE ACCION 1 RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS LINEA DE ACCION 2 PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE RECURSOS HIDRICOS
  • 29. Minimizar el Impacto en los Recursos Hídricos
  • 30. • Identifica los principlaes cuerpos de agua del país. • Asigna una clasificación de acuerdo al ECA – agua. • Establece las condiciones que deben implementar los titulares de un un protectos específicos, cuando el IGA identifique la necesidad de realziar una descarga a un cuerpo de agua.
  • 31. Consideraciones Hidrográficas Relación Ddirecta entre las cuencas y sus cursos de agua
  • 32. Página 15 de 48 Cualquier otro uso de tipo productivo, podrá ser considerado como Categoría 3, siempre y cuando no afecte el uso poblacional. Considerando el artículo 35º de la LRH, donde se requieran dos o más usos , el uso de agua poblacional tendrá de mayor prioridadsobre cualquier otro uso. TablaNº 3. Consideraciones para la Clasificación según el uso Uso Unidad Cat. Justificación Observaciones Uso poblacional Volumen (m3) de captación de agua para uso poblacional 1-A2 El mayor uso de agua es destinado al abastecimiento poblacional, por ende la calidad del agua tanto del río principal, de sus efluentes, y embalses no deben ser alteradas. En caso de 2 o más usos confluyan se prioriza el Poblacional Uso agrícola, hidroenergético, minero, industrial entre otras Volumen (m3) de captación de agua para uso productivo 3 El único uso de agua es destinado al abastecimiento industrial Elaboración DGCRH-ANA. 8.3.1.2. ÁreasNaturalesProtegidaspor el Estado-ANP Para efectos de la asignación de categorías se han considerado únicamente las áreas núcleo de las ANP por el Estado; así como de índole regional; proporcionada por el SERNANP. Aquellos cuerpos de agua superficial o tramos de estos que se encuentren dentro de las ANP se considerará comoCategoría4. E2Ríos, según sea el caso costa y sierra o selva. TablaNº 4. Consideraciones para la Clasificación según presencia de ANP Uso Cat. Justificación Conservación del ambiente acuático 4 Los cursos de agua inmersos o colindantes a zonas de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (ANP) se consideran de importancia por el ambiente acuático que alberga. Elaboración DGCRH-ANA. Página 15 de 48 Uso poblacional Volumen (m3) de captación de agua para uso poblacional 1-A2 El mayor uso de agua es destinado al abastecimiento poblacional, por ende la calidad del agua tanto del río principal, de sus efluentes, y embalses no deben ser alteradas. En caso de 2 o más usos confluyan se prioriza el Poblacional Uso agrícola, hidroenergético, minero, industrial entre otras Volumen (m3) de captación de agua para uso productivo 3 El único uso de agua es destinado al abastecimiento industrial Elaboración DGCRH-ANA. 8.3.1.2. ÁreasNaturalesProtegidasporelEstado-ANP Para efectos de la asignación de categorías se han considerado únicamente las áreas núcleo de las ANP por el Estado; así como de índole regional; proporcionada por el SERNANP. Aquellos cuerpos de agua superficial o tramos de estos que se encuentren dentro de las ANP se considerará comoCategoría4.E2Ríos, según sea el caso costa y sierra o selva. TablaNº4.Consideraciones para la Clasificación según presencia de ANP Uso Cat. Justificación Conservación del ambiente acuático 4 Los cursos de agua inmersos o colindantes a zonas de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (ANP) se consideran de importancia por el ambiente acuático que alberga. Elaboración DGCRH-ANA. Consideraciones para la clasificación según el uso Consideraciones para la clasificación por presencia de ANP Clasificación de Cuerpos de Agua Continentales Superficiales 8.3.1.3. ÁreasdelasComunidadesNativaseIndígenas- ACNI Para la delimitación de las Áreas de las Comunidades Nativas e Indígenas se ha empleado información cartográfica proveniente de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios; así como de manera referencial los polígonos de áreas reconocidas y de uso por las comunidades tituladas, proporcionadas por el Instituto del Bien Común. Aquellos cuerpos de agua superficial o tramos que se encuentren dentro de los territorios de los pueblos indígenas u originarios se considerará como Categoría 4, con el fin de asegurar la calidad del agua para fines de uso primario y poblacional. TablaNº 5. Consideraciones para la Clasificación según presencia de ACNI Uso Cat. Justificación Conservación del ambiente acuático Comunidades nativas e Indígenas 4 Los cursos de agua inmersos o colindantes territorios de los pueblos indígenas u originarios se consideran de importancia por el ambiente acuático que representa. Elaboración DGCRH-ANA. Consideraciones para la clasificación por presencia de ACNI Todas las lagunas y lagos, salvo evaluación previa, teniendo en cuenta su ubicación, características naturales, usos a los que se destinan, niveles crecientes de degradación y fragilidad de los ecosistemas, deben clasificarse con la Categoría4E1:lagunasylagos. TablaNº 6. Consideraciones para la Clasificación según presencia de lagunas y lagos Uso Cat. Justificación