estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río chicama

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EXTREMOS HIDROLOGICOS EN CUENCA DEL RIO CHICAMA DICIEMBRE - 2013 PROGRAMA PRESUPUESTAL, REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES - PREVAED PERÚ Ministerio del Ambiente Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI

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Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama, realizado por el SENAMHI el año 2013, en el marco del PREVAED.

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Page 1: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

EXTREMOS HIDROLOGICOS EN CUENCA DEL RIO CHICAMA

DICIEMBRE - 2013

PROGRAMA PRESUPUESTAL, REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES - PREVAED

PERÚMinisterio del Ambiente

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 1

Í N D I C E Pág.

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES .......................................................... 8

1.1. Introducción.............................................................................................. 8

1.2. Objetivos .................................................................................................. 9

1.2.1. Objetivo General ................................................................................ 9

1.2.2. Objetivos Específicos ......................................................................... 9

1.3. Justificación.............................................................................................. 9

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y ASPECTOS TEÓRICOS ......................... 10

2.1. Antecedentes ......................................................................................... 10

2.1. Aspectos teóricos ................................................................................... 11

2.1.1. Período de retorno (T) ..................................................................... 11

2.1.2. Ajuste a una distribución de probabilidad ........................................ 12

2.1.3. Prueba de bondad de ajuste ............................................................ 13

2.1.4. Criterio de Información de Akaike (AIC): .......................................... 14

2.1.5. Desagregación de precipitación máximas ....................................... 15

2.1.6. Curvas intensidad-duración-frecuencia ............................................ 15

2.1.7. Tiempo de concentración ................................................................. 16

2.1.8. Hidrograma unitario sintético ........................................................... 16

2.1.9. Numero de curva ............................................................................. 19

CAPÍTULO III: MATERIALES Y METODOS ..................................................... 20

3.1. Descripción general de la zona de estudio............................................... 20

3.1.1. Ubicación .......................................................................................... 20

3.1.2. Descripción de la cuenca .................................................................. 20

3.2. Información utilizada ............................................................................... 29

3.2.1. Información cartográfica .................................................................. 29

3.2.2. Información hidrometeorológica ....................................................... 29

3.2.3. Software y equipos .......................................................................... 30

Page 3: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 2

3.3. Aspectos metodológicos ........................................................................ 30

3.3.1. Determinación de la precipitación máxima en 24 horas y caudales

máximos instantáneos. .............................................................................. 30

3.3.2. Calculo de la precipitación máxima en 24 horas y caudales máximos

instantáneos para diferentes periodos de retorno. ..................................... 31

3.3.3. Patrones geoespaciales de la precipitación máxima en 24 horas.... 32

3.3.4. Elaboración de las curvas de intensidad, duración y frecuencia. ..... 34

3.3.5. Representación espacial de la escorrentía total acumulada para

diferentes condiciones de la cuenca. ......................................................... 34

3.3.6. Elaboración de los hidrogramas de caudales máximos ................... 34

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES .......................................... 35

4.1Caracterización de las precipitaciones máximas en 24 horas en la cuenca

y subcuenca del rio chicama ......................................................................... 35

4.1.1. Precipitaciones máximas en 24 horas en la cuenca del río chicama 35

4.1.2. Precipitaciones máximas en 24 horas en las subcuencas del río

chicama ..................................................................................................... 36

4.2Curvas intensidad, duración y frecuencia ................................................ 37

4.3Caracterización de la escorrentía total acumulada en las subcuenca del rio

chicama ......................................................................................................... 39

4.4Hidrogramas de caudales ante eventos extremos en las subcuencas del

río chicama.................................................................................................... 41

CAPITULO V: CONCLUSIONES .................................................................... 46

CAPITULO VI: RECOMENDACIONES .......................................................... 47

CAPITULO VII: BIBLIOGRAFÍA ..................................................................... 48

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 3

ÍNDICE DE FIGURAS

PAG. Figura N°1 Hidrograma unitario triangular…...…………………………..…..……17

Figura N°2 Hidrograma unitario adimensional…...………………..……………...18

Figura N°3 Coordenadas del hidrograma adimensional…...…………..………..19

Figura N°4 Mapa de ubicación de la cuenca del río Chicama………………....20

Figura Nº5 Demarcación Hidrográfica de la Cuenca del Río Chicama………..21

Figura Nº6 Hidrografía de la Cuenca del Río Chicama……………..…………..22

Figura Nº7Clasificación Climática de la Cuenca del Río Chicama…………….25

Figura Nº8 Parámetros morfométricos de la cuenca del río Chicama………….27

ÍNDICE DE GRÁFICOS

PAG.

Gráfico N°1 Curvas IDF de las subcuencas del río Chicama…………………...38

Gráfico N°2 Hidrograma Unitario Sintético - Método SCS - Subcuenca Bajo

Chicama……………………………………………………………………………….42

Gráfico N°3 Hidrograma Unitario Sintético - Método SCS - Subcuenca Medio

Bajo Chicama.....................................................................................................43

Gráfico N°4 Hidrograma Unitario Sintético - Método SCS - Subcuenca Medio

Chicama………………………………………………………………………………43

Gráfico N°5 Hidrograma Unitario Sintético - Método SCS - Subcuenca

Quirripano…………………………………………………………………………….43

Gráfico N°6 Hidrograma Unitario Sintético - Método SCS - Subcuenca

Santanero…………………………………………………………………………….44

Gráfico N°7 Hidrograma Unitario Sintético - Método SCS - Subcuenca Medio

Alto Chicama………………………………………………………………………….44

Gráfico N°8 Hidrograma Unitario Sintético - Método SCS - Subcuenca

Ochape………………………………………………….…………………………….44

Gráfico N°9 Hidrograma Unitario Sintético - Método SCS - Subcuenca

Chuquillanqui…………………………………………………………………..…….45

Gráfico N°10 Hidrograma Unitario Sintético - Método SCS - Subcuenca Alto

Chicama……………………………………………………………………………….45

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 4

ÍNDICE DE CUADROS

PAG.

Cuadro N°1 Funciones de distribución de probabilidades...…..….…...............12

Cuadro Nº2 Demarcación política de la cuenca del río Chicama……………...21

Cuadro Nº3 Afluentes del río Chicama ……………………………………………22

Cuadro Nº4 Red de estaciones meteorológicas e hidrológicas seleccionadas.29

Cuadro Nº5 Precipitaciones máximas en 24 horas – Cuenca del río Chicama.35

Cuadro Nº6 Precipitaciones máximas en 24 horas – Subcuencas del río

Chicama ………………………………………………………………………………36

Cuadro Nº7 Resultados del análisis de regresión………………………………..39

Cuadro Nº8 Escorrentía total acumulada para diferentes condiciones de la

cuenca del río Chicama……………………………………………………………..40

Cuadro Nº9 Parámetros geomorfológicos de las subcuencas del río

Chicama……………………………………………………………………………….41

Cuadro Nº10 Caudales máximos instantáneos (m3/s) de las subcuencas del río

Chicama ………………………………………………………………………………42

RELACIÓN DE MAPAS DEL ANEXOS-AI

Mapa M-01 Mapa de precipitaciones máximas en 24 horas para un período de

retorno de 5 años.

Mapa M-02 Mapa de precipitaciones máximas en 24 horas para un período de

retorno de 10 años.

Mapa M-03 Mapa de precipitaciones máximas en 24 horas para un período de

retorno de 20 años.

Mapa M-04 Mapa de precipitaciones máximas en 24 horas para un período de

retorno de 50 años.

Mapa M-05 Mapa de precipitaciones máximas en 24 horas para un período de

retorno de 100 años.

Mapa M-06 Mapa de precipitaciones máximas en 24 horas para un período de

retorno de 200 años.

Mapa M-07 Mapa de precipitaciones máximas en 24 horas para un período de

retorno de 1000 años.

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 5

Mapa M-08 Escorrentía total acumulada para condiciones normales de la

cuenca - período de retorno de 5 años.

Mapa M-09 Escorrentía total acumulada para condiciones normales de la

cuenca - período de retorno de 10 años.

Mapa M-10 Escorrentía total acumulada para condiciones normales de la

cuenca - período de retorno de 20 años.

Mapa M-11 Escorrentía total acumulada para condiciones normales de la

cuenca - período de retorno de 50 años.

Mapa M-12 Escorrentía total acumulada para condiciones normales de la

cuenca - período de retorno de 100 años.

Mapa M-13 Escorrentía total acumulada para condiciones normales de la

cuenca - período de retorno de 200 años.

Mapa M-14 Escorrentía total acumulada para condiciones normales de la

cuenca - período de retorno de 1000 años.

Mapa M-15 Escorrentía total acumulada para condiciones secas de la cuenca -

período de retorno de 5 años.

Mapa M-16 Escorrentía total acumulada para condiciones secas de la cuenca -

período de retorno de 10 años.

Mapa M-17 Escorrentía total acumulada para condiciones secas de la cuenca -

período de retorno de 20 años.

Mapa M-18 Escorrentía total acumulada para condiciones secas de la cuenca -

período de retorno de 50 años.

Mapa M-19 Escorrentía total acumulada para condiciones secas de la cuenca -

período de retorno de 100 años.

Mapa M-20 Escorrentía total acumulada para condiciones secas de la cuenca -

período de retorno de 200 años.

Mapa M-21 Escorrentía total acumulada para condiciones secas de la cuenca -

período de retorno de 1000 años.

Mapa M-22 Escorrentía total acumulada para condiciones húmedas de la

cuenca - período de retorno de 5 años.

Mapa M-23 Escorrentía total acumulada para condiciones húmedas de la

cuenca - período de retorno de 10 años.

Mapa M-24 Escorrentía total acumulada para condiciones húmedas de la

cuenca - período de retorno de 20 años.

Page 7: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 6

Mapa M-25 Escorrentía total acumulada para condiciones húmedas de la

cuenca - período de retorno de 50 años.

Mapa M-26 Escorrentía total acumulada para condiciones húmedas de la

cuenca - período de retorno de 100 años.

Mapa M-27 Escorrentía total acumulada para condiciones húmedas de la

cuenca - período de retorno de 200 años.

Mapa M-28 Escorrentía total acumulada para condiciones húmedas de la

cuenca - período de retorno de 1000 años.

RELACIÓN DE CUADROS DEL ANEXOS-AII

Cuadro N°A2-1. Estadísticas de los modelos matemáticos geoespaciales de la

precipitación máxima en 24 horas.

Cuadro N°A2-2. Coeficientes del modelo matemático geoespacial de la

precipitación máxima en 24 horas.

Cuadro N°A2-3. Precipitaciones en mm desagregadas para diferentes

duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Bajo Chicama.

Cuadro N°A2-4. Intensidad de lluvia (mm/h) para diferentes duraciones y

tiempos de retorno – Subcuenca Bajo Chicama.

Cuadro N°A2-5. Precipitaciones en mm desagregadas para diferentes

duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Medio Bajo Chicama.

Cuadro N°A2-6. Intensidad de lluvia (mm/h) para diferentes duraciones y

tiempos de retorno – Subcuenca Medio Bajo Chicama.

Cuadro N°A2-7. Precipitaciones en mm desagregadas para diferentes

duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Medio Chicama.

Cuadro N°A2-8. Intensidad de lluvia (mm/h) para diferentes duraciones y

tiempos de retorno – Subcuenca Medio Chicama.

Cuadro N°A2-9. Precipitaciones en mm desagregadas para diferentes

duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Quirripano.

Cuadro N°A2-10. Intensidad de lluvia (mm/h) para diferentes duraciones y

tiempos de retorno – Subcuenca Quirripano.

Cuadro N°A2-11. Precipitaciones en mm desagregadas para diferentes

duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Santanero.

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 7

Cuadro N°A2-12. Intensidad de lluvia (mm/h) para diferentes duraciones y

tiempos de retorno – Subcuenca Santanero.

Cuadro N°A2-13. Precipitaciones en mm desagregadas para diferentes

duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Medio Alto Chicama.

Cuadro N°A2-14. Intensidad de lluvia (mm/h) para diferentes duraciones y

tiempos de retorno – Subcuenca Medio Alto Chicama.

Cuadro N°A2-15. Precipitaciones en mm desagregadas para diferentes

duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Ochape.

Cuadro N°A2-16. Intensidad de lluvia (mm/h) para diferentes duraciones y

tiempos de retorno – Subcuenca Ochape.

Cuadro N°A2-17. Precipitaciones en mm desagregadas para diferentes

duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Chuquillanqui.

Cuadro N°A2-18. Intensidad de lluvia (mm/h) para diferentes duraciones y

tiempos de retorno – Subcuenca Chuquillanqui.

Cuadro N°A2-19. Precipitaciones en mm desagregadas para diferentes

duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Alto Chicama.

Cuadro N°A2-20. Intensidad de lluvia (mm/h) para diferentes duraciones y

tiempos de retorno – Subcuenca Alto Chicama.

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 8

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación hidrológica denominado “Estudio de

extremos hidrológicos en la cuenca del río Chicama”, realizado en el

marco del PREVAED tiene como objetivo determinar el comportamiento

espacio-temporal de las precipitaciones máximas y caudales máximos de

avenidas mediante métodos probabilísticos de análisis de frecuencias

hidrológicas. Se ha utilizado información histórica de las estaciones

meteorológicas ubicadas dentro y fuera de la cuenca con el fin de obtener

una mejor representación de las precipitaciones máximas en el área de

estudio. Asimismo, la información de caudales máximos del río Chicama,

utilizada para el análisis de eventos extremos, fue proporcionada por el

proyecto CHAVIMOCHIC, cuya información de caudales corresponden a

la estación hidrológica de Salinar.

Si se tiene en cuenta la recurrencia de estos extremos hidrológicos y las

graves repercusiones que acarrea, los gobiernos deberían dedicar mayor

atención a desarrollar una estrategia o política nacional que contribuya a

minimizar los impactos económicas, sociales y medio ambientales de

estos desastres, atenuando o evitando los efectos de este fenómeno

devastador. Los resultados de este trabajo cobra relevancia en la medida

que se tiene cuantificados las magnitudes de precipitaciones extremas y

caudales máximos para distinto periodo retorno, lo cual ayudará al diseño

hidrológico de infraestructura vial, hidraúlica, defensas ribereñas en

diferentes subcuencas. Por otro lado el conocimiento de estos extremos

hidrológicos y sus impactos en el pasado permitirá definir umbrales de

alerta en el sistema de monitoreo y pronóstico hidrológico de la cuenca

del río Chicama.

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 9

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo general

Realizar la caracterización espacio temporal de los eventos extremos de

precipitación y caudal en la cuenca del río Chicama, basado en métodos

probabilísticos.

1.2.2. Objetivos específicos

Caracterizar temporal y espacialmente las precipitaciones máximas

en la cuenca y subcuencas del río Chicama.

Caracterizar temporal y espacialmente la escorrentía total acumulada

ante precipitaciones máximas en las subcuencas del río Chicama

Determinar los hidrogramas de caudales máximos en las subcuencas

del río Chicama.

1.3. JUSTIFICACIÓN

En las Cuenca del Río Chicama, las inundaciones producidas durante las

crecidas y eventos extremos, han ocasionado la destrucción de puentes y

kilómetros de carretera. Asimismo muchas otras obras fueron dañadas y

distintas ciudades inundadas, ocasionando cuantiosas pérdidas

económicas.

Al conocer la magnitud de las máximas avenidas que originan estas

inundaciones se justifica la realización del presente estudio. Por otro lado,

los resultados obtenidos aun cuando son estimaciones aproximadas

ofrecen un marco útil para posteriores investigaciones en los que se

empleen métodos más directos.

Finalmente el conocimiento de los eventos extremos y la distribución de

los volúmenes de agua en la cuenca o área de estudio son de gran

importancia para planes de administración y gestión de los recursos

hídricos.

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 10

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y ASPECTOS TEÓRICOS

2.1. ANTECEDENTES

ANA (2010), elaboró el “Estudio de máximas avenidas en las cuencas de

la vertiente del pacífico- cuencas de la costa Norte” en donde se realizó el

análisis estadístico de los caudales máximos y su valores a diferentes

periodos de retorno, previo ajuste a una función de probabilidad. La

metodología se aplicó a las estaciones de aforo en las nueve cuencas, las

mismas que se encuentran ubicadas en la cabecera de los valles a la

salida de las cuencas, la metodología no se aplicó a las subcuencas

debido a que no se encontró información en ellas.

Para el cálculo de los caudales de avenida dentro de la cuenca

(subcuencas) se aplicó dos metodologías: el primero fue la aplicación de

la ecuación envolmente de Creager y el segundo fue la construcción de

un modelo precipitación-escorrentía en HEC HMS y GeoHMS, el cual

permitió permite conocer el caudal en todas las subcuencas. Asimismo,

debido a que los modelos en mención fueron concebidos para cuencas

menores a 1000km2 muchas subcuencas fueron divididas en

microcuemcas.