Observaciones. Conservación del ambiente acuático Lagunas y Lagos alto andinos 4 En el caso de la región andina, los lagos y lagunas son cuerpos de agua, localizados en las nacientes de los ríos, zonas donde no existen actividades antropogénicas que afecten su calidad, por lo que generalmente son aguas de buena calidad Las lagunas y lagos se consideran cuerpos de agua receptores de toda la carga física y química transportada por sus ríos tributarios. Tributarios de lagunas* 4 Los tributarios de las lagunas deberán mantener la categoría 4 de conservación. Tributarios de lagos 3 1A2 En el caso de lagos la categoría de los ríos podrá ser distintas a la Categoría 4 debido a la naturaleza del cuerpo natural. Lagunas y cochas en la región de la selva 4 Las lagunas y cochas existentes en la región de la selva, son formadas en la mayoría de los casos por cambio de curso del río, ocasionado en el periodo de avenidas, lo cual genera que la fauna acuática se quede en estos cuerpos de agua, los que con el paso del tiempo se convierten en importantes ecosistemas acuáticos, fuente de biodiversidad y recursos naturales. Elaboración DGCRH-ANA. Consideraciones para la clasificación según presencia de lagunas y lagos
  • 33. El establecimiento de la clasificación consistió en fijar las categorías asignadas a cada curso principal o tramo de tipo río o quebrada, seguido de un sub-guion (_) y del código Pfafstetter que le corresponde al tramo o curso principal de agua relacionado a su cuenca: Cat1A2 _ 1387 Elaboración propia. Esta codificación proporciona doble información en un solo dato, la relación entre el curso de agua y el ECA Agua aplicado (véase Figura Nº 5). FiguraN° 5. Cursos de agua continental clasificados (_) es la separación ente el código ECA-Agua asignado y el código del curso o tramo. Iniciales de las categorías del ECA-Agua para cuerpos de agua continental. Código del tramo o curso principal relacionado con su cuenca. Toponimia para la clasificación de cuepos de agua continentales superficiales
  • 34. Cursos de agua clasificados en la vertinete del pacífico – ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña
  • 35. Pregunta 1: Identifique la clasificación de los ríos A, B y C
  • 36. Pregunta 2: Identifique la Categoria corespondiente a los ríos A, B y C Laguna CursoCocha Cat 4
  • 37. • Establece los criterios de protección del recurso marino costero. • Promueve inversiones con reglas claras de protección del ambiente marino. • Asigna una clasifciación a cada porción del litoral peruano de acuerdo al ECA-agua
  • 40. ación por la presencia de una diversidad marina elevada de importancia comercial que se requiere protegerla. (Véase la figura 9) Modelo de determinación de ancho de unidad de clasificación – primera franja Mapa de determinación del ancho de unidad de clasificación – segunda y tercera franja
  • 41. 3E Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Estuarios M Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino-Costeros, Marinos ón continua: número decimal. Las unidades de clasificación en el cuerpo de agua tero reciben una numeración continua iniciando en el número uno (1); separado de de la categoría por el símbolo guion bajo (_). Los números se asignan en el orden de sur a norte desde el departamento de Tacna hasta Tumbes. (Véase la figura 10) Cat2C2_109 (_) es la separación de las siglas del ECA asignado y la numeración correlativa. Siglas del ECA para Agua relacionado con el agua de mar. 109significa que se trata del ciento nueve unidad clasificada. Modelo de codificación de unidades de clasificación
  • 42. Cuadro11. Cuerponatural deaguamarino-costeroclasificadofrenteal departamentodeLima Tramo CuerpoNaturaldeAgua Coordenadas Límitesdela Anchura Unidad Clasificada Categoría 18 Mar entre la Playa Jaguar (límite de los departamentos Lima e Ica) y la punta Lobos, una distancia de 131,54 km, donde se ubican las puntasAuque, Iguana, Centinela, Del Fraile, Los Lobos, Honda, El Polo, Corriente, Toro, Misterio, Aspicia, Licero, El León, Lomo de Ballena, El Gato, Carnero y Lobos; y desembocadurade los ríos Cañete, Omas y Mala. Desde la línea de baja marea (cota cero) hasta los 500 m. Cat1B1_42 Categoría 1: Poblacional y Recreacional Sub Categoría B1: Contacto Primario Desde los 500 m hasta 120 000 m, una distancia de 119,50 km. Cat2C3_64 Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo Marino-Costeras y Continentales Sub Categoría C3: Otras actividades Desde los 120 000 m hasta el límite marítimo 200 millas náuticas. Cat4E3M_65 Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino- Costeros, Marinos - Superficie en la Categoría Reserva Nacional de Isla Asia de 39,30 km². Cat4E3M_43 Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino- Costeros, Marinos - Superficie complementaria de la zona de Cat1B2_44 Categoría 1: Poblacional y Recreacional Sub Categoría B2: Contacto Secundario Cuerpo natural de agua marino-costero clasificado frente al departamento de Lima
  • 43. Lat.Mim. 10º 38 33,63 Litera de 19,53 km². Costeros, Marinos Unidades de clasificación frente al departamente de Lima
  • 44.