ANA (2010), elaboro el estudio técnico llamado “Tratamiento de cauce del

río para el control de inundaciones en la cuenca Chicama”, en el

mencionado estudio se realizó el análisis de caudales máximos por

diferentes metodologías, concluyendo que el método racional es el más

apropiado para pequeñas cuencas las mismas que cubren una superficie

inferior a 300 ha y tiempo de concentración máximo de 6 horas.

Asimismo, se dedujo que la precipitación efectiva no guarda relación con

las precipitaciones máximas en 24 horas.

Por último, se dedujo que el incremento de la temperatura del mar tiene

relación directa con la presencia del Fenómeno del Niño, también se

consideró que los valores altos de caudales o precipitaciones deban ser

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 11

tomados en cuenta en los cálculos de los caudales máximos para el

diseño de defensas ribereñas, considerando además que el país es muy

vulnerable a peligros por inundación.

2.1. ASPECTOS TEÓRICOS

2.1.1. Período de retorno (T)

Se define el período de retorno (T), como el intervalo promedio de

tiempo en años, dentro del cual un evento de magnitud “x” puede ser

igualado o excedido, por lo menos una vez en promedio. Así, si un

evento igual o mayor a “x” ocurre una vez en “T” años, su probabilidad

de ocurrencia P, es igual en “T” casos, es decir:

𝑃(𝑋 ≥ 𝑥) =1

𝑇 … … … (1)

ó

𝑇 =1

𝑃(𝑋 ≥ 𝑥) … … . (2)

Dónde:

𝑃(𝑋 ≥ 𝑥) = Probabilidad de ocurrencia de un evento ≥ 𝑥

𝑇 =Período de retorno

La definición anterior, permite indicar que la probabilidad de que "𝑥" no

ocurra en cualquier año; es decir, la probabilidad de ocurrencia de un

evento < 𝑥, se expresa como:

𝑃(𝑋 < 𝑥) = 1 − 𝑃(𝑋 ≥ 𝑥)

De donde:

𝑃(𝑋 < 𝑥) = 1 −1

𝑇 … … … (3)

ó

𝑇 =1

1 − 𝑃(𝑋 < 𝑥)… . . (4)

Dónde:

𝑇 =Período de retorno

𝑃(𝑋 ≥ 𝑥) = Probabilidad de excedencia

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 12

𝑃(𝑋 < 𝑥) = Probabilidad de no excedencia

2.1.2. Ajuste a una distribución de probabilidad

Una distribución de probabilidad es una función que representa la

probabilidad de ocurrencia de una variable aleatoria. El cálculo de los

parámetros de una distribución se puede llevarse a cabo por el método

de los momentos o de máxima verosimilitud. El cuadro N°1 muestra

diferentes distribuciones empleadas en este estudio y su respectivo

número de parámetros.

Cuadro N°1 Funciones de distribución de probabilidades

DISTRIBUCIÓN NÚMERO DE PARÁMETROS

Exponencial Pareto Generalizado

Gev Gumbel Weibull Normal

Lognormal Gamma

Gamma Generalizada Gamma Inversa

Poisson

2 2 3 2 2 2

2 y 3 2 3 2 2

Fuente: Elaboración Propia

Las funciones anteriores son las correspondientes a la población de las

cuales se puede determinar su frecuencia relativa esperada a partir del

valor de la función de distribución acumulada, tal como se muestra a

continuación:

𝑝(𝑥𝑖) = 𝐹(𝑥𝑖) − 𝐹(𝑥𝑖−1) … … . (5)

Dónde:

𝐹(𝑥𝑖) =Función de distribución acumulada

𝑥𝑖 =Limite de clase

𝑝(𝑥𝑖) = Frecuencia relativa esperada

La función de densidad de probabilidad para la población se obtiene a

partir de la derivada de la función de distribución acumulada, como se

muestra a continuación:

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 13

𝑓(𝑥) =𝑑𝐹(𝑥)

𝑑𝑥… … . . (6)

Ahora bien, para el ajuste de la información analizada a una función de

distribución son necesarias funciones de frecuencia y de probabilidad,

es decir en base a la información con la que se cuenta se debe calcular.

Función de frecuencia relativa

𝑓𝑠(𝑥𝑖) =𝑛𝑖

𝑛… … (7)

La relación entre el número de observaciones en el intervalo 𝒊y el

número total de observaciones

Comparando los valores de 𝒑(𝒙𝒊) correspondiente a la población y la

función de frecuencia observada 𝒇𝒔(𝒙𝒊) para cada 𝒙𝒊se puede

obtener una medida del grado de ajuste de la distribución a la

información.

2.1.3. Prueba de bondad de ajuste

Son pruebas que permiten ver el grado de ajuste de las funciones de

distribución de probabilidad a la información, esto se logra comparando

los valores teóricos y muéstrales de las funciones de frecuencia relativa

o de frecuencia acumulada.

En el caso de la función de frecuencia relativa se utiliza la prueba de

Chi-cuadrado, cuya prueba estadística está dada por:

𝒳𝑐2 = ∑

𝑛(𝑓𝑠(𝑥𝑖) − 𝑝(𝑥𝑖))2

𝑝(𝑥𝑖)

𝑚

𝑖=1

… … … (8)

Dónde:

𝒳𝑐2 = Valor calculado de Chi-cuadrado

𝑓𝑠(𝑥𝑖) = Valor muestral de la función de frecuencia relativa

𝑝(𝑥𝑖) = Valor teórico de la función de frecuencia relativa

𝑚 = Número de intervalos en que se divide la información

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 14

𝑛 = Número total de observaciones

El valor obtenido mediante la relación (8) debe ser comparado con el

valor tabulado del Chi-cuadrado 𝒳𝑡2 , cuyo valor se determina con:

Nivel de significación: 𝛼 = 0.05 𝑜 𝛼 = 0.01

Grados de libertad : 𝑣 = 𝑚 − 𝑝 − 1

Dónde:

𝑝 = Número de parámetros a estimarse (2 o 3).

En el criterio de decisión se tiene que analizar lo siguiente:

Si el Chi-cuadrado calculado es menor o igual que el valor tabular, es

decir:

𝒳𝑐2 ≤ 𝒳𝑡

2

Entonces, se acepta la hipótesis que el ajuste es bueno al nivel de

significación seleccionado.

Si el Chi-cuadrado calculado es mayor que el valor tabular, es decir:

𝒳𝑐2 ≥ 𝒳𝑡

2

Entonces, se acepta la hipótesis que el ajuste es malo, siendo necesario

probar con otra distribución teórica.

2.1.4. Criterio de Información de Akaike (AIC):

El criterio de información de akaike más conocido como AIC por su

acrónimo en inglés (Akaike's information criterion) fue desarrollado en

1973 por akaike. El criterio se fundamenta en evaluar la mejor

distribución de probabilidad que se ajusta mejor a la variable analizada,

su ecuación matemática se presenta continuación:

𝐴𝐼𝐶 = −2 log 𝐿(𝜃) + 2𝑘 … … . (9)

Dónde:

𝐿(𝜃) = Estimador de máxima verosimilitud

Page 16: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 15

𝑘 = El número de parámetros del modelo estadístico

Además:

Para el caso de las distribuciones utilizadas en la presente investigación

el estimador de máxima verosimilitud se calcula de la siguiente forma:

𝐿(𝜃) = 𝑓(𝑥1) ∗ 𝑓(𝑥2) ∗ 𝑓(𝑥2) ∗ … . . 𝑓(𝑥𝑛) … … . (10)

Donde 𝑓(𝑥)es la función densidad de la distribución elegida.

2.1.5. Desagregación de precipitación máximas

Para la desagregación de la precipitación máxima se utilizó el modelo

de Dick y Peschke. Este modelo permite calcular la lluvia máxima en

función de la precipitación máxima en 24 horas, y obtener lluvias

máximas para diferentes duraciones.

La expresión es la siguiente:

𝑃𝑑 = 𝑃24ℎ (𝑑

1440)

0.25

… … . (11)

Dónde:

Pd: Lluvia máxima de duración 5Ꞌ<d<1440Ꞌ.

d : Duración de la lluvia en min.

P24h: Precipitación máxima en 24h.

2.1.6. Curvas Intensidad-Duración-Frecuencia

Las curvas Intensidad-duración-frecuencia son un elemento de diseño

que relacionan la intensidad de lluvia, la duración de la misma y la

frecuencia con que se puede presentar, es decir su probabilidad de

ocurrencia o el período de retorno.

La fórmula empírica utilizada en USA que relaciona la intensidad

máxima Imax, con la duración D y el periodo de retorno T, es :

𝐼𝑚𝑎𝑥 =𝐾𝑇𝑎

𝐷𝑏… … . . (12)

Page 17: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 16

Dónde:

Imax: intensidad máxima, mm/hr

a,b,K : Parámetros.

T: Periodo de retorno, en años.

D: Duración, en min.

2.1.7. Tiempo de concentración

Se define como el tiempo mínimo necesario para que todos los puntos

de una cuenca estén aportando agua de escorrentía de forma

simultánea al punto de salida, punto de desagüe o punto de cierre. Está

determinado por el tiempo que tarda en llegar a la salida de la cuenca el

agua que procede del punto hidrológicamente más alejado, y representa

el momento a partir del cual el caudal de escorrentía es constante. En

este estudio se ha utilizado la formulas empírica de “Kirpich” para el

cálculo del tiempo de concentración.

2.1.8. Hidrograma unitario sintético

Este tipo de hidrograma debe ser usado cuando en una cuenca no se

posee una estación hidrométrica o bien un registro pluviográficos

necesarios. Por tal motivo, se debe utilizar este método donde se pueda

obtener hidrogramas unitarios utilizando únicamente las características

generales de la cuenca.

Debido a su importancia se ha desarrollado una gran cantidad de

hidrogramas unitarios sintéticos, a continuación se expresara uno de

ellos:

2.1.8.1. Hidrograma unitario triangular

A pesar de su simplicidad proporciona los parámetros fundamentales

del hidrograma: caudal punta (𝑄𝑝), tiempo base (𝑡𝑏) y el tiempo en el

que se produce la punta (𝑡𝑝). Ver figura N°1

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Figura N°1 Hidrograma unitario triangular

Fuente: “Tratamiento de cauce del rio para el control de inundaciones

en la cuenca Chicama”, ANA (2010)

De la figura N°1 se obtiene la expresión del caudal pico:

𝑄𝑝 = 0.5555 ∗ℎ𝑝𝑒 ∗ 𝐴

𝑡𝑏… … . . (13)

Dónde:

Qp: caudal pico, en m3/s.

Hpe: altura de precipitación en exceso, en mm

A: Área de la cuenca en Km2.

tb: tiempo base, en hr.

Tiempo de retraso: llamado también tiempo de retardo, es el 60% del

tiempo de concentración (SCS).

𝑡𝑟: 0.6 ∗ 𝑡𝑐 … … (14)

Dónde:

𝑡𝑟: Tiempo de retraso, en hr.

𝑡𝑐: Tiempo de concentración, en hr.

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Duración en exceso: tiempo con la que se tiene mayor caudal pico, se

puede calcular con las siguientes expresiones.

𝑑𝑒 ∶ 2 ∗ √𝑡𝑐 … … . (15), para cuencas grandes.

𝑑𝑒: 𝑡𝑐 … … … . … . . (16), para cuencas pequeñas.

Tiempo pico: se calcula mediante la siguiente expresión:

𝑡𝑝 : 𝑑𝑒

2+ 𝑡𝑟 … … … (17)

Tiempo base: se relaciona con el tiempo pico mediante la siguiente

expresión:

𝑡𝑏: 2.67 ∗ 𝑡𝑝 … … (18)

2.1.8.2. Hidrograma unitario del SCS

El hidrograma “adimensional” sirve para definir la forma de cualquier

hidrograma, conociendo su 𝑡𝑝 y su 𝑄𝑝 ver figura N°2 y N°3.

Figura N°2 Hidrograma unitario adimensional

Fuente: V.M.Ponce (1989)

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Figura N°3 Coordenadas del hidrograma adimensional

Fuente: V.M.Ponce (1989)

2.1.9. Numero de Curva

Este método fue desarrollado por el servicio de conservación de suelos

(SCS) de los estados unidos; tiene ventajas sobre el método racional,

pues se aplica a cuencas medianas como también a cuencas pequeñas.

Su principal aplicación es la estimación de las cantidades de

escurrimiento tanto en el estudio de avenidas máximas, como en el

cálculo de aportaciones liquida.

El nombre de este método deriva de una serie de curvas, cada una de

las cuales lleva el número N, que varía de 1 a 100.Un número de curva

N=100, indica que toda la lluvia escurre, y un número N=1, indica que

toda la lluvia se infiltra; por lo que los número de curva, representan

coeficiente de escorrentía.

Este método es utilizado para para estimar la escorrentía total a partir

de datos de precipitación y otros parámetros de las cuenca de drenaje.

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 20

CAPÍTULO III: MATERIALES Y METODOS

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO

3.1.1. Ubicación

La Cuenca del río Chicama está localizada entre las coordenadas UTM

Norte 9110000 a 9190000, y coordenadas Este 680000 a 820000; con una

altitud que fluctúa entre los 0 y 4284 m.s.n.m. En lafigura N°4 se muestra el

mapa de ubicación de la zona de estudio.

Figura N°4 Mapa de ubicación de la cuenca del río Chicama

Fuente: Estudio Hidroclimático en la cuenca del río Chicama - SENAMHI

3.1.2. Descripción de La Cuenca

3.1.2.1.Demarcación hidrográfica

Hidrográficamente la cuenca del Río Chicama limita por el Norte con la

cuenca del río Jequetepeque, por el sur con la cuenca del río Moche, por

el este con la cuenca del río Crisnejas y por el oeste con el océano

Pacífico. La figura N°5 muestra el mapa de demarcación hidrográfica.

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La cuenca del río Chicama posee 09 sub-cuencas, las cuales son: Sub-

cuenca Bajo Chicama, Sub-cuenca Medio Bajo Chicama, Sub-cuenca

Medio Chicama, Sub-cuenca Santanero, Sub-cuenca Quirripano, Sub-

cuenca Ochape, Sub-cuenca Medio Alto Chicama y Sub-Cuenca

Chuquillanqui.

Figura Nº5 Demarcación Hidrográfica de la Cuenca del Río Chicama

Fuente: Estudio Hidroclimático en la cuenca del río Chicama - SENAMHI

3.1.2.2.Demarcación política

A continuación el cuadro Nº2 muestra la demarcación política de la cuenca

del río Chicama.

Cuadro Nº2 Demarcación política de la cuenca del río Chicama

Cuenca Departamento Provincia

Chicama Libertad y Cajamarca

Ascope

Santiago de chuco

Otuzco

Gran Chimú

Cajamarca

Contumaza Fuente: autoridad nacional del agua

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3.1.2.3.Hidrografía

La cuenca del río Chicama posee un drenaje hacia el Océano Pacifico en

cual discurre Este a Oeste, comenzando desde las alturas de la cadena

montañosa. Asimismo el río Chicama nace en las alturas de las provincias

de Otuzco, Gran Chimu y Contumazá, en el cerro Collacuyan. Sus

principales afluentes son los ríos Pinchaday, Huanca y San Felipe. La

dirección general del río es de N.E. a S.O. La desembocadura del río

Chicama está situada a 148 km al Norte de la desembocadura del río

Santa, y a 32 km, al Norte del valle Santa Catalina.

Los principales Afluentes del río Chicama se muestran en el cuadro Nº3.

Cuadro Nº3, Afluentes del río Chicama

Cuenca

Hidrográfica Río Principal

Principales Afluentes

Margen Derecha Margen Izquierda

Chicama Río Chicama

Río san Jorge

Río Cospán

Río Chepino

Río Santanero

Río Huaranchal

Río Grande

Río Quirripano

Fuente: autoridad nacional del agua

En la figura Nº6 se muestra la delimitación hidrografía de la cuenca del río

Chicama.

Figura Nº6 Hidrografía de la Cuenca del Río Chicama

Fuente: Estudio Hidroclimático en la cuenca del río Chicama - SENAMHI

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3.1.2.4.Suelos

El valle del río Chicama, presenta en su mayor parte buenas condiciones

edáficas, no disponiendo, sin embargo, de recursos hídricos suficientes

como para abastecer la totalidad de sus requerimientos. Asimismo,

presenta fuertes problemas de drenaje y salinidad, los que se manifiestan

principalmente en la parte baja, entre la margen derecha del río Chicama y

el extremo Norte del Valle (zonas de Salamanca, Molinos, Macabi, Paiján).