  • 45. ❑ Describe la metodología de cálculo para determinar la extensión de la zona de mezcla y las concentraciones de los diferentes parámetros que un vertimiento aporta a un cuerpo natural de agua después de la mezcla diferenciando los principales tipos de cuerpos receptores: cuerpos de agua lóticos, lénticos y marino- costeros. ❑ La finalidad de la evaluación del impacto de un vertimiento en un cuerpo natural de agua es comprobar que la carga del vertimiento no supere la carga máxima admisible del cuerpo receptor. La carga contaminante admisible, es determinada tomando como referencia los ECA-Agua, que deben cumplir fuera de la zona de mezcla. Documento orientador a ser considerado para la evaluación del impacto del vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo receptor, tomando como referencia los ECA-Agua, e incluye la propuesta metodológica para la determinación de la zona de mezcla.
  • 46. AMBITO DE APLICACIÓN Z O N A D E M E Z C L A DOMESTICAS TRATADAS A UNA QUEBRADA MUNICIPALIDADES URBANA A UN RIO O A UNA LAGUNA MUNICIPALIDADES AL MAR ORIGEN MINERO METALURGICA A RIO O QUEBRADA INDUSTRIAL / CURTIEMBRE/LACTEOS A QUEBRADA INDUSTRIA PESQUERA AL MAR
  • 47. Impacto de las aguas residuales en la calidad de los cuerpos hídricos Vertimiento de aguas residuals tratadas Destrucción de los recursos hídricos Deterioro de la calidad del agua para el uso humano, de riego o industrial Anulación del poder autodepurador de los ecosistemas
  • 48. Impacto de las aguas residuales en la calidad de los cuerpos hídricos Vertimiento de aguas residuals tratadas Destrucción de fauna y flora asociada a ecosistemas naturales Incidencia, de forma negativa, de los asentamientos urbanos e industriales. Peligro potencial para la salud pública, con graves consecuencias en la economía de la sociedad, así como en sus actividades de recreo y esparcimiento.
  • 49. Límites máximos permisibles para vertimientos de aguas residuales tratadas a cuerpos naturales de agua
  • 50. Parámetros considerados en los ECA- Agua asociados a los contaminantes que caracterizan al efluente del proyecto o actividad
  • 51. Determinación de la carga de un efluente generado de la mezcla de dos tipos de aguas residuales tratadas. MEZCLA DE AGUAS RESIDUALES DE DIFERENTES FUENTE
  • 52. Determinación de la Zona de Mezcla
  • 53. Para un vertimiento en la orilla del río/quebrada, la longitud de la zona de mezcla es: LZdM : longitud de la zona de mezcla, en metros. Wmin : ancho medio del cuerpo de agua en un tramo de 500 m aguas abajo del vertimiento, en metros. U : velocidad de flujo media del río en la ubicación del vertimiento, en metros por segundo. Dy : coeficiente de dispersión lateral aguas abajo del vertimiento, que se calcula con: Orilla de Río
  • 54. Para un vertimiento en el centro del río/quebrada, la longitud de la zona de mezcla se: LZdM : longitud de la zona de mezcla, en metros. Wmin : ancho medio del cuerpo de agua en un tramo de 500 m aguas abajo del vertimiento, en metros. U : velocidad de flujo media del río en la ubicación del vertimiento, en metros por segundo. Dy : coeficiente de dispersión lateral aguas abajo del vertimiento, que se calcula con: Centro de Río
  • 55. Restricción de la longitud de la zona de mezcla en el caso de toma de agua o uso aguas abajo y en proximidad del vertimiento de aguas residuales tratadas
  • 56. Restricción de la longitud de la zona de mezcla en el caso de otro vertimiento de aguas residuales tratadas aguas abajo y en proximidad del vertimiento objeto de la evaluación La longitud de la zona de mezcla no debería ser mayor de 500 m: LZdM ≤ 500 m
  • 57. Restricción de la longitud de la zona de mezcla en el caso de cuerpo de agua léntico aguas abajo y en proximidad del vertimiento de aguas residuales tratadas
  • 58. Para todos los parámetros característicos de las aguas residuales tratadas vertidas, se deberá determinar sus concentraciones aguas abajo de la zona de mezcla mediante el balance de masas: C0 : concentración calculada en el límite de la zona de mezcla aguas abajo del vertimiento. CECA : ECA-Agua del parámetro en evaluación según la categoría que corresponda. CRH : concentración en el cuerpo receptor. Cvert : concentración máxima en las aguas residuales tratadas QRH,crit : caudal crítico del cuerpo receptor disponible para la dilución Qvert :caudal máximo del vertimiento
  • 59. Determinación de las concentraciones en el cuerpo natural de agua lótico cuando el proyecto prevé más de un vertimiento de aguas residuales tratadas al mismo cuerpo receptor
  • 60. Zona de mezcla de un vertimiento de aguas residuales de menor densidad que el agua de mar en la superficie de un cuerpo natural de agua marino costero Este tipo de de disposición final puede alcanzar una baja dilución de 1:3 hasta 1:10, lo que en muchos casos obligará a un mayor grado de vtratamiento de las aguas residuales para poder cum- plir los ECA-Agua en el límite de la zona de mezcla.
  • 61. Zona de mezcla de un vertimiento de aguas residuales de menor densidad que el agua de mar mediante emi- sor subacuático a un cuerpo natural de agua marino costera sin estratificación de la densidad
  • 62. Zona de mezcla de un vertimiento de aguas residuales de menor densidad que el agua de mar, mediante emisor subacuático a un cuerpo natural de agua marino costero con estratificación de la densidad
  • 63. Zona de mezcla de un vertimiento de aguas residuales de igual densidad que el agua de mar mediante emisor subacuático a un cuerpo natural de agua marino costera sin estratificación de la densidad
  • 64. Formación de una pluma de salmuera vertida en la orilla de playa a un cuerpo de agua natural marino costero ❑ Salmueras de los procesos de desalinización de agua marina mediante la tecnología de osmosis inversa. ❑ Agua de formación generada en la explotación de petróleo o gas. ❑ Aguas residuales de la industria de sales minerales.
  • 65. Formación de una pluma de salmuera vertida mediante emisor subacuático a un cuerpo de agua natural marino
  • 66. Zona de mezcla de un vertimiento de aguas residuales de mayor densidad que el agua de mar mediante emisor subacuático a un cuerpo natural de agua marino costera
  • 67. GESTIÓN DE LA OPORTUNIDAD RECURSOS HIDRICOS Implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca. Promover inversiones públicas y privadas para el desarrollo de infraestructura hidráulica.. Promover la formalización del otorgamiento de los derechos de uso de aguas permanentes y estacionales.. Promover inversiones públicas y privadas para el desarrollo de micro embalses, irrigaciones pequeñas y medianas, así como micro sistemas hidráulicos a nivel de parcela en zonas de pobreza. Promover e implementar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Cuencas Transfronterizas. Desarrollar el régimen económico por uso del agua y vertimiento de aguas residuales tratadas, para mejorar la gestión integrada de recursos hídricos.. Atender de manera oportuna la demanda de los recursos hídricos, respetando el principio de seguridad jurídica, mejorando su distribución inclusiva, temporal y espacial; promoviendo el acceso universal al agua potable.
  • 68. GESTION DE LA CULTURA DEL AGUA RECURSOS HIDRICOS Implementar el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos Implementar el Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos. Promover la gestión del conocimiento y cultura del agua orientada al aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. Prevenir y gestionar las controversias relacionadas con los recursos hídricos. Promover una cultura del agua para la gestión eficiente y valoración de los recursos hídricos.
  • 69. ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y EVENTOS EXTREMOS Promover medidas y mecanismos de adaptación en la oferta, demanda y usos de recursos hídricos frente a los impactos actuales y futuros de cambio climático y riesgos de desastres. Fomentar la investigación científica y aplicada, el desarrollo de capacidades y la difusión de conocimientos para la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos de desastres en la gestión de recursos hídricos. Articular políticas, normatividad y procesos de planeamiento para la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de desastres en los recursos hídricos en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y Sistema Nacional de Riesgos de Desastres. Ante los impactos actuales y futuros del cambio climático en los recursos hídricos, reducir la vulnerabilidad de la población, actividades económicas y ecosistemas, bajo el enfoque de la gestión integrada de los recursos hídricos y gestión de riesgos de desastres.
  • 70. CLAVES PARA LA GESTIÒN DE RECURSOS HIDRICOS C O N T R I B U I R A L D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E En base a instrumentos de planificación, técnicos, normativos y económicos. Participación de los sectores y articulación en los tres niveles de gobierno, bajo una mirada única a través de una Autoridad Única Multisectorial. Intervención de los actores de la cuenca (usuarios, comunidades), a través de los consejo de recursos hídricos de cuenca. Generar y promover en todo proyecto de inversión, el valor valor social, económico y ambiental del agua.
  • 71. (2) GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
  • 72. ASPECTOS RELEVANTES GESTION DE CUENCAS En nuestro pais hay un creciente interes por la conservación de los recursos naturales, lo que influye en las iniciativas de políticas para consideradarla dentro de nuestro esquema de desarrollo sostenible. La razón principal es la deforestación continua y la contaminación de las cuencas hidrográficas que almacenan y producen agua como bien y servicio ambiental. En años recientes hubo el desarrollo de investigacioones que confirma la creciente carencia de agua para propósitos de consumo humano e irrigación El manejo y conservación del agua es de especial importancia
  • 73. VISIÓN AMBIENTAL EN LA GESTION DE CUENCAS GESTIÓN DE CUENCAS • Cuando incorporamos el enfoque ambiental a la gestion de cuencas, nos damos cuenta que integramos una vision mas amplia. • La visión holística enlaza las relaciones entre los recursos naturales y las actividades humanas y el principal recurso natural en juego es el agua.