La cuenca alta, comprende desde la parte inferior del flanco occidental

hasta aproximadamente los 1600 msnm ofrece un cuadro definitivamente

árido, de topografía abrupta, en la que predominan las formaciones líticas

asociadas a los litosoles, que se hallan en menor proporción. En los

sectores de pendiente suaves, se presentan suelos profundos, pardo

desérticos.

Desde los 1600 msnm hasta los 3700 msnm presentan suelos profundos,

con gran desarrollo genético, cuya fertilidad y naturaleza dependen de la

composición litológica de la zona. Sin embargo, la topografía muy agreste

solo permite escasa agricultura en los lugares de pendientes suaves o en

áreas vecinas a los ríos. Asociado a estas características, persiste la

presencia de litosoles y formaciones líticas.

En áreas sobre los 3700 msnm el factor climático se hace sumamente

adverso en lo que se refiere a la temperatura debido a que desciende a

niveles por debajo de 0oC. Esta superficie, de topografía variada presenta

suelos profundos aunque menos desarrollados que en la región altitudinal

anterior. Se observa la presencia de litosoles y formaciones líticas.

3.1.2.5.Geología

Desde el punto de vista geológico, la zona en estudio está formada por un

heterogéneo conjunto de rocas sedimentarias metamórficas e ígneas

intrusivas y extrusivas. Las rocas sedimentarias son tanto de facies

marinas como semicontinental y están representadas principalmente por

areniscas, lutitas, limolitas, calizas y conglomerados. Entre las rocas

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metamórficas, destacan las cuarcitas y pizarras. Las rocas ígneas

intrusivas están constituidas por granitos, granodioritas, adamelitas, etc. Y

sus afloramientos se presentan desde la faja costera hasta el sector de la

cuenca alta, formando parte del Batolito Andino. Las rocas ígneas

extrusivas están representadas principalmente por derrames andesiticos y

tufos rioliticos. La edad de estas rocas, que forman la columna geológica

de la cuenca, oscila entre el Triasico superior-Jurasico inferior y el

cuaternario reciente.

Estructuralmente, la cuenca del río Chicama presenta dos sectores bien

diferenciados; uno, que corresponde a la faja costera y estribaciones

occidentales de los Andes, y otro, que abarca las partes media y alta de la

cuenca. En el primero, solo se presentan fallas y pliegues de escasa

significancia y en el segundo el tectonismo ha alcanzado su mayor

desarrollo habiéndose generado fallamientos y plegamientos de gran

magnitud.

3.1.2.6.Clima

En base, al mapa de clasificación climática del Perú elaborado por el

SENAMHI (1988) desarrollado según el método de Thornthwaite, Ver

figura N°7. La cuenca del Chicama presenta las siguientes características

climáticas:

Tipo climático Desértica semicálida [E(d) B1 ‘ H3 ]

Abarca toda la región costera hasta los 2 000 msnm, caracterizándose por

la deficiencia de lluvias en todas las estaciones del año y humedad relativa

calificada como húmeda.

Tipo climático Semi seca y templada [C(o,i,p) B2 ‘ H3 ]

Zona semiseca, templada, se caracteriza por deficiencias de lluvias en el

otoño, invierno y primavera, con humedad relativa calificada como

húmeda, este tipo de clima se ubica desde los 2 000 hasta 3 000 msnm.

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Tipo climático Semiseca y semifría [C(o,i.p) B3 ‘ H3 ]

La zona comprendida desde los 3 000 hasta los 4 000 msnm, se

caracteriza por la deficiencia de lluvias en el período mayo – setiembre,

con humedad relativa calificada como húmeda.

Tipo climático semiseco frío [C(i) C‘ H3 ]

Zona comprendida entre los 4 000 a 4284 msnm, se caracteriza por

deficiencia de lluvias en invierno, con humedad relativa calificada como

húmeda.

Figura Nº7Clasificación Climática de la Cuenca del Río Chicama

Fuente: Estudio Hidroclimático en la cuenca del río Chicama – SENAMHI

3.1.2.7.Ecología

La cuenca estudiada ofrece una configuración medio ambiental muy

variada, representada por seis formaciones ecológicas o zonas de vida

natural:

Desierto Pre – montano (d-PM), posee condiciones adecuadas para la

agricultura intensiva bajo riego, especialmente de caña de azúcar. Se

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extiende desde el litoral hasta los 500 y 600 msnm. Se caracteriza por

presentar un clima extremadamente árido y semi – calido.

Matorral Desértico Pre – Montano (md – PM), se existente

inmediatamente por encima de la formación Desierto Pre – montano

(d-PM) hasta los 1200 msnm en el sector oriental y 1300 msnm en los

sectores noroccidental y suroccidental, respectivamente. Estas

variaciones indican que, mientras en el sector central de la cuenca, la

aridez ha perdido altitud, en los sectores extremos de la misma la

aridez gana altitud, debido principalmente a la influencia marítima.

Monte Espinoso Pre – Montano (me – PM) alcanza una altitud entre

los 1900 y 2100 msnm, se caracteriza por presentar un clima semi-

arido y templado, con tendencia a sub-húmedo en el área próxima a

su límite altitudinal superior.

Bosque seco Montano Bajo (bs-MB), se caracteriza por presentar un

clima que puede calificarse como sub-húmedo y templado con

tendencia a humedito en su límite superior sobre los 2 600 msnm y

2800 msnm.

Pradera Húmeda Montano (ph-M), llegas hasta los 4 000 msnm, zona

donde se desarrolla una agricultura de secano. Desde el punto de

vista topográfico presenta una configuración montañosa constituida

por colinas de relieve ondulado a semi-accidentado, laderas de

montañas de relieve suave y cerros escarpados y abruptos.

Pradera Muy Húmedo Montano (pmh-M), comprende desde los 4000

msnm y la divisoria de aguas de la cuenca en algunos sectores

alcanza los 4 200 msnm. La vegetación natural está conformada por

gramíneas de tipo forrajero. Presenta una configuración montañosa

compuesta por colinas y laderas de relieve suave a semi –

accidentado, interrumpidas por abruptas elevaciones rocosas.

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3.1.2.8.Parámetros morfométricos de la cuenca

La cuenca del río Chicama tiene un área de 4 517.7 Km2, un perímetro de

427.2km, una altitud media de 1 848.6 msnm, una pendiente media en el

orden de 41.4 %, una densidad de drenaje igual 0.6Km/Km2 entendiendo

por aquello que la cuenca posee suelos duros; poco erosionables o muy

permeables. El Factor de Forma determinado es 0,3 lo cual nos indica que

esta cuenca tiene regular respuesta a las crecidas. Asimismo, el

Coeficiente de Compacidad es 1,8el cual corresponden a cuencas de

forma alargada. La longitud del río principal es de 179.1 Km poseyendo

una pendiente media de 1.1%.

Según la curva hipsométrica 90% de la superficie de la cuenca se

encuentra sobre la cota 1000 msnm. En la figura N°8 se observa los

niveles altitudinales de la cuenca, la curva hipsométrica, el perfil

longitudinal del río principal y los parámetros morfométricos mencionados

Figura Nº8 Parámetros morfométricos de la cuenca del río Chicama

Fuente: Estudio Hidroclimático en la cuenca del río Chicama – SENAMHI

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3.1.2.9.Humedad Relativa

A nivel media esta variable registra un comportamiento uniforme en su

distribución espacial y temporal, registrando durante el mes de marzo

mayores valores que varían de 78% a 81%, mientras que en el mes de

agosto se tiene valores menores fluctuante de 72% y 80%.

3.1.2.10.Horas de Sol

La distribución de las horas de sol a nivel espacial y temporal, registra un

comportamiento variable; caracterizándose por presentar en promedio,

valores altos durante enero, febrero y marzo, para altitudes bajas; mientras

que para las altitudes altas el comportamiento es inverso, con valores

mayores durante agosto que fluctúa entre 200 hrs y 290 hrs y menores

valores en febrero que varían entre 85 hrs y 145 hrs.

3.1.2.11.Velocidad de Viento

La distribución eólica en la cuenca, experimenta un comportamiento

variable en su distribución espacial y temporal, registrándose los mayores

valores en la parte baja de las cuencas, y a medida que la altitud aumenta

el valor de la velocidad de viento disminuye, con valores mayores durante

setiembre que fluctúa entre 2,1 m/s y 4,1 m/s, y con valores menores

durante abril variando entre 1,0 m/s y 3,0 m/s.

3.1.2.12.Precipitación

En la cuenca del río Chicama la precipitación promedio anual alcanza los

597.2 mm, concentrándose el 87.4% de lluvia acumulada entre los meses

de Noviembre – Mayo del año hidrológico. Asimismo, la precipitación

máxima en la cuenca se presenta en mes de marzo con un valor promedio

de 138.5mm

3.1.2.13.Temperatura:

La temperatura media anual en la cuenca es de 18°C. Sin embargo las

temperaturas extremas varían entre 11.6 º C en Julio y 23.3ºC en Agosto.

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 29

3.1.2.14.Evapotranspiración

La evapotranspiración anual de la cuenca del río Chicama es de 846.5mm.

Los valores máximos y mínimos se presentan en los meses de marzo y

Junio con valore de 79.8mm y 61.9mm respectivamente.

3.2. INFORMACIÓN UTILIZADA

3.2.1. Información Cartográfica

La base digital del Perú desarrollada y automatizada en el año 2002

por el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Recursos

Naturales – Perú a escala 1/100000.

Imágenes del radar topográfico SRTM de la NASA disponible em el

sitio web del CGIAR (Grupo Consultivo para La Investigación Agrícola

Internacional) ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/.

Base digital del uso suelo, tipo de suelo del Perú desarrollado en la

Zonificación Ecología Económica del Perú.

3.2.2. Información hidrometeorológica

Series mensuales de caudales máximos diarios (1950 - 2010)

Series mensuales precipitación máxima diaria (1938 - 2011)

En el Cuadro N°4 se detalla la red de estaciones utilizada en este estudio

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 30

Cuadro Nº4 Red de estaciones meteorológicas e hidrológicas seleccionadas

N° ESTACIONES CATEGORIA LATITUD (m) LONGITUD (m) ALTITUD(m.s.n.m)

1 ASUNCION CO 9190992.0 774313.0 2194

2 CACHACHI PLU 9174744.1 801216.4 3267

3 CACHICADAN CO 9103362.6 813838.9 2890

4 CAJABAMBA CO 9155831.6 825454.2 2612

5 CALLANCAS CO 9139265.0 776679.1 2074

6 CONTUMAZA CO 9185284.8 740340.7 2544

7 COSPAN CO 9176794.5 771282.7 2105

8 HUAMACHUCO CO 9133323.6 825268.4 3290

9 JULCAN PLU 9109234.1 776528.6 3460

10 LIVES PLU 9216425.9 717161.1 1800

11 MAGDALENA CO 9197487.2 758321.2 1257

12 QUIRUVILCA PLU 9114704.6 795779.9 3980

13 SALPO CO 9114908.3 762688.8 3250

14 SAN BENITO CO 9180637.9 728400.5 1600

15 SAN JUAN CO 9193637.1 777022.3 2469

16 SINSICAP PLU 9130058.9 746712.4 1927

17 TALLA CO 9195977.5 674063.8 105

18 LAREDO PLU 9105833.6 736902.9 253

19 SALINAR HLG 724315.5 9152011.8 330

Fuente: Elaboración Propia

3.2.3. Software y Equipos

3.2.3.1. Software

ArcGIS10 y extensiones: Spatial Analyst, Geostatistical Analyst, Arc

Hydro tools y Hec-GeoHMS

Hyfran

Microsoft Office 2010: Excel y Word.

3.2.3.2. Equipos

Pc CORE i7 de 3ra Generación

3.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.3.1.Determinación de la precipitación máxima en 24 horas y

caudales máximos instantáneos.

En las estaciones convencionales los datos de precipitación y caudales

son obtenidos en horas de observación fijas y por ende no siempre se

permitirán conocer las cantidades máximas verdaderas durante el periodo

deseado. Es por aquello, que se utilizó un factor de corrección que permite

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 31

transformar la precipitación máxima diarias en precipitación máxima en 24

horas, según la Organización Mundial de Meteorología el factor es 1.13.

Por otro lado, para el caso de caudales máximos instantáneos se utilizó el

factor de 1.2, tomando como referencia el estudio de ORSTON (Francia)

en el 2000 en donde encontró para las cuencas del pacifico relaciones

entre el caudal máximo instantáneo y el máximo diario.

3.3.2.Calculo de la precipitación máxima en 24 horas y caudales

máximos instantáneos para diferentes periodos de retorno.

Para este paso, se utilizó como insumo el registro histórico de

precipitación máxima en 24 horas y los caudales máximos instantáneos de

cada estación, incorporando esta información a diferentes funciones de

distribución las mismas que deben representar satisfactoriamente el

comportamiento de la variable. Por lo concerniente, en la investigación se

utilizó 12 distribuciones de probabilidad (Exponencial, Pareto

Generalizado, Gev, Gumbel, Weibull, Normal, Lognormal 2 parámetros,

Lognormal 3 parámetros, Gamma, Gamma Generalizada, Gamma Inversa

y Poisson) las cuales fueron aplicadas a la variable analizada, estimando

los parámetros de cada una de ellas mediante la ayuda del programa

estadístico HYFRAM que a su vez permite determinar la bondad de ajuste

de cada distribución de probabilidad y por lo concerniente identificar si la

variable analizada se ajustan a la distribución elegida. Por último, se utilizó

el criterio de AKAIKE para la elección de la mejor distribución de

probabilidad.

Una vez elegida la distribución más adecuada que se ajusta a la variable

analizada, se determina mediante el programa HYFRAN los valores de

precipitación máxima en 24 horas y caudales máximos instantáneos para

diferentes periodos de retorno.

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 32

3.3.3.Patrones geoespaciales de la precipitación máxima en 24 horas.

Para la elaboración del mapa de precipitación máxima en 24 horas se

realizaron los siguientes pasos:

3.3.3.1.Determinación del modelo matemático geoespacial de la

precipitación máxima en 24 horas.

A fin de encontrar asociaciones entre el comportamiento pluviométrico de

la zona de estudio y la ubicación geográfica, se realizó un análisis

estadístico de regresión lineal que permite formular un modelo matemático

que explica con un alto nivel de correlación la dependencia entre la

precipitación con la ubicación geográfica y la altitud, siendo su ecuación

matemática la siguiente.

𝑃𝑃 = 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑦2 + 𝐶𝑧2 + 𝐷𝑥𝑦 + 𝐸𝑥𝑧 + 𝐹𝑦𝑧 + 𝐺𝑥 + 𝐻𝑦 + 𝐼𝑧 + 𝐽 … . . (19)

Siendo:

PP = Precipitación máxima en 24 horas en mm

X =Longitud (Coordenada UTM)

Y =Latitud (Coordenada UTM)

Z =Altura (msnm)

𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹, 𝐺, 𝐻, 𝐼, 𝐽 = Coeficientes de las variables

Luego de la generación del modelo lineal de correlación múltiple se calculó

los residuos para su respectiva interpolación, explicada posteriormente.

3.3.3.2.Transformación del MED a punto.

Para este paso se utilizó el programa ArGIS10 en donde a partir de la

herramienta ArcToolbox se realiza la conversión de MED(raster) a punto

(shapefile), la ruta en el programa es la siguiente:

ArcToolbox/Conversion tool/from raster/raster to point.

El objetivo de la transformación, es generar una grilla de puntos en donde

a partir de estos se pueda obtener las coordenadas UTM y la Altitud de los

mismos.

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 33

3.3.3.3.Interpolación y creación de rasters.

En la realización de este paso se utilizó el programa ArGIS10, en donde se

interpolaron y crearon 4 rasters con la siguiente información:

Raster X: Contiene como información la variable longitud en

coordenadas UTM presente en la tabla de atributos correspondiente al

Shapefile punto.

Raster Y: Contiene como información la variable latitud en

coordenadas UTM presente en la tabla de atributos correspondiente al

Shapefile punto.

Raster Z: Contiene como información la variable altitud en msnm

presente en la tabla de atributos correspondiente al Shapefile punto.

Raster E: Contiene como información la interpolación de los residuos

de precipitación generados por el modelo lineal de correlación múltiple

Para el proceso de interpolación se utilizó y activo la barra de

herramientas Geostatistical Analyst en donde se utilizó como técnica de

interpolación el método inversa de la distancia ponderada, siendo la ruta

en el programa la siguiente: Geostatistical Analyst/ Geostatistical

Wizard/inverse distance weighting. El siguiente paso después de la

interpolación es exportar la información como archivo raster el cual será

utilizado como insumo para la generación del mapa de precipitación.

3.3.3.4.Elaboración del mapa de precipitación máxima en 24 horas.