  • 74. EVOLUCION DEL ENFOQUE EN LA GESTION DE CUENCAS GESTIÓN DE CUENCAS AGUA Cuando el agua es el centro de la planificación y manejo, allí adquiere predominancia el concepto de calidad y cantidad de agua, y depende de como funciona y como se maneja el sistema hídrico. Da origen al “MANEJO DE CUENCAS” RECURSOS NATURALES Cuando los recursos naturales constituyen el centro de la planificación y manejo pero se mantiene al recursos hídrico como elemento integrador en la cuenca. Da origen al “MANEJO SOSTENIBLE DE CUENCAS” AMBIENTE Cuando el enfoque es amplio y se define que el centro de la planificación y manejo es el ambiente, pero manteniendo el rol estratégico del recurso hídrico. Da origen al “MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS”
  • 75. ENFOQUE ECOSISTEMICO GESTIÓN DE CUENCAS La gestión integrada de cuencas está cambiando en la incorporación de la gestión de cuencas al desarrollo sostenible. La gestión de la cuenca hidrográfica enlaza los medios de vida locales con los activos del capital natural. Los objetivos socioeconómicos y los de los recursos naturales no siempre son compatibles. La integración de las cuestiones ambientales y socioeconómicas no es una novedad en la gestión de cuencas.
  • 76. LA CUENCA HIDROGRAFICA COMO SISTEMA GESITÓN DE CUENCAS EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA EXISTEN ENTRADAS Y SALIDAS EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA SE PRODUCEN INTERACCIONES ENTRE SUS ELEMENTOS Por ejemplo, si se deforesta irracionalmente en la parte alta, es posible que en épocas lluviosas se produzcan inundaciones en las partes bajas. Por ejemplo, el ciclo hidrológico permite cuantificar que a la cuenca ingresa una cantidad de agua, por medio de la precipitación y otras formas; y luego existe una cantidad que sale de la cuenca, por medio de su río principal en las desembocaduras o por el uso que adquiera el agua.
  • 77. Herramientas Tecnicas Herramientas Tecnologicas Herramientas Politicas y Normativas HERRAMIENTAS DE GESTION DE CUENCAS GESTIÓN DE CUENCAS ❑ Ley General del Ambiente ❑ Ley de Recursos Hidricos ❑ Politica Nacional del Ambiente ❑ Politica Nacional del Ambiente ❑ Zonificaciòn Ecologica y Economica ❑ Priorizaciòn de Cuencas para la Gestiòn de Recursos Hidricos ❑ Marco Metodologico para la Identificación y delimitación de cabeceras de cuenca (aún en discusión) ❑ Participación Ciudadana/comuniatria ❑ SWAT: herramienta para la evaluación del suelo y del agua en el conjunto de una cuenca hidrográfica. ❑ Hydrobid: Herramienta que permite gestionar y planificar los recursos hídricos de manera eficiente a través de modelos de simulación de disponibilidad presente y futura. ❑ Grass Qgis: Software de geoproceso de datos vetoriales y analisi de mapas satelitales.
  • 78. ❑ Identifica las cuencas hidrográficas por nivel critico de acuerdo a 4 variables. ❑ Orienta en la toma de decisiones para la intervención de acciones en las cuencas hidrográficas
  • 80. Priorizaciòn de Cuencas a Nivel Nacional Fte: Autoridad Nacional del Agua
  • 81. Priorizaciòn de Cuencas a Vertiente del Pacìfico Fte: Autoridad Nacional del Agua
  • 82. Fte: Autoridad Nacional del Agua Priorizaciòn de Cuencas a Vertiente del Atlántico
  • 83. Fte: Autoridad Nacional del Agua Priorizaciòn de Cuencas a Vertiente del Titicaca
  • 84. Un nuevo escenario a tener en cuenta... “Ley 30640” CABECERA DE CUENCA Fuente: Perú 21. 2017
  • 85. De cuerdo a nuestra legislación vigentes, existen medidas regulatorias para la conservación y/o protección de las Unidades Hidrográficas incluyendo sus cabeceras. En ese contexto Ley 30640 no incorpora regulación distinta, pero si aporta, precisando conceptos y focaliza la intervención en zonas de cabeceras de cuenca. Imagen: Aboutespañol.com
  • 86. Cabeceras de cuenca son zonas que tienen como inicio el perímetro de la cuenca, donde nacen los cursos de aguas de orden 1, visualizados en un plano escala 1:100 000 (escala oficial del IGN), de régimen: (i) perennes e (ii) intermitentes Fuente: LEISA.org
  • 87. A tener en cuenta… Cualquier intervención en la unidad hidrográfica, incluyendo las cabeceras de cuenca, es evaluado técnica, ambiental, social y económicamente dentro de los instrumentos de gestión ambiental previstos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; (SEIA) y establece a través del análisis de riesgo, la vulnerabilidad ambiental del área a intervenir y las acciones requeridas con la finalidad de prevenir, atenuar y mitigar los impactos negativos que podría generar la intervención. Imagen: GOLDEN EXPEDITIONS