En el presente paso se activó la barra de herramientas Spatial Analyst del

programa Argis 10, el cual permitió utilizar la calculadora raster para la

generación del mapa de precipitación multianual. En el proceso de

elaboración se creó un primer mapa (raster) de precipitación multianual

ingresando a la calculadora raster la ecuación generada por modelo lineal

de correlación múltiple teniendo como variables predictores los rastes Y, X

y Z, este primer mapa contiene la precipitación simulada por el modelo

libre de los residuos, es por tal motivo que a la creación del primer mapa

(raster) se le suma el “Raster E” para agregar los residuos de

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 34

precipitación, obteniendo de esta forma el mapa final de precipitación

máxima en 24 horas.

3.3.4.Elaboración de las curvas de Intensidad, Duración y Frecuencia.

Las curvas IDF se elaboraron para cada subcuenca del río Chicama.

Tomando como insumo los rasters de precipitación máxima en 24 horas

de la cuenca del río Chicama los mismo que fueron elaborados para

diferentes periodos de retorno. Asimismo, la precipitación máxima en 24

horas de cada subcuenca fue desagregada por el Dick y Pescke para

finamente obtener las Intensidad de lluvias para diferentes duraciones y

tiempos de retorno.

3.3.5.Representación espacial de la escorrentía total acumulada para

diferentes condiciones de la cuenca.

La representación espacial de la escorrentía total acumulada se realizó

para las condiciones secas, normales y húmedas de la cuenca

utilizándose para aquello los rasters de curva número para las condiciones

indicadas. Asimismo, se utilizó los rasters de precipitación máxima en 24

horas para diferentes periodos de retorno con los que finalmente mediante

un análisis en el programa ArcGis 10 se puedo elaborar los mapas de

escorrentía total acumulada.

3.3.6.Elaboración de los hidrogramas de caudales máximos

La elaboración de los hidrogramas de caudales máximos se realizó por

cada subcuenca del río Chicama para periodos de retorno de 5, 10, 20, 50,

100, 200 y 1000 años. Asimismo, para la elaboración que aquellos se

utilizó el hidrograma unitario del SCS.

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 35

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES

4.1 Caracterización de las precipitaciones máximas en 24 horas en la

cuenca y subcuencas del rio Chicama

4.1.1.Precipitaciones máximas en 24 horas en la cuenca del río

Chicama

Las precipitaciones máximas en 24 horas presentadas en la cuenca del rio

Chicama varían de menor a mayor según sus niveles altitudinales, tal

como se muestran en los mapas M-1 al M-7 del anexo A. Asimismo, la

estadísticas de los modelos matemáticos geoespaciales de la

precipitaciones máximas en 24horas se indican en el cuadro A2-1 del

anexo A-II, indicándose que se tiene fuerte correlación entre la

precipitación máximas en 24horas y la longitud, latitud y altura,

obteniéndose coeficientes de Pearson superiores 86.5% para los

diferentes periodo de retorno. Por otro lado, los coeficientes de los

modelos matemáticos geoespaciales de la precipitación máxima en 24

horas se indican en el cuadro A2-2 del anexo A-II.

En el cuadro N°5 se muestra el valor medio y el rango de precipitación

máxima en 24h dentro de la cuenca del río Chicama para diferentes

periodos de retorno.

Cuadro Nº5 Precipitaciones máximas en 24 horas – Cuenca del río Chicama

Periodo de retorno

Rango altitudinal de la cuenca (m.s.n.m)

Rango de PPmax24h (mm)

Valor medio de la PPmax24h (mm)

5 0.0 - 4284.0 1.1 - 86.5 46.4

10 0.0 - 4284.0 0.0 - 127.4 59.1

20 0.0 - 4284.0 0.7 - 170.5 71.9

50 0.0 - 4284.0 4.6 - 228.3 89.7

100 0.0 - 4284.0 9.8 - 272.0 103.6

200 0.0 - 4284.0 17.8 - 315.7 118.4

1000 0.0 - 4284.0 45.8 - 413.9 154.8 Fuente: Elaboración Propia

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 36

4.1.2.Precipitaciones máximas en 24 horas en las subcuencas del río

Chicama

El mayor régimen pluviométrico en diferentes periodos de retorno se

presenta en 2 subcuencas: Santanero y Ochape. Asimismo, el menor

régimen pluviométrico se encuentra en la subcuenca del bajo Chicama, tal

como se muestra en cuadro N°6.

Cuadro Nº6 Precipitaciones máximas en 24 horas – Subcuencas del río Chicama

Sub Cuenca

Periodo de

retorno

Rango altitudinal de la subcuenca

(m.s.n.m)

Rango de PPmax24h

(mm)

Valor medio de la PPmax24h

(mm)

Bajo Chicama

5 0 - 2484 1.1 - 59.2 26.2

10 0 - 2484 0.0 - 77.1 36.0

20 0 - 2484 0.7 - 98.0 46.8

50 0 - 2484 4.6 - 128.9 63.3

100 0 - 2484 9.8 - 153.8 77.2

200 0 - 2484 17.8 - 181.4 93.1

1000 0 - 2484 45.8 - 252.2 136.2

Medio Bajo Chicama

5 331 - 1502 22.1 - 52.5 32.2

10 331 - 1502 33.6 - 68.8 45.2

20 331 - 1502 45.9 - 85.9 58.9

50 331 - 1502 63.7 - 110.4 79.0

100 331 - 1502 78.3 - 129.9 95.3

200 331 - 1502 94.3 - 151.3 113.3

1000 331 - 1502 135.6 - 205.5 159.6

Medio Chicama

5 369 - 2393 24.1 - 63.9 38.2

10 369 - 2393 36.1 - 83.8 52.2

20 369 - 2393 48.8 - 104.4 66.7

50 369 - 2393 67.2 - 133.7 87.5

100 369 - 2393 81.8 - 156.8 104.1

200 369 - 2393 96.2 - 181.7 122.2

1000 369 - 2393 131.2 - 243.8 167.9

Quirripano

5 335 - 4271 22.3 - 65.0 49.6

10 335 - 4271 33.8 - 87.4 65.5

20 335 - 4271 46.0 - 110.3 82.0

50 335 - 4271 63.8 - 141.9 105.2

100 335 - 4271 78.5 - 165.8 123.3

200 335 - 4271 94.5 - 190.2 143.1

1000 335 - 4271 136 - 247.4 191.8

Santanero

5 371 - 3694 24.1 - 86.5 54.4

10 371 - 3694 36.1 - 127.4 73.3

20 371 - 3694 48.8 - 170.5 93.2

50 371 - 3694 67.2 - 228.3 121.8

100 371 - 3694 82.2 - 272.0 144.9

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 37

200 371 - 3694 98.6 - 315.7 169.8

1000 371 - 3694 140.8 - 413.9 233.4

Medio Alto Chicama

5 529 - 4257 26.7 - 70.7 49.1

10 529 - 4257 38.4 - 96.3 63.7

20 529 - 4257 49.7 - 123.7 78.3

50 529 - 4257 64.4 - 159.5 98.0

100 529 - 4257 75.7 - 185.2 113.2

200 529 - 4257 87.1 - 209.5 129.1

1000 529 - 4257 113.4 - 259.1 166.8

Ochape

5 526 - 4286 26.8 - 73.9 60.9

10 526 - 4286 38.9 - 103.2 80.9

20 526 - 4286 51.1 - 133.2 101.0

50 526 - 4286 68.2 - 171.9 127.9

100 526 - 4286 81.7 - 200.1 148.3

200 526 - 4286 95.9 - 228.1 169.5

1000 526 - 4286 130.6 - 287.2 218.8

Chuquillanqui

5 693 - 4263 28.2 - 68.8 54.8

10 693 - 4263 39.3 - 93.7 65.4

20 693 - 4263 50.1 - 120.5 75.3

50 693 - 4263 62.0 - 154.1 87.9

100 693 - 4263 69.3 - 178.0 97.0

200 693 - 4263 72.0 - 200.7 106.0

1000 693 - 4263 76.9 - 245.7 126.0

Alto Chicama

5 694 - 4255 28.2 - 64.2 48.2

10 694 - 4255 36.7 - 86.2 58.8

20 694 - 4255 44.7 - 109.5 69.1

50 694 - 4255 49.4 - 140.8 82.5

100 694 - 4255 51.2 - 164.6 92.6

200 694 - 4255 52.3 - 188.5 102.9

1000 694 - 4255 53.2 - 243.5 126.7 Fuente: Elaboración Propia

4.2 Curvas intensidad, Duración y Frecuencia

Las precipitaciones máximas en 24 horas calculadas para cada subcuenca

en diferente periodo de retorno, fueron sometidas a una desagregación

subdiaria por el método de Dick y Pescke (ver los cuadros N°A2-3 al A2-20

del anexo A-II). Obteniendo como resultado las Intensidades de lluvias

para diferentes duraciones y tiempos de retorno. Asimismo, por cada

subcuenca estos resultados fueron sometidos a un análisis de regresión

múltiple con la finalidad de elaborar la ecuación que contenga el

comportamiento de las IDF en cada una de ellas. Ver gráfico N°1 y cuadro

N°7.

Page 39: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGICA E HIDROLOGIA DIRECCIÓN REGIONAL DE CAJAMARCA

ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 38

Gráfico N°1 Curvas IDF de las subcuencas del río Chicama

Fuente: Elaboración Propia

0

50

100

150

200

250

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

In

te

ns

id

ad

(

mm

/h

)

D u r a c i ó n ( m i n u t o s )

Curva Intensidad - Duración - Frecuencia

Subcuenca Bajo Chicama

T = 5 añosT = 10 añosT = 20 añosT = 50 añosT = 100 añosT = 200 añosT = 1000 años

𝐼 =172.5654 ∗ 𝑇0.3086

𝐷0.7505

0

50

100

150

200

250

300

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

In

te

ns

id

ad

(

mm

/h

)

D u r a c i ó n ( m i n u t o s )

Curva Intensidad - Duración - Frecuencia

Subcuenca Medio Bajo Chicama

T = 5 añosT = 10 añosT = 20 añosT = 50 añosT = 100 añosT = 200 añosT = 1000 años

𝐼 =220.6989 ∗ 𝑇0.2981

𝐷0.7498

0

50

100

150

200

250

300

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

In

te

ns

id

ad

(

mm

/h

)

D u r a c i ó n ( m i n u t o s )

Curva Intensidad - Duración - Frecuencia

Subcuenca Medio Chicama

T = 5 añosT = 10 añosT = 20 añosT = 50 añosT = 100 añosT = 200 añosT = 1000 años

𝐼 =269.0711 ∗ 𝑇0.2753

𝐷0.7498

0

50

100

150

200

250

300

350

0 500 1000 1500

In

te

ns

id

ad

(

mm

/h

)

D u r a c i ó n ( m i n u t o s )

Curva Intensidad - Duración - Frecuencia

Subcuenca Quirripano

T = 5 añosT = 10 añosT = 20 añosT = 50 añosT = 100 añosT = 200 añosT = 1000 años

𝐼 =356.7779 ∗ 𝑇0.2525

𝐷0.7500

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

In

te

ns

id

ad

(

mm

/h

)

D u r a c i ó n ( m i n u t o s )

Curva Intensidad - Duración - Frecuencia

Subcuenca Santanero

T = 5 añosT = 10 añosT = 20 añosT = 50 añosT = 100 añosT = 200 añosT = 1000 años

𝐼 =381.5111 ∗ 𝑇0.2718

𝐷0.7499

0

50

100

150

200

250

300

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

In

te

ns

id

ad

(

mm

/h

)

D u r a c i ó n ( m i n u t o s )

Curva Intensidad - Duración - Frecuencia

Subcuenca Medio Alto Chicama

T = 5 añosT = 10 añosT = 20 añosT = 50 añosT = 100 añosT = 200 añosT = 1000 años

𝐼 =366.8151 ∗ 𝑇0.2278

𝐷0.7499

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

In

te

ns

id

ad

(

mm

/h

)

D u r a c i ó n ( m i n u t o s )

Curva Intensidad - Duración - Frecuencia

Subcuenca Ochape

T = 5 añosT = 10 añosT = 20 añosT = 50 añosT = 100 añosT = 200 añosT = 1000 años

𝐼 =455.3347 ∗ 𝑇0.2377

𝐷0.7497

0

50

100

150

200

250

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

In

te

ns

id

ad

(

mm

/h

)

D u r a c i ó n ( m i n u t o s )

Curva Intensidad - Duración - Frecuencia

Subcuenca Chuquillanqui

T = 5 añosT = 10 añosT = 20 añosT = 50 añosT = 100 añosT = 200 añosT = 1000 años

𝐼 =455.9069 ∗ 𝑇0.1552

𝐷0.7499

Page 40: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 39

Gráfico N°1 Curvas IDF de las subcuencas del río Chicama

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro Nº7 Resultados del análisis de regresión

Subcuencas Coeficiente de

correlación múltiple

Coeficiente de determinación R2

R2 ajustado

Error típico

Obs.

Bajo Chicama 0.9979 0.9959 0.9958 0.0654 182

Medio Bajo Chicama 0.9968 0.9937 0.9936 0.0801 182

Medio Chicama 0.9972 0.9945 0.9944 0.0732 182

Quirripano 0.9978 0.9955 0.9955 0.0648 182

Santanero 0.9976 0.9952 0.9951 0.0684 182

Medio Alto Chicama 0.9978 0.9956 0.9955 0.0633 182

Ochape 0.9970 0.9941 0.9940 0.0737 182

Chuquillanqui 0.9989 0.9977 0.9977 0.0434 182

Alto Chicama 0.9987 0.9975 0.9974 0.0462 182

Fuente: Elaboración Propia

4.3 Caracterización de la escorrentía total acumulada en las subcuenca

del rio Chicama

Utilizando la metodología del Número de Curva (CN) se ha determinado

que para condiciones secas de la cuenca del río Chicama, las menores

escorrentías en diferentes periodos de retorno se presentan en la

subcuenca Chuquillanqui. Sin embargo, para condiciones normales y

húmedas las menores escorrentías se presentan en la cuenca del bajo

Chicama.

Del mismo modo, como se puede observar en el cuadro N°8 las mayores

escorrentías en condiciones secas, normales y húmedas de la cuenca se

encuentran localizadas en las subcuencas de Ochape y Santanero las

mismas que poseen un area de 216km2 y 566.9km2 respectivamente.

0

50

100

150

200

250

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

In

te

ns

id

ad

(

mm

/h

)

D u r a c i ó n ( m i n u t o s )

Curva Intensidad - Duración - Frecuencia

Subcuenca Alto Chicama

T = 5 añosT = 10 añosT = 20 añosT = 50 añosT = 100 añosT = 200 añosT = 1000 años

𝐼 =378.3671 ∗ 𝑇0.1800

𝐷0.7496

Page 41: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 40

La representación espacial de la escorrentía total acumulada de la cuenca

y subcuencas del río Chicama en condiciones secas, normales y húmedas

se aprecian en los mapas M-8 al M-28 del anexo A-I.

Cuadro Nº8 Escorrentía total acumulada en mm para diferentes condiciones hidrológicas de la cuenca del río Chicama

Sub-Cuenca

Periodo de retorno

Condiciones Secas

Condiciones Normales

Condiciones Húmedas

Bajo Chicama

5 7.7 4.3 12.8

10 4.0 5.9 16.2

20 3.2 8.6 20.7

50 4.1 13.9 28.2

100 6.1 19.0 35.3

200 9.1 25.4 43.5

1000 20.9 45.8 68.8

Medio Bajo Chicama

5 3.5 3.9 16.9

10 1.4 7.7 22.7

20 2.0 12.4 29.2

50 4.8 20.0 39.0

100 8.2 27.0 47.7

200 12.8 35.1 57.3

1000 28.1 59.2 85.3

Medio Chicama

5 2.3 5.0 21.6

10 1.0 9.4 27.4

20 2.0 14.5 33.8

50 5.2 22.5 43.7

100 8.8 29.6 52.3

200 13.4 37.6 61.8

1000 28.3 61.1 89.0

Quirripano

5 3.7 5.5 26.2

10 1.4 10.0 31.8

20 1.8 15.2 38.5

50 4.4 23.3 48.8

100 7.5 30.3 57.8

200 11.6 38.4 67.7

1000 24.9 61.7 95.8

Santanero

5 2.0 9.6 34.9

10 1.8 16.2 42.1

20 4.1 23.6 50.7

50 9.6 35.1 64.2

100 15.3 45.4 76.2

200 22.4 56.8 89.3

1000 45.0 90.4 127.5

Medio Alto Chicama

5 4.0 5.5 25.9

10 1.5 9.2 30.2

20 1.6 13.5 35.5

Page 42: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGICA E HIDROLOGIA DIRECCIÓN REGIONAL DE CAJAMARCA

ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 41

50 3.3 19.8 43.6

100 5.5 25.3 50.6

200 8.3 31.3 58.1

1000 17.2 48.1 79.1

Ochape

5 3.8 15.0 43.6

10 4.7 21.9 49.8

20 7.6 29.0 57.4

50 13.0 39.2 68.6

100 17.9 47.6 78.3

200 23.6 56.7 88.6

1000 39.5 81.0 116.5

Chuquillanqui

5 3.3 9.3 33.9

10 2.2 11.1 32.9

20 2.0 13.2 34.1

50 2.8 16.2 37.2

100 3.7 18.9 40.4

200 4.8 21.6 43.7

1000 8.2 29.1 53.5

Alto Chicama

5 3.8 7.8 28.8

10 2.1 9.8 29.1

20 2.1 12.2 31.3

50 3.0 15.8 35.4

100 4.1 19.0 39.4

200 5.6 22.4 43.7

1000 10.3 32.1 56.1 Fuente: Elaboración Propia

4.4 Hidrogramas de caudales ante eventos extremos en las

subcuencas del río Chicama.

Para la determinación de las avenidas de diseño se aplicó el Hidrograma

Unitario Sintético Método SCS, con los valores de las precipitaciones

máximas en 24 horas, para diferentes períodos de retorno y con los

parámetros geomorfológicos de las subcuencas en estudio, tal como se

muestras en el cuadro N°9

Cuadro Nº9 Parámetros geomorfológicos de las subcuencas del río Chicama

SUBCUENCA Área (Km2) Pendiente

(m/m) Longitud del

río (Km) Desnivel

(m) Tc(horas)

kirpish

Alto Chicama 1186.81 0.0174 79.4 1865 9.1

Chuquillanqui 912.31 0.0382 51.8 2693 4.8

Medio alto Chicama 271.08 0.0057 20.1 117 4.9

Medio bajo Chicama 51.91 0.0071 5.6 40 1.7

Medio Chicama 135.44 0.009 18.6 178 3.8

Ochape 215.96 0.0855 28.6 2869 2.3

Quirripano 328.64 0.0532 34.1 2333 3.1

Santanero 566.91 0.0263 34.0 1435 4.0

Bajo Chicama 860.4 0.0071 55.4 320 9.7

Fuente: Elaboración Propia

Page 43: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGICA E HIDROLOGIA DIRECCIÓN REGIONAL DE CAJAMARCA

ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 42

Con la información de precipitaciones máximas obtenidas para cada

subcuenca y sus parámetros geomorfológicos se ha calculado las

máximas avenidas de diseño para diferentes períodos de retorno,

aplicando el método del hidrograma unitario sintético (SCS). A

continuación se muestra los resultados de los caudales máximos

instantáneos delas subcuencas en estudio, para los periodos de retorno de

5, 10, 20, 50, 100, 200 y 1000 años. Ver cuadro N°10

Cuadro Nº10 Caudales máximos instantáneos (m3/s) de las subcuencas del río Chicama

Sub Cuencas Período de retorno (años)

5 10 20 50 100 200 1000

Bajo Chicama 85.5 117.1 172.5 276.6 379.3 506.8 915.3

Medio Bajo Chicama 18.5 36.2 58.3 94.5 127.5 165.6 278.9

Medio Chicama 32.8 62.3 95.9 148.5 195.5 248.5 403.2

Quirripano 103.3 189.2 287.5 439.8 573.6 726.3 1166.0

Santanero 255.2 431.2 627.5 933.4 1206.5 1510.3 2404.0

Medio Alto Chicama 60.2 101.8 148.4 218.0 278.3 344.6 530.1

Ochape 236.8 344.3 457.4 617.0 750.7 892.9 1277.0

Chuquillanqui 345.4 411.4 489.3 602.9 701.5 804.3 1082.5

Alto Chicama 227.3 285.1 354.7 460.3 552.9 653.1 934.0 Fuente: Elaboración Propia

Asimismo, sus respectivos hidrogramas de caudales máximos se

muestran entre los gráficos N°2 y N°10, observándose que los máximos

picos se presentan en las cuencas Ochape y Santanero.

Gráfico N°2 Hidrograma Unitario Sintético - Método SCS - Subcuenca Bajo Chicama

Fuente: Elaboración Propia

0

100

200

300

400

500

600

700

800

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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

CA

UD

AL(

m3

/s)

TIEMPO (Horas)

HIDROGRAMA DE CAUDALES MÁXIMOS - BAJO CHICAMA

T=5añosT=10añosT=20añosT=50añosT=100añosT=200añosT=1000años

Page 44: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGICA E HIDROLOGIA DIRECCIÓN REGIONAL DE CAJAMARCA

ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 43

Gráfico N°3 Hidrograma Unitario Sintético - Método SCS - Subcuenca Medio Bajo Chicama

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N°4 Hidrograma Unitario Sintético - Método SCS - Subcuenca Medio Chicama

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N°5 Hidrograma Unitario Sintético - Método SCS - Subcuenca Quirripano

Fuente: Elaboración Propia

0

50

100

150

200

250

300

0 2 4 6 8 10 12

CA

UD

AL(

m3/

s)

TIEMPO (Horas)

HIDROGRAMA DE CAUDALES MÁXIMOS -MEDIO BAJO CHICAMA

T=5añosT=10añosT=20añosT=50añosT=100añosT=200añosT=1000años

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

CA

UD

AL(

m3/

s)

TIEMPO (Horas)

HIDROGRAMA DE CAUDALES MÁXIMOS - MEDIO CHICAMA

T=5añosT=10añosT=20añosT=50añosT=100añosT=200añosT=1000años

0

200

400

600

800

1000

1200

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

CA

UD

AL(

m3/

s)

TIEMPO (Horas)

HIDROGRAMA DE CAUDALES MÁXIMOS - QUIRRIPANO

T=5añosT=10añosT=20añosT=50añosT=100añosT=200añosT=1000años

Page 45: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 44

Gráfico N°6 Hidrograma Unitario Sintético - Método SCS - Subcuenca Santanero

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N°7 Hidrograma Unitario Sintético - Método SCS - Subcuenca Medio Alto Chicama

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N°8 Hidrograma Unitario Sintético - Método SCS - Subcuenca Ochape

Fuente: Elaboración Propia

0

500

1000

1500

2000

2500

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

CA

UD

AL(

m3/

s)

TIEMPO (Horas)

HIDROGRAMA DE CAUDALES MÁXIMOS - SANTANERO

T=5añosT=10añosT=20añosT=50añosT=100añosT=200añosT=1000años

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

CA

UD

AL(

m3/

s)

TIEMPO (Horas)

HIDROGRAMA DE CAUDALES MÁXIMOS -MEDIO ALTO CHICAMA

T=5añosT=10añosT=20añosT=50añosT=100añosT=200añosT=1000años

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 2 4 6 8 10 12 14 16

CA

UD

AL(

m3/

s)

TIEMPO (Horas)

HIDROGRAMA DE CAUDALES MÁXIMOS - OCHAPE

T=5añosT=10añosT=20añosT=50añosT=100añosT=200añosT=1000años

Page 46: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGICA E HIDROLOGIA DIRECCIÓN REGIONAL DE CAJAMARCA

ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 45

Gráfico N°9 Hidrograma Unitario Sintético - Método SCS - Subcuenca Chuquillanqui

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N°10 Hidrograma Unitario Sintético - Método SCS - Subcuenca Alto Chicama

Fuente: Elaboración Propia

0

100

200

300

400

500

600

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800

900

1000

1100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

CA

UD

AL(

m3/

s)

TIEMPO (Horas)

HIDROGRAMA DE CAUDALES MÁXIMOS - CHUQUILLANQUI

T=5añosT=10añosT=20añosT=50añosT=100añosT=200añosT=1000años

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

CA

UD

AL(

m3/

s)

TIEMPO (Horas)

HIDROGRAMA DE CAUDALES MÁXIMOS - ALTO CHICAMA

T=5añosT=10añosT=20añosT=50añosT=100añosT=200añosT=1000años

Page 47: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGICA E HIDROLOGIA DIRECCIÓN REGIONAL DE CAJAMARCA

ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 46

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 RECOMENDACIONES

El análisis estadístico multivariado espacial realizado para las

precipitaciones máximas en 24 horas en la cuenca del rio

chicama, se ha determinado que éstas poseen una fuerte

correlación con su latitud, longitud y altura obteniéndose

coeficientes de Pearson superiores a 86.5% para los diferentes

periodos de retorno. Asimismo, las mayores intensidades y

precipitaciones máximas en 24 horas se localizan en la

subcuencas de Ochape y Santanero.

Ante un evento de precipitaciones máximas, la Subcuenca

Chuquillanqui es la que aporta la menor escorrentía en

condiciones secas de la cuenca. Sin embargo, la subcuenca del

bajo Chicama presenta las menores escorrentías ante

condiciones normales y húmedas de la cuenca.

Por último, las mayores escorrentías en condiciones secas,

normales y húmedas se encuentran localizadas en las

subcuencas de Ochape y Santanero.

Los mayores caudales máximos en diferentes periodos de retorno

se presentan en las subcuencas a de Ochape y Santanero las

cuales ocupan el 4.8% y 12.5% del área de la cuenca. Asimismo,

las menores caudales máximos tienen se generan en las

subcuencas Medio Chicama y Medio bajo Chicama las mismas

que ocupan el 3% y 1.2% del área del a cuenca.

Page 48: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGICA E HIDROLOGIA DIRECCIÓN REGIONAL DE CAJAMARCA

ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 47

5.2 RECOMENDACIONES

Aprovechando la nueva red de estaciones meteorológicas

automáticas instaladas por el proyecto PREVAE, se recomienda

que para futuras investigaciones en la cuenca del río Chicama se

realizar la validación del factor 1.13 el cual es recomendado por la

OMM para la transformación de precipitación máxima diaria a

precipitación máxima instantánea.

Aprovechando la futura red de estaciones hidrológicas que se

instalaran por el proyecto PREVAE en la cuenca del río Chicama,

se recomienda que para futuras investigaciones se determine

factores de correcciones para las transformaciones de caudales

máximos diarios a caudales máximos instantáneos en la cuenca y

subcuencas del río Chicama.

Se recomienda realizar un estudio de regionalización de

intensidades máximas en la cuenca del río Chicama con la

finalidad de generar ecuaciones regionales que sirvan de apoyo

para obtener de información en zonas donde se posea estaciones

meteorológicas.

Se recomienda realizar un modelamiento hidrológico en la cuenca

del río Chicama utilizando el Hec-Hms para la simulación de

caudales máximos de avenidas.

Page 49: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGICA E HIDROLOGIA DIRECCIÓN REGIONAL DE CAJAMARCA

ESTUDIO DE EXTREMOS HIDROLOGICOS EN LA CUENCA CHICAMA Página 48

CAPITULO VII: BIBLIOGRAFÍA

1. ANA, (2010). “Estudio de Máximas Avenidas en las Cuencas de la

vertiente del Pacífico - Cuencas de la Costa Norte”.

2. ANA, (2010). “Estudio hidrológico y ubicaciones de la red de estaciones

hidrométricas en la cuenca del río Rimac”.

3. ANA, (2010). “Tratamiento de cauce del río para el control de

inundaciones en la cuenca Chicama”.

4. BOZDOGAN, H (2000), “Akaike's Information Criterion and Recent

Developments in Information Complexity”, journal of Mathematical

Psychology, nun.44, The University of Tennessee, June 2000, page 62-

91.

5. IILA-SENAMHI, (1982). “Estudio de la Hidrología del Perú”.

6. MÁXIMO VILLÓN, Béjar (2002). Hidrología, Perú, Editorial Villón,

pág.197-281.

7. NAOUM,S & TSANIS,K (2004), “A multiple linear regression GIS module

using spatial variables to model orographic rainfall”, Journal of

Hydroinformatics, num.06, Department of Civil Engineering-McMaster

University, Canada, page. 39-56.

8. SENAMHI, (2000). “Estudio hidrológico - meteorológico en la vertiente

del pacífico del Perú con fines de evaluación y pronóstico del fenómeno

el niño para prevención y mitigación de desastres”.

9. VEN TE CHOW, (1994). Hidrología aplicada, Colombia, Dvinni editorial

LTDA, Pág. 471-479.

Page 50: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

!O

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

Ochape

Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

SALPO

LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

CACHICADAN

700000

700000

720000

720000

740000

740000

760000

760000

780000

780000

800000

800000

9110

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9120

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000

9130

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9140

000

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9150

000

9150

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000

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9170

000

9170

000

9180

000

9180

000

LEYENDAPRECIPITACIÓN

(mm) 1.1 - 10.010.0 - 20.020.0 - 30.030.0 - 40.040.0 - 50.050.0 - 60.060.0 - 70.070.0 - 80.080.0 - 86.5

L A L I B E R T A D

CAJA

MA

RCA

µ

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 01

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

MAPA DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE 5 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 51: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

Ochape

Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

SALPO

LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

CACHICADAN

700000

700000

720000

720000

740000

740000

760000

760000

780000

780000

800000

800000

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9120

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9130

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9140

000

9140

000

9150

000

9150

000

9160

000

9160

000

9170

000

9170

000

9180

000

9180

000LEYENDA

PRECIPITACIÓN(mm)

0.0 - 10.010.0 - 20.020.0 - 30.030.0 - 40.040.0 - 50.050.0 - 60.060.0 - 70.070.0 - 80.080.0 - 90.0

90.0 - 100.0100.0 - 110.0110.0 - 120.0120.0 - 127.4

L A L I B E R T A D

CAJA

MA

RCA

µ

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 02

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

MAPA DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE 10 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 52: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

Ochape

Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

SALPO

LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

CACHICADAN

700000

700000

720000

720000

740000

740000

760000

760000

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780000

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9170

000

9170

000

9180

000

9180

000

LEYENDAPRECIPITACIÓN

(mm) 0.7 - 20.020.0 - 40.040.0 - 60.060.0 - 80.0

80.0 - 100.0100.0 - 120.0120.0 - 140.0140.0 - 160.0160.0 - 170.5

L A L I B E R T A D

CAJA

MA

RCA

µ

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 03

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

MAPA DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE 20 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 53: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

Ochape

Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

SALPO

LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

CACHICADAN

700000

700000

720000

720000

740000

740000

760000

760000

780000

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9170

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9180

000

9180

000LEYENDA

PRECIPITACIÓN(mm)

4.6 - 20.020.0 - 40.040.0 - 60.060.0 - 80.0

80.0 - 100.0100.0 - 120.0120.0 - 140.0140.0 - 160.0160.0 - 180.0180.0 - 200.0200.0 - 220.0220.0 - 228.3

L A L I B E R T A D

CAJA

MA

RCA

µ

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 04

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

MAPA DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE 50 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 54: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

Ochape

Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

SALPO

LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

CACHICADAN

700000

700000

720000

720000

740000

740000

760000

760000

780000

780000

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PRECIPITACIÓN(mm)

9.8 - 20.020.0 - 40.040.0 - 60.060.0 - 80.0

80.0 - 100.0100.0 - 120.0120.0 - 140.0140.0 - 160.0160.0 - 180.0180.0 - 200.0200.0 - 220.0220.0 - 240.0240.0 - 260.0260.0 - 272.0

L A L I B E R T A D

CAJA

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 05

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

MAPA DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE 100 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 55: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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000LEYENDA

PRECIPITACIÓN(mm)

17.8 - 40.040.0 - 60.060.0 - 80.0

80.0 - 100.0100.0 - 120.0120.0 - 140.0140.0 - 160.0160.0 - 180.0180.0 - 200.0200.0 - 220.0220.0 - 240.0240.0 - 260.0260.0 - 280.0280.0 - 300.0300.0 - 315.7

L A L I B E R T A D

CAJA

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 06

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

MAPA DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE 200 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 56: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

Ochape

Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

SALPO

LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

680000

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000LEYENDA

PRECIPITACIÓN(mm)

45.8 - 60.060.0 - 80.0

80.0 - 100.0100.0 - 120.0120.0 - 140.0140.0 - 160.0160.0 - 180.0180.0 - 200.0200.0 - 220.0220.0 - 240.0240.0 - 260.0260.0 - 280.0280.0 - 300.0300.0 - 320.0320.0 - 340.0340.0 - 360.0360.0 - 380.0380.0 - 400.0400.0 - 413.9

L A L I B E R T A D

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 07

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

MAPA DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE 1000 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 57: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

Ochape

Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

SALPO

LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

680000

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700000

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5.0 - 10.010.0 - 15.015.0 - 20.020.0 - 25.025.0 - 30.030.0 - 35.035.0 - 40.040.0 - 45.045.0 - 50.050.0 - 54.1

L A L I B E R T A D

CAJA

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 08

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES NORMALES DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 5 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 58: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