  • 88. Carta Nacional 1:100 000 Instituto Geográfico Nacional Red hídrica vectorial Luego del acondicionamiento cartográfico, se realiza el acondicionamiento Topológico de la red hídrica Conectividad Hidrológica CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE CABECERAS DE CUENCA
  • 89. Acondicionamiento Topológico puntos nacientes y confluencias de la red hídrica Topología de Nodos Sistema de codificación de cuencas y cursos de agua, Relación directa entre la cuenca y el curso de agua Método Pfafstetter Método Strahler Identificación de cursos de agua, se aplica criterios de ordenación de secuencia, con el objetivo de ubicar las zonas de cabeceras de la UH mayor
  • 90. 90 CRITERIOS DE DELIMITACION DE CABECERAS DE CUENCA Selección de cursos de agua de Orden 1 Con el propósito de delimitar el ámbito de las cabeceras de cuenca Delineación Analógica o Semiautomática
  • 91. 91 Delineación Analógica o Semiautomática Resultado final: Identificación, delimitación y codificación de cabeceras de cuenca
  • 92. ZONIFICACIÓN DE LA CABECERA DE CUENCA EJEMPLO DE ZONIFICACIÒN
  • 93. 𝑽𝑨 = 𝑽𝑬 + 𝑽𝑭𝑨 + 𝑽𝑪𝑨𝑹 𝟑 Donde: VA = Vulnerabilidad Ambiental VE = Vulnerabilidad por Exposición VFA = Vulnerabilidad por Fragilidad Ambiental VCAR = Vulnerabilidad por capacidad de adaptación y respuesta ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL
  • 94. 𝑽𝑬 = 𝑽𝑬𝑬 + 𝑽𝑬𝑰 + 𝑽𝑬𝑺𝑷 𝟑 VE = Vulnerabilidad por Exposición VEE = Vulnerabilidad por Exposición de Ecosistemas VEI = Vulnerabilidad por Exposición de Infraestructura VESP = Vulnerabilidad por Exposición de Sistemas Productivos 𝑽𝑭𝑨 = 𝑪𝑷𝑼𝑺 + 𝑵𝑫𝑬𝑭 + 𝑰𝑬𝑪𝑪 𝟑 VFA = Vulnerabilidad por Fragilidad Ambiental CPUS = Conflicto por el uso de suelo NDEF = Nivel del grado de Deforestación IECC = Impacto Estimado del Cambio Climático 𝑽𝑪𝑨𝑹 = 𝑽𝑷𝑹 + 𝑽𝑮𝑮𝑻 𝟐 VCAR = Vulnerabilidad por Capacidad de Adaptación y Respuesta VPR = Vulnerabilidad determinada por precepción de riesgo VGGT = Vulnerabilidad por la gobernanza y capacidad de gestión territorial DESARROLLO DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL
  • 95. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD HÍDRICA Donde: IVH = Índice de vulnerabilidad hídrica IVHE = Índice de vulnerabilidad hídrica por exposición IVHF = Índice de vulnerabilidad hídrica por fragilidad IVHR = Índice de vulnerabilidad hídrica por resiliencia
  • 96. EXPOSICIÓN Mediante el factor de exposición, se analizan las fuentes de agua, los ecosistemas y los bienes naturales asociados al recurso hídrico, expuestos a actividades humanas de tipo productivo. FRAGILIDAD Por su parte, mediante la fragilidad se analizan las condiciones de desventaja o debilidad (susceptibilidad intrínseca) de los elementos expuestos (fuentes de agua, los ecosistemas y los bienes naturales asociados al recurso hídrico) frente a una intervención externa. RESILIENCIA Mediante el factor de resiliencia, se analizan la capacidad de recuperación y adaptación de las fuentes de agua, los ecosistemas y los bienes naturales asociados al recurso hídrico, ante variaciones de sus condiciones normales de vida, producto de un impacto por el desarrollo de una determinada actividad humana. ASPECTOS DE VULNERABILIDAD HÍDRICA
  • 97. ORGANISMOS DE CUENCA G E S T I Ó N D E C U E N C A S 02 Pueden ser organismos formales grandes o pequeños, o simplemente grupos informales de personas 01 "organismo de cuenca" engloba a todos los tipos de instituciones que administran cuencas 03 Los organismos de cuenca varían en función y propósito, según los mandatos y acuerdos legales utilizados para su creación
  • 98. PORQUE LOS ORGANISMOS DE CUENCA? GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS MUNICIPALES GOBIERNOS REGIONALES ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ACADEMIA MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SUS SERVICIOS COADYUVAR EN LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LAS CUENCAS VOLUNTAD POLITICA INSTRUMENTOS JURÍDICOS, PROGRAMATICOS Y FINANCIEROS CONSEJO DE CUENCA COORDINACION CONERTACION
  • 99. CONSOLIDADO La cuenca es un territorio estructurado bajo un sistema integral; su unidad es definida por la naturaleza y sobre ella ocurren otras delimitaciones para administrar recursos o actividades económicas y sociales. PORQUE LOS ORGANISMOS DE CUENCA GESTION DE CUENCA SENTAR BASES Aunque está demostrada la importancia y rol de los organismos de cuencas, es pertinente fundamentar la necesidad de un organismo de cuencas, ya que aún ocurren cuestionamientos técnicos, políticos e institucionales. .