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LAREDOJULCAN

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SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

680000

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000LEYENDA

ESCORRENTÍA(mm)0.0 - 5.0

5.0 - 10.010.0 - 15.015.0 - 20.020.0 - 25.025.0 - 30.030.0 - 35.035.0 - 40.040.0 - 45.045.0 - 50.050.0 - 55.055.0 - 60.060.0 - 67.3

L A L I B E R T A D

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 09

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES NORMALES DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 10 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 59: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

Ochape

Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

SALPO

LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

680000

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700000

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000LEYENDA

ESCORRENTÍA(mm)0.0 - 5.0

5.0 - 10.010.0 - 15.015.0 - 20.020.0 - 25.025.0 - 30.030.0 - 35.035.0 - 40.040.0 - 45.045.0 - 50.050.0 - 55.055.0 - 60.060.0 - 65.065.0 - 70.070.0 - 75.075.0 - 81.2

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 10

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES NORMALES DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 20 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 60: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

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LAREDOJULCAN

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SINSICAP

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CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

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LEYENDAESCORRENTÍA

(mm) 0.0 - 10.010.0 - 20.020.0 - 30.030.0 - 40.040.0 - 50.050.0 - 60.060.0 - 70.070.0 - 80.080.0 - 90.0

90.0 - 100.0100.0 - 110.1

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 11

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES NORMALES DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 50 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 61: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

Ochape

Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

SALPO

LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

680000

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000LEYENDA

ESCORRENTÍA(mm)

0.0 - 10.010.0 - 20.020.0 - 30.030.0 - 40.040.0 - 50.050.0 - 60.060.0 - 70.070.0 - 80.080.0 - 90.0

90.0 - 100.0100.0 - 110.0110.0 - 120.0120.0 - 133.0

L A L I B E R T A D

CAJA

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 12

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES NORMALES DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 100 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 62: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

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Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

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LAREDOJULCAN

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SINSICAP

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CONTUMAZA

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SAN BENITO

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680000

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000LEYENDA

ESCORRENTÍA(mm)

0.0 - 10.010.0 - 20.020.0 - 30.030.0 - 40.040.0 - 50.050.0 - 60.060.0 - 70.070.0 - 80.080.0 - 90.0

90.0 - 100.0100.0 - 110.0110.0 - 120.0120.0 - 130.0130.0 - 140.0140.0 - 155.2

L A L I B E R T A D

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 13

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES NORMALES DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 200 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 63: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

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Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

SALPO

LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

680000

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000LEYENDA

ESCORRENTÍA(mm)

0.0 - 10.010.0 - 20.020.0 - 30.030.0 - 40.040.0 - 50.050.0 - 60.060.0 - 70.070.0 - 80.080.0 - 90.0

90.0 - 100.0100.0 - 110.0110.0 - 120.0120.0 - 130.0130.0 - 140.0140.0 - 150.0150.0 - 160.0160.0 - 170.0170.0 - 180.0180.0 - 190.0190.0 - 200.0200.0 - 211.8

L A L I B E R T A D

CAJA

MA

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 14

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES NORMALES DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 1000 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 64: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

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Santanero

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Ochape

Medio Alto Chicama

Medio Chicama

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LAREDOJULCAN

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LEYENDAESCORRENTÍA

(mm)0.0 - 5.0

5.0 - 10.010.0 - 15.015.0 - 20.020.0 - 25.025.0 - 30.030.0 - 35.035.0 - 37.7

L A L I B E R T A D

CAJA

MA

RCA

µ

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 15

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES SECAS DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 5 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 65: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

Ochape

Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

SALPO

LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

680000

680000

700000

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720000

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LEYENDAESCORRENTÍA

(mm)0.0 - 5.0

5.0 - 10.010.0 - 15.015.0 - 20.020.0 - 25.025.0 - 29.9

L A L I B E R T A D

CAJA

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 16

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES SECAS DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 10 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 66: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

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Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

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LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

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LEYENDAESCORRENTÍA

(mm)0.0 - 5.0

5.0 - 10.010.0 - 15.015.0 - 20.020.0 - 25.025.0 - 30.030.0 - 35.035.0 - 42.3

L A L I B E R T A D

CAJA

MA

RCA

µ

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 17

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES SECAS DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 20 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 67: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

Ochape

Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

SALPO

LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

680000

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700000

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000LEYENDA

ESCORRENTÍA(mm)0.0 - 5.0

5.0 - 10.010.0 - 15.015.0 - 20.020.0 - 25.025.0 - 30.030.0 - 35.035.0 - 40.040.0 - 45.045.0 - 50.050.0 - 55.055.0 - 58.4

L A L I B E R T A D

CAJA

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 18

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES SECAS DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 50 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 68: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

Ochape

Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

SALPO

LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

680000

680000

700000

700000

720000

720000

740000

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760000

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000LEYENDA

ESCORRENTÍA(mm)0.0 - 5.0

5.0 - 10.010.0 - 15.015.0 - 20.020.0 - 25.025.0 - 30.030.0 - 35.035.0 - 40.040.0 - 45.045.0 - 50.050.0 - 55.055.0 - 60.060.0 - 65.065.0 - 72.5

L A L I B E R T A D

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 19

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES SECAS DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 100 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 69: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

Ochape

Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

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LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

680000

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700000

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720000

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740000

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ESCORRENTÍA(mm)0.0 - 5.0

5.0 - 10.010.0 - 15.015.0 - 20.020.0 - 25.025.0 - 30.030.0 - 35.035.0 - 40.040.0 - 45.045.0 - 50.050.0 - 55.055.0 - 60.060.0 - 65.065.0 - 70.070.0 - 75.075.0 - 80.080.0 - 85.085.0 - 91.3

L A L I B E R T A D

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 20

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES SECAS DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 200 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 70: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

Ochape

Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

SALPO

LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

680000

680000

700000

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000LEYENDA

ESCORRENTÍA(mm)

0.0 - 10.010.0 - 20.020.0 - 30.030.0 - 40.040.0 - 50.050.0 - 60.060.0 - 70.070.0 - 80.080.0 - 90.0

90.0 - 100.0100.0 - 110.0110.0 - 120.0120.0 - 130.0130.0 - 139.6

L A L I B E R T A D

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 21

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES SECAS DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 1000 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 71: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

Ochape

Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

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LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

680000

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0.0 - 10.010.0 - 20.020.0 - 30.030.0 - 40.040.0 - 50.050.0 - 60.060.0 - 70.070.0 - 80.080.0 - 91.1

L A L I B E R T A D

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 22

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES HÚMEDAS DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 5 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 72: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

Ochape

Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

SALPO

LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

680000

680000

700000

700000

720000

720000

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740000

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0.0 - 10.010.0 - 20.020.0 - 30.030.0 - 40.040.0 - 50.050.0 - 60.060.0 - 70.070.0 - 80.080.0 - 90.0

90.0 - 104.4

L A L I B E R T A D

CAJA

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RCA

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 23

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES HÚMEDAS DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 10 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 73: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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90.0 - 100.0100.0 - 110.0110.0 - 120.0120.0 - 126.3

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FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 24

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES HÚMEDAS DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 20 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 74: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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CONTUMAZA

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000LEYENDA

ESCORRENTÍA(mm)

0.0 - 10.010.0 - 20.020.0 - 30.030.0 - 40.040.0 - 50.050.0 - 60.060.0 - 70.070.0 - 80.080.0 - 90.0

90.0 - 100.0100.0 - 110.0110.0 - 120.0120.0 - 130.0130.0 - 140.0140.0 - 154.7

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 26

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES HÚMEDAS DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 50 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 75: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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ESCORRENTÍA(mm)

0.0 - 10.010.0 - 20.020.0 - 30.030.0 - 40.040.0 - 50.050.0 - 60.060.0 - 70.070.0 - 80.080.0 - 90.0

90.0 - 100.0100.0 - 110.0110.0 - 120.0120.0 - 130.0130.0 - 140.0140.0 - 150.0150.0 - 160.0160.0 - 170.0170.0 - 177.7

L A L I B E R T A D

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 26

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES HÚMEDAS DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 100 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 76: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Santanero

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Medio Chicama

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COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

680000

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000LEYENDA

ESCORRENTÍA(mm)

0.3 - 10.010.0 - 20.020.0 - 30.030.0 - 40.040.0 - 50.050.0 - 60.060.0 - 70.070.0 - 80.080.0 - 90.0

90.0 - 100.0100.0 - 110.0110.0 - 120.0120.0 - 130.0130.0 - 140.0140.0 - 150.0150.0 - 160.0160.0 - 170.0170.0 - 180.0180.0 - 190.0190.0 - 200.1

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FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 27

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES HÚMEDAS DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 200 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 77: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

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Alto Chicama

Chuquillanqui

Bajo Chicama

Santanero

Quirripano

Ochape

Medio Alto Chicama

Medio Chicama

Medio Bajo Chicama

SALPO

LAREDOJULCAN

COSPAN

SINSICAP

CACHACHI

CONTUMAZA

CALLANCAS

SAN BENITO

QUIRUVILCA

680000

680000

700000

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000LEYENDA

ESCORRENTÍA(mm)

8.0 - 20.020.0 - 40.040.0 - 60.060.0 - 80.0

80.0 - 100.0100.0 - 120.0120.0 - 140.0140.0 - 160.0160.0 - 180.0180.0 - 200.0200.0 - 220.0220.0 - 240.0240.0 - 258.1

L A L I B E R T A D

CAJA

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,0005,000Metros

FECHA:25/11/2013

ESCALA:1:500,000 M - 28

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E E X T R E M O S H I D R O L Ó G I C O S

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCIÓN DE VULNERABILIDADES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ESCORRENTÍA TOTAL ACUMULADA PARA CONDICIONES HÚMEDAS DE LA CUENCA - PERÍODO DE RETORNO DE 1000 AÑOS

REALIZADO:FERNANDO RIVAS

FUENTE:SENAMHI

MAPA:

Page 78: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

ANEXO A-II

Cuadro N°A2-1. Estadísticas de los modelos matemáticos geoespaciales de la precipitación máxima en 24 horas.

Periodo de retorno(T) Coeficiente de correlación múltiple ( R ) Coeficiente de determinación (R2) R2 ajustado Error típico Obs.

5 0.9307 0.8663 0.7159 8.3815 18

10 0.9112 0.8303 0.6395 11.8190 18

20 0.8958 0.8025 0.5804 15.8181 18

50 0.8806 0.7755 0.5229 22.0169 18

100 0.8733 0.7627 0.4957 27.0943 18

200 0.8685 0.7543 0.4779 32.7050 18

1000 0.8646 0.7476 0.4636 47.0103 18 Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N°A2-2. Coeficientes del modelo matemático geoespacial de la precipitación máxima en 24 horas.

PPmax24Hrs=Ax2+By2+Cz2+Dxy+Exz+Fyz+Gx+Hy+Iz+J , PP= Precipitación máxima en 24 horas , X = Longitud, Y = Latitud , Z = Altura

T Coeficientes del modelo geoespacial

A B C D E F G H I J

5 6.84421E-02 3.90016E-02 -1.07794E+00 -4.11083E-09 2.59262E-09 1.21648E-07 -9.98651E-10 -3.57452E-09 -5.98300E-06 -3.27451E+05

10 1.43049E-01 7.42118E-02 -1.75894E+00 -8.00843E-09 -1.07369E-07 2.05119E-07 -6.26112E-10 -7.49601E-09 -5.12414E-06 -6.81644E+05

20 2.22954E-01 1.08943E-01 -2.44114E+00 -1.19012E-08 -2.23841E-07 2.89285E-07 2.84423E-11 -1.17075E-08 -4.32078E-06 -1.05987E+06

50 3.37737E-01 1.54487E-01 -3.32113E+00 -1.70380E-08 -3.71078E-07 3.97782E-07 1.04935E-09 -1.77756E-08 -3.66440E-06 -1.60157E+06

100 4.28333E-01 1.88012E-01 -3.95187E+00 -2.08462E-08 -4.75399E-07 4.75548E-07 1.94348E-09 -2.25746E-08 -3.40554E-06 -2.02824E+06

200 5.26460E-01 2.21255E-01 -4.58579E+00 -2.46335E-08 -5.66937E-07 5.52824E-07 2.86267E-09 -2.77864E-08 -3.61086E-06 -2.48921E+06

1000 7.64508E-01 2.95469E-01 -5.93649E+00 -3.31346E-08 -7.16543E-07 7.14500E-07 5.05600E-09 -4.04564E-08 -5.70814E-06 -3.60512E+06

Fuente: Elaboración Propia

Page 79: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

Cuadro N°A2-3. Precipitaciones en mm desagregadas para diferentes duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Bajo Chicama

Lluvias máximas - Bajo Chicama (mm)

T (Años)

Pmax. 24

horas

Duración en minutos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 720 1440

5 26.2 7.6 9.0 10.0 10.7 11.3 11.8 12.3 12.7 13.1 13.5 13.8 14.1 14.9 15.6 16.2 16.7 17.2 17.7 18.1 18.5 18.9 19.3 19.6 19.9 22.0 26.2

10 36.0 10.4 12.3 13.7 14.7 15.5 16.2 16.9 17.5 18.0 18.5 18.9 19.3 20.4 21.4 22.2 23.0 23.7 24.3 24.9 25.4 25.9 26.4 26.9 27.3 30.2 36.0

20 46.8 13.5 16.1 17.8 19.1 20.2 21.1 22.0 22.7 23.4 24.0 24.6 25.1 26.6 27.8 28.9 29.9 30.8 31.6 32.4 33.1 33.7 34.4 35.0 35.5 39.3 46.8

50 63.3 18.3 21.7 24.0 25.8 27.3 28.6 29.7 30.7 31.6 32.5 33.3 34.0 36.0 37.6 39.1 40.4 41.7 42.8 43.8 44.8 45.7 46.5 47.3 48.1 53.2 63.3

100 77.2 22.3 26.5 29.3 31.5 33.3 34.9 36.2 37.5 38.6 39.6 40.6 41.5 43.9 45.9 47.7 49.3 50.8 52.1 53.4 54.6 55.7 56.7 57.7 58.6 64.9 77.2

200 93.1 26.9 32.0 35.4 38.0 40.2 42.1 43.7 45.2 46.6 47.8 49.0 50.0 52.9 55.4 57.6 59.5 61.3 62.9 64.4 65.9 67.2 68.5 69.6 70.8 78.3 93.1

1000 136.2 39.3 46.8 51.7 55.6 58.8 61.5 63.9 66.1 68.1 69.9 71.6 73.2 77.4 81.0 84.2 87.0 89.6 92.0 94.2 96.3 98.2 100.1 101.8 103.5 114.5 136.2

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N°A2-4. Intensidad de lluvia (mm/h) para diferentes duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Bajo Chicama

Intensidades máximas - Bajo Chicama (mm/hora)

T (Años)

Duración en minutos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 720 1440

5 45.4 27.0 19.9 16.0 13.6 11.8 10.5 9.5 8.7 8.1 7.5 7.0 6.0 5.2 4.6 4.2 3.8 3.5 3.3 3.1 2.9 2.8 2.6 2.5 1.8 1.1

10 62.3 37.0 27.3 22.0 18.6 16.2 14.5 13.1 12.0 11.1 10.3 9.7 8.2 7.1 6.3 5.7 5.3 4.9 4.5 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 2.5 1.5

20 81.0 48.2 35.5 28.6 24.2 21.1 18.8 17.0 15.6 14.4 13.4 12.6 10.6 9.3 8.3 7.5 6.8 6.3 5.9 5.5 5.2 4.9 4.7 4.4 3.3 1.9

50 109.6 65.2 48.1 38.8 32.8 28.6 25.5 23.0 21.1 19.5 18.2 17.0 14.4 12.5 11.2 10.1 9.3 8.6 8.0 7.5 7.0 6.6 6.3 6.0 4.4 2.6

100 133.7 79.5 58.6 47.3 40.0 34.9 31.1 28.1 25.7 23.8 22.1 20.7 17.5 15.3 13.6 12.3 11.3 10.4 9.7 9.1 8.6 8.1 7.7 7.3 5.4 3.2

200 161.3 95.9 70.8 57.0 48.3 42.1 37.5 33.9 31.0 28.7 26.7 25.0 21.2 18.5 16.4 14.9 13.6 12.6 11.7 11.0 10.3 9.8 9.3 8.8 6.5 3.9

1000 235.9 140.3 103.5 83.4 70.5 61.5 54.8 49.6 45.4 41.9 39.1 36.6 30.9 27.0 24.0 21.8 19.9 18.4 17.1 16.0 15.1 14.3 13.6 12.9 9.5 5.7

Fuente: Elaboración Propia

Page 80: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

Cuadro N°A2-5. Precipitaciones en mm desagregadas para diferentes duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Medio Bajo Chicama

Lluvias máximas - Medio Bajo Chicama (mm)

T (Años)

Pmax. 24

horas

Duración en minutos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 720 1440

5 32.2 9.3 11.0 12.2 13.1 13.9 14.5 15.1 15.6 16.1 16.5 16.9 17.3 18.3 19.1 19.9 20.6 21.2 21.7 22.3 22.8 23.2 23.6 24.1 24.5 27.1 32.2

10 45.2 13.0 15.5 17.2 18.4 19.5 20.4 21.2 21.9 22.6 23.2 23.8 24.3 25.7 26.9 27.9 28.9 29.7 30.5 31.3 32.0 32.6 33.2 33.8 34.3 38.0 45.2

20 58.9 17.0 20.2 22.4 24.1 25.4 26.6 27.7 28.6 29.5 30.3 31.0 31.7 33.5 35.0 36.4 37.7 38.8 39.8 40.8 41.7 42.5 43.3 44.1 44.8 49.6 58.9

50 79.0 22.8 27.1 30.0 32.3 34.1 35.7 37.1 38.4 39.5 40.6 41.5 42.4 44.9 47.0 48.8 50.5 52.0 53.4 54.7 55.9 57.0 58.1 59.1 60.0 66.4 79.0

100 95.3 27.5 32.7 36.2 38.9 41.1 43.1 44.8 46.3 47.7 48.9 50.1 51.2 54.2 56.7 58.9 60.9 62.7 64.4 66.0 67.4 68.8 70.1 71.3 72.4 80.2 95.3

200 113.3 32.7 38.9 43.0 46.2 48.9 51.2 53.2 55.0 56.6 58.1 59.5 60.9 64.3 67.4 70.0 72.4 74.5 76.5 78.4 80.1 81.7 83.2 84.7 86.1 95.2 113.3

1000 159.6 46.1 54.8 60.6 65.2 68.9 72.1 75.0 77.5 79.8 81.9 83.9 85.8 90.7 94.9 98.6 102.0 105.0 107.8 110.4 112.9 115.2 117.3 119.3 121.3 134.2 159.6

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N°A2-6. Intensidad de lluvia (mm/h) para diferentes duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Medio Bajo Chicama

Intensidades máximas - Medio Bajo Chicama (mm/hora)

T (Años)

Duración en minutos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 720 1440

5 55.7 33.1 24.5 19.7 16.7 14.5 13.0 11.7 10.7 9.9 9.2 8.6 7.3 6.4 5.7 5.1 4.7 4.3 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2 3.1 2.3 1.3

10 78.3 46.5 34.3 27.7 23.4 20.4 18.2 16.5 15.1 13.9 13.0 12.1 10.3 9.0 8.0 7.2 6.6 6.1 5.7 5.3 5.0 4.7 4.5 4.3 3.2 1.9

20 102.1 60.7 44.8 36.1 30.5 26.6 23.7 21.5 19.6 18.2 16.9 15.8 13.4 11.7 10.4 9.4 8.6 8.0 7.4 6.9 6.5 6.2 5.9 5.6 4.1 2.5

50 136.8 81.4 60.0 48.4 40.9 35.7 31.8 28.8 26.3 24.3 22.7 21.2 18.0 15.7 13.9 12.6 11.6 10.7 9.9 9.3 8.8 8.3 7.9 7.5 5.5 3.3

100 165.1 98.2 72.4 58.4 49.4 43.1 38.4 34.7 31.8 29.4 27.3 25.6 21.7 18.9 16.8 15.2 13.9 12.9 12.0 11.2 10.6 10.0 9.5 9.1 6.7 4.0

200 196.2 116.7 86.1 69.4 58.7 51.2 45.6 41.2 37.8 34.9 32.5 30.4 25.7 22.5 20.0 18.1 16.6 15.3 14.2 13.3 12.6 11.9 11.3 10.8 7.9 4.7

1000 276.5 164.4 121.3 97.7 82.7 72.1 64.2 58.1 53.2 49.2 45.8 42.9 36.3 31.6 28.2 25.5 23.3 21.6 20.1 18.8 17.7 16.8 15.9 15.2 11.2 6.7

Fuente: Elaboración Propia

Page 81: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

Cuadro N°A2-7. Precipitaciones en mm desagregadas para diferentes duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Medio Chicama

Lluvias máximas - Medio Chicama (mm)

T (Años)

Pmax. 24

horas

Duración en minutos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 720 1440

5 38.2 11.0 13.1 14.5 15.6 16.5 17.3 17.9 18.6 19.1 19.6 20.1 20.5 21.7 22.7 23.6 24.4 25.2 25.8 26.4 27.0 27.6 28.1 28.6 29.0 32.1 38.2

10 52.2 15.1 17.9 19.8 21.3 22.5 23.6 24.5 25.3 26.1 26.8 27.4 28.0 29.7 31.0 32.3 33.4 34.4 35.3 36.1 36.9 37.7 38.4 39.0 39.7 43.9 52.2

20 66.7 19.3 22.9 25.3 27.2 28.8 30.1 31.3 32.4 33.4 34.2 35.1 35.8 37.9 39.7 41.2 42.6 43.9 45.1 46.2 47.2 48.1 49.0 49.9 50.7 56.1 66.7

50 87.5 25.3 30.0 33.2 35.7 37.8 39.5 41.1 42.5 43.7 44.9 46.0 47.0 49.7 52.0 54.1 55.9 57.6 59.1 60.5 61.9 63.1 64.3 65.4 66.5 73.6 87.5

100 104.1 30.1 35.8 39.6 42.5 45.0 47.1 48.9 50.6 52.1 53.5 54.8 56.0 59.2 61.9 64.4 66.5 68.5 70.4 72.1 73.6 75.1 76.5 77.9 79.1 87.6 104.1

200 122.2 35.3 41.9 46.4 49.9 52.7 55.2 57.4 59.3 61.1 62.7 64.2 65.6 69.4 72.6 75.5 78.1 80.4 82.5 84.5 86.4 88.1 89.8 91.3 92.8 102.7 122.2

1000 167.9 48.5 57.6 63.8 68.5 72.5 75.8 78.8 81.5 83.9 86.2 88.2 90.2 95.4 99.8 103.7 107.2 110.5 113.4 116.1 118.7 121.1 123.4 125.5 127.5 141.1 167.9

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N°A2-8. Intensidad de lluvia (mm/h) para diferentes duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Medio Chicama

Intensidades máximas - Medio Chicama (mm/hora)

T (Años)

Duración en minutos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 720 1440

5 66.2 39.4 29.0 23.4 19.8 17.3 15.4 13.9 12.7 11.8 11.0 10.3 8.7 7.6 6.7 6.1 5.6 5.2 4.8 4.5 4.2 4.0 3.8 3.6 2.7 1.6

10 90.4 53.8 39.7 32.0 27.0 23.6 21.0 19.0 17.4 16.1 15.0 14.0 11.9 10.3 9.2 8.3 7.6 7.1 6.6 6.2 5.8 5.5 5.2 5.0 3.7 2.2

20 115.6 68.7 50.7 40.9 34.6 30.1 26.9 24.3 22.2 20.5 19.1 17.9 15.2 13.2 11.8 10.7 9.8 9.0 8.4 7.9 7.4 7.0 6.7 6.3 4.7 2.8

50 151.5 90.1 66.5 53.6 45.3 39.5 35.2 31.9 29.2 26.9 25.1 23.5 19.9 17.3 15.4 14.0 12.8 11.8 11.0 10.3 9.7 9.2 8.7 8.3 6.1 3.6

100 180.4 107.3 79.1 63.8 53.9 47.1 41.9 37.9 34.7 32.1 29.9 28.0 23.7 20.6 18.4 16.6 15.2 14.1 13.1 12.3 11.6 10.9 10.4 9.9 7.3 4.3

200 211.6 125.8 92.8 74.8 63.3 55.2 49.2 44.5 40.7 37.6 35.0 32.8 27.8 24.2 21.6 19.5 17.9 16.5 15.4 14.4 13.6 12.8 12.2 11.6 8.6 5.1

1000 290.7 172.9 127.5 102.8 86.9 75.8 67.6 61.1 56.0 51.7 48.1 45.1 38.1 33.3 29.6 26.8 24.5 22.7 21.1 19.8 18.6 17.6 16.7 15.9 11.8 7.0

Fuente: Elaboración Propia

Page 82: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

Cuadro N°A2-9. Precipitaciones en mm desagregadas para diferentes duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Quirripano

Lluvias máximas - Quirripano (mm)

T (Años)

Pmax. 24

horas

Duración en minutos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 720 1440

5 49.6 14.3 17.0 18.8 20.2 21.4 22.4 23.3 24.1 24.8 25.4 26.1 26.6 28.2 29.5 30.6 31.7 32.6 33.5 34.3 35.0 35.8 36.4 37.1 37.7 41.7 49.6

10 65.5 18.9 22.5 24.9 26.7 28.3 29.6 30.7 31.8 32.7 33.6 34.4 35.2 37.2 38.9 40.5 41.8 43.1 44.2 45.3 46.3 47.2 48.1 49.0 49.8 55.1 65.5

20 82.0 23.7 28.1 31.1 33.5 35.4 37.0 38.5 39.8 41.0 42.1 43.1 44.0 46.6 48.7 50.6 52.4 53.9 55.4 56.7 57.9 59.1 60.2 61.3 62.3 68.9 82.0

50 105.2 30.4 36.1 40.0 42.9 45.4 47.5 49.4 51.1 52.6 54.0 55.3 56.5 59.7 62.5 65.0 67.2 69.2 71.0 72.8 74.4 75.9 77.3 78.6 79.9 88.4 105.2

100 123.3 35.6 42.3 46.9 50.4 53.2 55.7 57.9 59.9 61.7 63.3 64.8 66.3 70.1 73.3 76.2 78.8 81.2 83.3 85.3 87.2 89.0 90.6 92.2 93.7 103.7 123.3

200 143.1 41.3 49.1 54.4 58.4 61.8 64.6 67.2 69.5 71.5 73.4 75.2 76.9 81.3 85.1 88.4 91.4 94.1 96.7 99.0 101.2 103.2 105.1 107.0 108.7 120.3 143.1

1000 191.8 55.4 65.8 72.9 78.3 82.8 86.6 90.0 93.1 95.9 98.4 100.8 103.0 108.9 114.0 118.5 122.5 126.2 129.6 132.7 135.6 138.3 140.9 143.4 145.7 161.3 191.8

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N°A2-10. Intensidad de lluvia (mm/h) para diferentes duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Quirripano

Intensidades máximas - Quirripano (mm/hora)

T (Años)

Duración en minutos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 720 1440

5 85.8 51.0 37.7 30.4 25.7 22.4 19.9 18.0 16.5 15.3 14.2 13.3 11.3 9.8 8.8 7.9 7.2 6.7 6.2 5.8 5.5 5.2 4.9 4.7 3.5 2.1

10 113.4 67.4 49.8 40.1 33.9 29.6 26.4 23.8 21.8 20.2 18.8 17.6 14.9 13.0 11.6 10.5 9.6 8.8 8.2 7.7 7.3 6.9 6.5 6.2 4.6 2.7

20 141.9 84.4 62.3 50.2 42.5 37.0 33.0 29.8 27.3 25.2 23.5 22.0 18.6 16.2 14.5 13.1 12.0 11.1 10.3 9.7 9.1 8.6 8.2 7.8 5.7 3.4

50 182.1 108.3 79.9 64.4 54.5 47.5 42.3 38.3 35.1 32.4 30.2 28.3 23.9 20.8 18.6 16.8 15.4 14.2 13.2 12.4 11.7 11.0 10.5 10.0 7.4 4.4

100 213.6 127.0 93.7 75.5 63.9 55.7 49.6 44.9 41.1 38.0 35.4 33.1 28.0 24.4 21.8 19.7 18.0 16.7 15.5 14.5 13.7 12.9 12.3 11.7 8.6 5.1

200 247.8 147.3 108.7 87.6 74.1 64.6 57.6 52.1 47.7 44.1 41.0 38.4 32.5 28.4 25.3 22.9 20.9 19.3 18.0 16.9 15.9 15.0 14.3 13.6 10.0 6.0

1000 332.2 197.5 145.7 117.4 99.3 86.6 77.2 69.8 63.9 59.1 55.0 51.5 43.6 38.0 33.9 30.6 28.0 25.9 24.1 22.6 21.3 20.1 19.1 18.2 13.4 8.0

Fuente: Elaboración Propia

Page 83: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

Cuadro N°A2-11. Precipitaciones en mm desagregadas para diferentes duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Santanero

Lluvias máximas - Santanero (mm)

T (Años)

Pmax. 24

horas

Duración en minutos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 720 1440

5 54.4 15.7 18.7 20.7 22.2 23.5 24.6 25.5 26.4 27.2 27.9 28.6 29.2 30.9 32.3 33.6 34.7 35.8 36.7 37.6 38.4 39.2 40.0 40.7 41.3 45.7 54.4

10 73.3 21.2 25.2 27.9 29.9 31.7 33.1 34.4 35.6 36.7 37.6 38.6 39.4 41.7 43.6 45.3 46.9 48.3 49.5 50.7 51.9 52.9 53.9 54.8 55.7 61.7 73.3

20 93.2 26.9 32.0 35.4 38.0 40.2 42.1 43.7 45.2 46.6 47.8 49.0 50.1 52.9 55.4 57.6 59.5 61.3 62.9 64.5 65.9 67.2 68.5 69.7 70.8 78.3 93.2

50 121.8 35.2 41.8 46.3 49.7 52.6 55.0 57.2 59.1 60.9 62.5 64.0 65.4 69.2 72.4 75.3 77.8 80.2 82.3 84.3 86.1 87.9 89.5 91.1 92.6 102.4 121.8

100 144.9 41.8 49.7 55.0 59.1 62.5 65.5 68.0 70.3 72.4 74.4 76.2 77.8 82.3 86.1 89.5 92.6 95.3 97.9 100.2 102.4 104.5 106.5 108.3 110.1 121.8 144.9

200 169.8 49.0 58.3 64.5 69.3 73.3 76.7 79.7 82.4 84.9 87.1 89.2 91.2 96.4 100.9 104.9 108.5 111.7 114.7 117.5 120.0 122.5 124.8 126.9 129.0 142.8 169.8

1000 233.4 67.4 80.1 88.7 95.3 100.7 105.4 109.6 113.3 116.7 119.8 122.7 125.4 132.6 138.8 144.2 149.1 153.6 157.7 161.5 165.0 168.3 171.5 174.5 177.3 196.2 233.4

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N°A2-12. Intensidad de lluvia (mm/h) para diferentes duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Santanero

Intensidades máximas - Santanero (mm/hora)

T (Años)

Duración en minutos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 720 1440

5 94.2 56.0 41.3 33.3 28.2 24.6 21.9 19.8 18.1 16.7 15.6 14.6 12.4 10.8 9.6 8.7 8.0 7.3 6.8 6.4 6.0 5.7 5.4 5.2 3.8 2.3

10 127.0 75.5 55.7 44.9 38.0 33.1 29.5 26.7 24.4 22.6 21.0 19.7 16.7 14.5 12.9 11.7 10.7 9.9 9.2 8.6 8.1 7.7 7.3 7.0 5.1 3.1

20 161.4 96.0 70.8 57.1 48.3 42.1 37.5 33.9 31.1 28.7 26.7 25.0 21.2 18.5 16.5 14.9 13.6 12.6 11.7 11.0 10.3 9.8 9.3 8.8 6.5 3.9

50 211.0 125.5 92.6 74.6 63.1 55.0 49.0 44.4 40.6 37.5 34.9 32.7 27.7 24.1 21.5 19.5 17.8 16.5 15.3 14.4 13.5 12.8 12.1 11.6 8.5 5.1

100 250.9 149.2 110.1 88.7 75.0 65.5 58.3 52.8 48.3 44.6 41.5 38.9 32.9 28.7 25.6 23.1 21.2 19.6 18.2 17.1 16.1 15.2 14.4 13.8 10.2 6.0

200 294.0 174.8 129.0 104.0 87.9 76.7 68.3 61.8 56.6 52.3 48.7 45.6 38.6 33.6 30.0 27.1 24.8 22.9 21.4 20.0 18.8 17.8 16.9 16.1 11.9 7.1

1000 404.2 240.3 177.3 142.9 120.9 105.4 93.9 85.0 77.8 71.9 66.9 62.7 53.0 46.3 41.2 37.3 34.1 31.5 29.4 27.5 25.9 24.5 23.3 22.2 16.4 9.7

Fuente: Elaboración Propia

Page 84: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

Cuadro N°A2-13. Precipitaciones en mm desagregadas para diferentes duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Medio Alto Chicama