  • 100. EVOLUCIÓN EN LOS CONSEJOS DE CUENCA
  • 101. DESARROLLO DE LOS CONSEJOS DE CUENCA La búsqueda de una mayor participación social en la gestión del agua mediante la instalación de los consejos de cuenca, es un proceso de arriba hacia abajo, una movilización por parte de la autoridad para una mejor gobernanza del agua en la cuenca. Sin embargo hay muchos inconvenientes que los trataremos a continuación La participación de las instituciones de gobierno . 04 La democratización del Consejo de Cuenca. 02 La representatividad de los usuarios. 01 La información hacia los actores del agua. 03
  • 102. ASPECTO CLAVES D I M E N S I O N E S D E A N A L I S I S Y O P E R A C I O N Alcanzando la corresponsabilidad en la participación social e institucional 01 El ámbito de trabajo 04 Fuentes de financiamiento 02 Modelos de gestión de los recursos hídricos 03 PARTICIPACION FINANCIAMIENTO AGUA CUENCA
  • 103. MEDICION DE IMPACTO DE LOS CONSEJOS U ORGANISMOS DE CUENCA 02 Impactos reales en la cuenca y sus recursos naturales. 03 Impacto de los Consejos en cuanto a su relevancia 01 Impacto de los Consejos en cuanto a su papel como mecanismo para fortalecer la participación social en la gestión del agua.
  • 104. ¿CONSEJOS DE CUENCA EN EL PERU? CONSEJOS DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA 01 Son espacios institucionales de diálogo, donde los actores relacionados a la gestión del agua en las cuencas discuten sus problemas a fin de llegar a consensos, tomando acuerdos y comprometiéndose con la implementación de las acciones en sus respectivas cuencas. 02 A través del consejo, los actores de la cuenca participan en la planificación, coordinación y concertación para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos, mediante el Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca.
  • 105. 1. Tumbes 2. Chira-Piura 3. Chancay-Lambayeque 4. Chancay-Huaral 5. Quilca-Chili 6. Caplina-Locumba 7. Jequetepeque-Zaña 8. Chillón-Rímac-Lurín 9. Tambo-Santiago-Ica 10. Vilcanota-Urubamba 11. Mantaro 12. Pampas CONSEJOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA
  • 107. Los CRHC que iniciaron como Pilotos (en numero de 6), lograron resultados innegables; sin embargo fueron el resultado de una inversión pública diferente: financiadas por la ANA en su totalidad a traves del proyecto de modernización, proceso que debera dar un nuevo giro. Hay que darles sostenibilidad: Implica decisiones inmediatas (la ST debe convertirse en el soporte en la busqueda de financiamiento para el CRHC, asi como definir sus funciones de manera que no colisiones con la AAA. La Ley: Define que hay que crear y poner a funcionar los CRHC, hasta donde llegaremos, es factible tener 159 CRHC??? QUE SIGUE EN ADELANTE CONSEJOS DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA
  • 108. PLANES DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA BAJO ALTO NIVEL DE EFICIENCIA Los planes de recursos hidricos de un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, supone un cambio en el paradigma de la gestión de los recursos hídricos, pues se pasa de una visión sectorial a una visión multisectorial que considera aspectos sociales, ambientales y económicos. Este modelo de gestión se denomina Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
  • 109. (3) SEGURIDAD HÍDRICA Imagen: Juan Carlos Castro Vargas
  • 110. ASPECTOS CLAVES SEGURIDAD HÍDRICA DISPONIBILIDAD Recursos Hídricos que sea adecuada, en cantidad y calidad, para el abastecimiento humano, usos de subsistencia, protección de los ecosistemas y producción. CAPACIDAD Institucional, financiera y de infraestructura, para acceder y aprovechar dichos recursos de forma sustentable y manejar las interrelaciones entre los diferentes usos y sectores, de manera coherente. RIESGO Tener un nivel aceptable para la población, el ambiente y la economía, asociados a los recursos hídrico.
  • 111. INDICADORES SEGURIDAD HÍDRICA La seguridad hídrica a nivel de la población, considerando la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de agua potable y saneamiento a nivel domiciliario. La seguridad hídrica para la economía, a partir de la capacidad de abastecimiento de agua para el desarrollo de la agricultura, minería, industria y energía. La seguridad hídrica a nivel de las ciudades y pueblos, considerando el suministro de agua a los centros urbanos, el tratamiento de las aguas residuales y el drenaje de las aguas de lluvia La seguridad hídrica para el ambiente, considerando la capacidad de restauración de los cuerpos de agua y ecosistemas para mantener los servicios ambientales. La resiliencia frente a los desastres relacionados con el agua, definida a partir del nivel de riesgo, peligrosidad, exposición, vulnerabilidad y de las capacidades existentes para hacer frente y recuperarse de los impactos
  • 112. MIRADA MULTISECTORIAL SEGURODAD HÍDRICA LOS ECOSISTEMAS REGULAN LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA Y SU CALIDAD Los Proyectos de Siembra y Cosecha de agua y los estudios de calidad de agua en las cuencas hidrograficas, constituyen un factor clave para asegurar el abastecimiento de agua en la producción agropecuaria, abastecimiento poblacional y Desarrollo de otras actividades PROTECCIÓN E ECOSISTEMAS HÍDRICOS La Ley de Recursos Hídricos prevé la protección de los ecosistemas hídricos como bienes asociados a los recursos hídricos. LA SEGURIDAD HÍDRICA ES UNA PRIORIDAD EN LA AGENDA POLÍTICA Y ECONÓMICA La actualización del Plan Nacional de Recursos Hídricos, incorpóra los indicadores en seguridad hídrica.
  • 113. IMPACTO DE LA SEGURIDAD HIDRICA EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DISPONIBILIDAD Reducción de la producción y productividad de los Sistema agropecuarios. ECOSISTEMAS Ecosistemas sin o escasa protección especialmente los que regulan el ciclo hidrológico pueden impactor en poblaciónes locales. ABASTECIMIENTO Reducción de sumistros de alimentos a los mercados, imapcta en la alimentación de la población. CALIDAD La contaminación de los ecosistemas acuáticos, afectan la calidad de los alimentos y repercute en la salud publica.
  • 114. RETOS PRODUCTIVIDAD La mejora de la gestión del agua en los sistemas alimentarios y agrícolas tiene por objeto aumentar la productividad de la agricultura CAMBIO CLIMÁTICO La gestión del agua será fundamental para la adaptación al cambio climático de los sistemas agrícolas, tanto los de secano como los de regadío. ECOSISTEMA Agroecosistemas saludables y con enfoque ecosistémico de la ordenación del agua, nos conduce a ordenar las cuencas hidrográficas para garantizar la cantidad y calidad adecuadas del agua en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición de la población. PLANIFICACIÓN Adecuada planificación y optimización de los recursos, insumos y medios de producción, tanto en los sistemas de secano como de regadío y a lo largo de las cadenas alimentarias,. GESTIÓN Gestión de la tierra y el agua es fundamental para preservar las funciones ecosistémicas y garantice el futuro del recurso. REUTILIZACIÓN DE AGUA Con el fin de aumentar en ciertas zonas mayor cantidad de agua, se puede utilizar agua de escasa calidad como el agua salobre, aguas residuales y las de drenaje, aunque esto requiere una adecuada gestión de los aspectos ambientales, sanitarios y costos de tratamiento.
  • 115. (4) SERVICIOS AMBIENTALES Imagen: Juan Carlos Castro Vargas
  • 116. LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES Ques son los servicios ambientales? Los servicios ambientales son los bienes, funciones y procesos que son obtenidos a partir del aprovechamiento de los ecosistemas y la biosfera, para el beneficio de los seres humanos.
  • 117. SERVICIOS DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS GESTIÓN DE CUENCAS C.Servicios de respaldo: hábitat para especies diversas Servicios culturales: recreación acuática, estética del paisaje, herencia cultural, identidad cultural, inspiración artística y espiritual A.Servicios regulatorios: regulación de la escorrentía superficial, infiltración de agua en el suelo, recarga de acuíferos, mantenimiento del flujo base, prevención y reducción de inundaciones, reducción del riesgo de deslizamientos, protección del suelo, control de la erosión y sedimentación, protección de la calidad del agua superficial y subterránea. Servicios de aprovisionamiento: provisión de agua dulce, producción de alimentos, provisión de materiales forestales y producción de energía hidroeléctrica Los procesos hidrológicos configuran los paisajes, sus relaciones y poblaciones bióticas, por lo que las cuencas hidrográficas se constituyen en la unidad mínima para el manejo de ecosistemas. Si se trata de gestionar los recursos hídricos, las cuencas son las unidades lógicas de manejo El agua es esencial para mantener la vida en los ecosistemas y su presencia en los seres vivos está vinculada al ciclo hidrológico, es decir a los procesos continuos de evaporación del agua, la precipitación y la escorrentía. .
  • 118. MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS – MERESE Se considera contribuyente del servicio ecosistémico: a la persona natural o jurídica, pública o privada, que mediante acciones técnicamente viables contribuye a la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos. Se considera retribuyente del servicio ecosistémico: a la persona natural o jurídica, pública o privada, que, obteniendo un beneficio económico, social o ambiental, retribuye a los contribuyentes por el servicio ecosistémico.
  • 119. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE UN MERESE Fuente: MINAM
  • 120.
  • 121. PERÚ LIMPIO Impactos del Cambio Climático en las cuencas hidrográficas y las fuentes de agua Áreas Urbanas Áreas Rurales Escasez de agua (uso poblacional y energético) Cambios en la precipitación Deslizamiento de terrenos Escasez de agua (uso poblacional y agrario) Cambios en la precipitación Friajes y/o sequías y/o erosión y/o incendios forestales Cambios en la producción agrícola Eventos extremos Derretimiento de glaciares Aumento del nivel del mar y salinización de suelos del litoral Fuente: IPCC-2014 IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS
  • 122. MEDIDAS CLAVES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA CUENCA GESTIÓN DE CUENCAS MODERNIZACIÓN DE LOS SITEMAS DE RIEGO REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS MEDIDAS DE OFERTA GOBERNANZA DEL AGUA
  • 123. Olvidamos que el ciclo del agua y el de la vida son uno. Jacques Coustea
  • 124. Muchas gracias por su amable atención… jcasva@icloud.com