Lluvias máximas – Medio Alto Chicama (mm)

T (Años)

Pmax. 24

horas

Duración en minutos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 720 1440

5 49.1 14.2 16.9 18.7 20.1 21.2 22.2 23.1 23.9 24.6 25.2 25.8 26.4 27.9 29.2 30.4 31.4 32.3 33.2 34.0 34.7 35.4 36.1 36.7 37.3 41.3 49.1

10 63.7 18.4 21.9 24.2 26.0 27.5 28.8 29.9 30.9 31.8 32.7 33.5 34.2 36.2 37.9 39.4 40.7 41.9 43.0 44.1 45.0 45.9 46.8 47.6 48.4 53.6 63.7

20 78.3 22.6 26.9 29.7 32.0 33.8 35.4 36.7 38.0 39.1 40.2 41.1 42.0 44.5 46.5 48.4 50.0 51.5 52.9 54.2 55.3 56.5 57.5 58.5 59.5 65.8 78.3

50 98.0 28.3 33.7 37.2 40.0 42.3 44.3 46.0 47.6 49.0 50.3 51.5 52.7 55.7 58.3 60.6 62.6 64.5 66.2 67.8 69.3 70.7 72.0 73.3 74.5 82.4 98.0

100 113.2 32.7 38.9 43.0 46.2 48.9 51.1 53.1 55.0 56.6 58.1 59.5 60.8 64.3 67.3 69.9 72.3 74.5 76.5 78.3 80.0 81.7 83.2 84.6 86.0 95.2 113.2

200 129.1 37.3 44.3 49.0 52.7 55.7 58.3 60.6 62.7 64.5 66.3 67.9 69.3 73.3 76.7 79.8 82.5 84.9 87.2 89.3 91.3 93.1 94.9 96.5 98.1 108.5 129.1

1000 166.8 48.2 57.3 63.4 68.1 72.0 75.4 78.3 81.0 83.4 85.6 87.7 89.6 94.8 99.2 103.1 106.6 109.8 112.7 115.4 118.0 120.3 122.6 124.7 126.7 140.3 166.8

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N°A2-14. Intensidad de lluvia (mm/h) para diferentes duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Medio Alto Chicama

Intensidades máximas – Medio Alto Chicama (mm/hora)

T (Años)

Duración en minutos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 720 1440

5 85.1 50.6 37.3 30.1 25.5 22.2 19.8 17.9 16.4 15.1 14.1 13.2 11.2 9.7 8.7 7.8 7.2 6.6 6.2 5.8 5.5 5.2 4.9 4.7 3.4 2.0

10 110.3 65.6 48.4 39.0 33.0 28.8 25.6 23.2 21.2 19.6 18.3 17.1 14.5 12.6 11.2 10.2 9.3 8.6 8.0 7.5 7.1 6.7 6.3 6.0 4.5 2.7

20 135.6 80.6 59.5 47.9 40.5 35.4 31.5 28.5 26.1 24.1 22.4 21.0 17.8 15.5 13.8 12.5 11.4 10.6 9.8 9.2 8.7 8.2 7.8 7.4 5.5 3.3

50 169.8 101.0 74.5 60.0 50.8 44.3 39.5 35.7 32.7 30.2 28.1 26.3 22.3 19.4 17.3 15.7 14.3 13.2 12.3 11.6 10.9 10.3 9.8 9.3 6.9 4.1

100 196.1 116.6 86.0 69.3 58.6 51.1 45.6 41.2 37.7 34.9 32.5 30.4 25.7 22.4 20.0 18.1 16.6 15.3 14.2 13.3 12.6 11.9 11.3 10.8 7.9 4.7

200 223.6 132.9 98.1 79.0 66.9 58.3 51.9 47.0 43.0 39.8 37.0 34.7 29.3 25.6 22.8 20.6 18.9 17.4 16.2 15.2 14.3 13.6 12.9 12.3 9.0 5.4

1000 288.9 171.8 126.7 102.1 86.4 75.4 67.1 60.7 55.6 51.4 47.8 44.8 37.9 33.1 29.5 26.6 24.4 22.5 21.0 19.7 18.5 17.5 16.6 15.8 11.7 7.0

Fuente: Elaboración Propia

Page 85: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

Cuadro N°A2-15. Precipitaciones en mm desagregadas para diferentes duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Ochape

Lluvias máximas – Ochape (mm)

T (Años)

Pmax. 24

horas

Duración en minutos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 720 1440

5 60.9 17.6 20.9 23.1 24.9 26.3 27.5 28.6 29.6 30.5 31.3 32.0 32.7 34.6 36.2 37.6 38.9 40.1 41.1 42.1 43.1 43.9 44.8 45.5 46.3 51.2 60.9

10 80.9 23.3 27.8 30.7 33.0 34.9 36.5 38.0 39.3 40.4 41.5 42.5 43.5 46.0 48.1 50.0 51.7 53.2 54.6 56.0 57.2 58.3 59.4 60.5 61.5 68.0 80.9

20 101.0 29.1 34.7 38.4 41.2 43.6 45.6 47.4 49.0 50.5 51.8 53.1 54.2 57.4 60.0 62.4 64.5 66.4 68.2 69.9 71.4 72.8 74.2 75.5 76.7 84.9 101.0

50 127.9 36.9 43.9 48.6 52.2 55.2 57.8 60.1 62.1 64.0 65.7 67.3 68.7 72.7 76.1 79.1 81.7 84.2 86.4 88.5 90.5 92.3 94.0 95.6 97.2 107.6 127.9

100 148.3 42.8 50.9 56.4 60.6 64.0 67.0 69.7 72.0 74.2 76.1 78.0 79.7 84.3 88.2 91.7 94.8 97.6 100.2 102.6 104.9 107.0 109.0 110.9 112.7 124.7 148.3

200 169.5 48.9 58.2 64.4 69.2 73.2 76.6 79.6 82.3 84.8 87.0 89.1 91.1 96.3 100.8 104.8 108.3 111.6 114.5 117.3 119.9 122.3 124.6 126.8 128.8 142.6 169.5

1000 218.8 63.2 75.1 83.1 89.3 94.4 98.8 102.7 106.2 109.4 112.3 115.0 117.5 124.3 130.1 135.2 139.8 144.0 147.8 151.4 154.7 157.8 160.8 163.6 166.2 184.0 218.8

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N°A2-16. Intensidad de lluvia (mm/h) para diferentes duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Ochape

Intensidades máximas – Ochape (mm/hora)

T (Años)

Duración en minutos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 720 1440

5 105.5 62.7 46.3 37.3 31.5 27.5 24.5 22.2 20.3 18.8 17.5 16.4 13.8 12.1 10.8 9.7 8.9 8.2 7.7 7.2 6.8 6.4 6.1 5.8 4.3 2.5

10 140.1 83.3 61.5 49.5 41.9 36.5 32.6 29.5 27.0 24.9 23.2 21.7 18.4 16.0 14.3 12.9 11.8 10.9 10.2 9.5 9.0 8.5 8.1 7.7 5.7 3.4

20 174.9 104.0 76.7 61.8 52.3 45.6 40.6 36.8 33.7 31.1 29.0 27.1 22.9 20.0 17.8 16.1 14.8 13.6 12.7 11.9 11.2 10.6 10.1 9.6 7.1 4.2

50 221.6 131.8 97.2 78.3 66.3 57.8 51.5 46.6 42.6 39.4 36.7 34.4 29.1 25.4 22.6 20.4 18.7 17.3 16.1 15.1 14.2 13.4 12.8 12.2 9.0 5.3

100 256.9 152.8 112.7 90.8 76.8 67.0 59.7 54.0 49.4 45.7 42.5 39.9 33.7 29.4 26.2 23.7 21.7 20.0 18.7 17.5 16.5 15.6 14.8 14.1 10.4 6.2

200 293.6 174.6 128.8 103.8 87.8 76.6 68.2 61.7 56.5 52.2 48.6 45.5 38.5 33.6 29.9 27.1 24.8 22.9 21.3 20.0 18.8 17.8 16.9 16.1 11.9 7.1

1000 378.9 225.3 166.2 134.0 113.3 98.8 88.0 79.7 72.9 67.4 62.7 58.8 49.7 43.4 38.6 34.9 32.0 29.6 27.5 25.8 24.3 23.0 21.8 20.8 15.3 9.1

Fuente: Elaboración Propia

Page 86: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

Cuadro N°A2-17. Precipitaciones en mm desagregadas para diferentes duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Chuquillanqui

Lluvias máximas – Chuquillanqui (mm)

T (Años)

Pmax. 24

horas

Duración en minutos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 720 1440

5 54.8 15.8 18.8 20.8 22.4 23.7 24.8 25.7 26.6 27.4 28.1 28.8 29.5 31.1 32.6 33.9 35.0 36.1 37.0 37.9 38.8 39.5 40.3 41.0 41.6 46.1 54.8

10 65.4 18.9 22.5 24.9 26.7 28.2 29.6 30.7 31.8 32.7 33.6 34.4 35.1 37.2 38.9 40.4 41.8 43.0 44.2 45.3 46.3 47.2 48.1 48.9 49.7 55.0 65.4

20 75.3 21.7 25.9 28.6 30.8 32.5 34.0 35.4 36.6 37.7 38.7 39.6 40.5 42.8 44.8 46.6 48.1 49.6 50.9 52.1 53.3 54.3 55.4 56.3 57.2 63.3 75.3

50 87.9 25.4 30.2 33.4 35.9 37.9 39.7 41.3 42.7 43.9 45.1 46.2 47.2 49.9 52.2 54.3 56.1 57.8 59.4 60.8 62.1 63.4 64.6 65.7 66.8 73.9 87.9

100 97.0 28.0 33.3 36.8 39.6 41.9 43.8 45.5 47.1 48.5 49.8 51.0 52.1 55.1 57.7 59.9 62.0 63.8 65.5 67.1 68.6 69.9 71.3 72.5 73.7 81.5 97.0

200 106.0 30.6 36.4 40.3 43.3 45.8 47.9 49.8 51.5 53.0 54.4 55.7 57.0 60.2 63.0 65.5 67.7 69.8 71.6 73.4 75.0 76.5 77.9 79.3 80.6 89.2 106.0

1000 126.0 36.4 43.3 47.9 51.4 54.4 56.9 59.2 61.2 63.0 64.7 66.2 67.7 71.6 74.9 77.9 80.5 82.9 85.1 87.2 89.1 90.9 92.6 94.2 95.7 106.0 126.0

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N°A2-18. Intensidad de lluvia (mm/h) para diferentes duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Chuquillanqui

Intensidades máximas – Chuquillanqui (mm/hora)

T (Años)

Duración en minutos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 720 1440

5 94.9 56.5 41.6 33.6 28.4 24.8 22.1 20.0 18.3 16.9 15.7 14.7 12.5 10.9 9.7 8.8 8.0 7.4 6.9 6.5 6.1 5.8 5.5 5.2 3.8 2.3

10 113.3 67.4 49.7 40.1 33.9 29.6 26.3 23.8 21.8 20.1 18.8 17.6 14.9 13.0 11.5 10.4 9.6 8.8 8.2 7.7 7.3 6.9 6.5 6.2 4.6 2.7

20 130.5 77.6 57.2 46.1 39.0 34.0 30.3 27.4 25.1 23.2 21.6 20.2 17.1 14.9 13.3 12.0 11.0 10.2 9.5 8.9 8.4 7.9 7.5 7.2 5.3 3.1

50 152.2 90.5 66.8 53.8 45.5 39.7 35.4 32.0 29.3 27.1 25.2 23.6 20.0 17.4 15.5 14.0 12.8 11.9 11.1 10.4 9.8 9.2 8.8 8.3 6.2 3.7

100 167.9 99.9 73.7 59.4 50.2 43.8 39.0 35.3 32.3 29.9 27.8 26.0 22.0 19.2 17.1 15.5 14.2 13.1 12.2 11.4 10.8 10.2 9.7 9.2 6.8 4.0

200 183.6 109.2 80.6 64.9 54.9 47.9 42.7 38.6 35.3 32.7 30.4 28.5 24.1 21.0 18.7 16.9 15.5 14.3 13.3 12.5 11.8 11.1 10.6 10.1 7.4 4.4

1000 218.3 129.8 95.7 77.2 65.3 56.9 50.7 45.9 42.0 38.8 36.1 33.9 28.6 25.0 22.2 20.1 18.4 17.0 15.9 14.9 14.0 13.2 12.6 12.0 8.8 5.3

Fuente: Elaboración Propia

Page 87: Estudio de extremos hidrologicos en la cuenca del río Chicama

Cuadro N°A2-19. Precipitaciones en mm desagregadas para diferentes duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Alto Chicama

Lluvias máximas – Alto Chicama (mm)

T (Años)

Pmax. 24

horas

Duración en minutos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 720 1440

5 48.2 13.9 16.6 18.3 19.7 20.8 21.8 22.6 23.4 24.1 24.8 25.4 25.9 27.4 28.7 29.8 30.8 31.7 32.6 33.4 34.1 34.8 35.4 36.1 36.6 40.6 48.2

10 58.8 17.0 20.2 22.3 24.0 25.4 26.6 27.6 28.6 29.4 30.2 30.9 31.6 33.4 35.0 36.3 37.6 38.7 39.7 40.7 41.6 42.4 43.2 44.0 44.7 49.5 58.8

20 69.1 19.9 23.7 26.2 28.2 29.8 31.2 32.4 33.5 34.5 35.5 36.3 37.1 39.2 41.1 42.7 44.1 45.5 46.7 47.8 48.8 49.8 50.8 51.6 52.5 58.1 69.1

50 82.5 23.8 28.3 31.4 33.7 35.6 37.3 38.7 40.1 41.3 42.4 43.4 44.3 46.9 49.1 51.0 52.7 54.3 55.8 57.1 58.4 59.5 60.6 61.7 62.7 69.4 82.5

100 92.6 26.7 31.8 35.2 37.8 40.0 41.8 43.5 44.9 46.3 47.5 48.7 49.7 52.6 55.0 57.2 59.1 60.9 62.5 64.1 65.5 66.8 68.0 69.2 70.3 77.8 92.6

200 102.9 29.7 35.3 39.1 42.0 44.4 46.5 48.3 49.9 51.4 52.8 54.1 55.3 58.4 61.2 63.6 65.7 67.7 69.5 71.2 72.7 74.2 75.6 76.9 78.2 86.5 102.9

1000 126.7 36.6 43.5 48.2 51.7 54.7 57.3 59.5 61.5 63.4 65.1 66.6 68.1 72.0 75.4 78.3 81.0 83.4 85.6 87.7 89.6 91.4 93.1 94.8 96.3 106.6 126.7

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N°A2-20. Intensidad de lluvia (mm/h) para diferentes duraciones y tiempos de retorno – Subcuenca Alto Chicama

Intensidades máximas – Alto Chicama (mm/hora)

T (Años)

Duración en minutos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 720 1440

5 83.5 49.7 36.6 29.5 25.0 21.8 19.4 17.6 16.1 14.9 13.8 13.0 11.0 9.6 8.5 7.7 7.1 6.5 6.1 5.7 5.4 5.1 4.8 4.6 3.4 2.0

10 101.9 60.6 44.7 36.0 30.5 26.6 23.7 21.4 19.6 18.1 16.9 15.8 13.4 11.7 10.4 9.4 8.6 7.9 7.4 6.9 6.5 6.2 5.9 5.6 4.1 2.5

20 119.6 71.1 52.5 42.3 35.8 31.2 27.8 25.2 23.0 21.3 19.8 18.6 15.7 13.7 12.2 11.0 10.1 9.3 8.7 8.1 7.7 7.3 6.9 6.6 4.8 2.9

50 142.9 85.0 62.7 50.5 42.7 37.3 33.2 30.0 27.5 25.4 23.7 22.2 18.8 16.4 14.6 13.2 12.1 11.2 10.4 9.7 9.2 8.7 8.2 7.8 5.8 3.4

100 160.3 95.3 70.3 56.7 48.0 41.8 37.3 33.7 30.9 28.5 26.5 24.9 21.0 18.3 16.3 14.8 13.5 12.5 11.6 10.9 10.3 9.7 9.2 8.8 6.5 3.9

200 178.2 105.9 78.2 63.0 53.3 46.5 41.4 37.5 34.3 31.7 29.5 27.6 23.4 20.4 18.2 16.4 15.0 13.9 12.9 12.1 11.4 10.8 10.3 9.8 7.2 4.3

1000 219.5 130.5 96.3 77.6 65.7 57.3 51.0 46.2 42.2 39.0 36.3 34.1 28.8 25.1 22.4 20.2 18.5 17.1 15.9 14.9 14.1 13.3 12.6 12.0 8.9 5.3

Fuente: Elaboración Propia