Geología Chincha Final

Transcripción

Geología Chincha Final
1.2.3
GEOLOGÍA
El capítulo de geología comprende el estudio de la columna cronoestratigráfica del área y el
pasado geológico, aspectos que resultan de especial interés aplicativo, cuando se trata del
desarrollo de actividades que implican remociones, excavaciones, y en general, intervenciones
en el medio geológico.
La presente evaluación plantea el reconocimiento de las principales formaciones rocosas del
área, de sus características físicas, químicas y estructurales, de sus potencialidades de uso, y
de sus implicancias ambientales con respecto a las obras del gasoducto; también trata sus
características sísmicas y geotécnicas, así como en las relaciones con tipos de suelos y
probabilidad de contaminación, sobre todo en lo que respecta a consideraciones
hidrogeológicas El estudio se desarrolla sobre la base de la información publicada por el
INGEMMET en sus cuadrángulos a escala 1:100 000 de Chincha, Mala y Lunahuaná; los
informes de ONERN que tratan las tres grandes cuencas costeras que involucra el proyecto
Mala, Cañete y Chincha, así como en la interpretación realizada por Walsh, de imágenes de
satélite Landsat 7 de alta resolución del año 2000, y en la información obtenida en recorridos
de campo y muestreos efectuados.
El capítulo describe los aspectos geológicos más importantes del tramo alternativo al trazo
originalmente propuesto para la costa, para la construcción del gasoducto comprendido entre
las localidades de Chincha y Chilca, en un territorio cuyas altitudes fluctúan entre 100 y 800
msnm.
Geológicamente, el área de estudio se encuentra entre la planicie costera y las estribaciones
andinas occidentales, las mismas que se caracterizan por presentar conjuntos pétreos
diferenciados entre sí, por su desarrollo geo-histórico, estructuras, altitud y litología, así como
por conformar un relieve variado que va desde extensas planicies eólicas, aluviales y
torrenciales, hasta abruptas y escarpadas vertientes, colinosas o montañosas.
La planicie costera se desarrolla como una faja paralela a la costa, limitada al oeste por el
litoral y al este por el conjunto de cerros bajos correspondientes a las primeras estribaciones
andinas occidentales. Esta unidad se caracteriza por presentar un relieve esencialmente plano,
con algunas colinas y lomadas aisladas (foto 1 anexo 6.2.2.1), remanentes de los procesos
denudativos. Dentro del área de estudio, su mayor ancho lo presenta hacia el sur, en tanto que
hacia el norte, por las localidades de Mala y Lunahuaná, es casi insignificante. Ríos como el
Cañete, Omas, Mala y Chilca, así como diversas quebradas torrenciales la cruzan, dejando en
sus márgenes paquetes conglomerádicos que constituyen sus terrazas, las cuales van de 1 a
más de 40 m de altura. Algunos sectores presentan acumulaciones eólicas más o menos
extensas en forma de mantos de arenas o dunas tipo barján, que pueden ocurrir aisladas,
alineadas o sobrepuestas.
Las estribaciones andinas occidentales se hallan representadas por la cadena de cerros que se
desarrollan al este de las pampas costaneras (foto 2 anexo 6.2.2.1) hasta altitudes aproximadas
de 800 m. Se encuentran constituidas por formaciones pétreas sedimentarias de ambiente
marino y por macizos ígneos correspondientes al Batolito de la Costa. Su morfología es
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accidentada, reflejo de una moderada actividad denudativa; algunas veces el relieve es
amortiguado por acumulaciones eólicas.
El mapa geológico muestra el área de estudio a escala 1:50 000 (mapa 1.2.3-1). Las
características litológicas se aprecian de manera sintética en la figura 1.2.3-1 que presenta la
columna cronoestratigráfica de la región.
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Mapa
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Figura 1.2.3-1
Columna Cronoestratigráfica
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1.2.3.1 Estratigrafía, Rocas Intrusivas y Subvolcánicas
Estratigrafía
Esta sección describe en forma resumida la columna estratigráfica del área en estudio,
columna que está formada exclusivamente por formaciones sedimentarias, cuyas edades van
desde el jurásico superior al cuaternario reciente. Las unidades que afloran son de ambiente
marino o continental, sobrepasando el prisma sedimentario los 5 000 m de espesor.
A continuación se detallan las características litológicas de las unidades rocosas que se
observaron en el área de estudio y se señalan los aspectos estructurales más saltantes.
Formación Asia: (JsKi-a)
Consiste de una secuencia de lutitas grises con algunas intercalaciones de areniscas finas y
ocasionales horizontes calcáreos y volcánicos; no se han encontrado fósiles y no se conoce
sus relaciones estratigráficas con unidades más antiguas. La edad de deposición de la
secuencia se asigna al Jurásico superior-Cretáceo inferior; su espesor se estima en 500 m.
Esta formación aflora con cierta continuidad entre los valles de Omas y Mala, más
precisamente en las colinas que bordean la pampa Casablanca y las que se extienden al
noreste de Asia.
Grupo Morro Solar: (Ki-ms)
Se halla conformado por rocas de las formaciones Salto de Fraile, Herradura y Marcavilca,
que en conjunto constituyen una gruesa secuencia clástica de areniscas, lutitas y ocasionales
horizontes volcánicos. En el campo se distinguen por su color blanco grisáceo a pardo claro;
frecuentemente la secuencia se halla afectada por diques, sills y pequeños stocks. Por sus
características litológicas se considera que los sedimentos de esta unidad fueron depositados
en un ambiente de transgresiones y regresiones marinas continuas. Sobreyace
transicionalmente a los sedimentos de la formación Asia por lo que la edad del grupo se
asigna al Cretáceo inferior. Su espesor se estima en 800 m.
Afloramientos de este grupo ocurren en la localidad de San José cerca de la antigua fábrica de
cemento Chilca; asimismo en ambas márgenes de las pampas Calicanto y Casablanca; y con
una amplia distribución en el cerro de Roldán al noroeste de Quilmaná. La unidad presenta
frecuentes escarpes y un grado de fisuración bastante elevado.
Formación Pucusana: (Ki-pu)
Consiste en una secuencia de rocas sedimentarias y piroclásticas tobáceas que presenta
ocasionales paquetes de derrames volcánicos. De la base al techo se han reconocido tres
miembros: El miembro inferior que consiste de areniscas arcósicas, con marcada
estratificación cruzada e intercalaciones delgadas de areniscas arcósicas tobáceas, capas de
conglomerados, calizas y derrames lávicos con estructura en almohadillas. El miembro medio
que se caracteriza por un predominio de tobas brechoides en capas delgadas y medianas. El
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miembro superior que consiste de areniscas arcósicas con intercalaciones de brechas
piroclásticas y ocasionales capas de calizas. Sobreyace al grupo Morro Solar por lo que la
secuencia se considera fue depositada en el Cretáceo inferior. Su espesor es de 510 m.
El trazo del gasoducto corta a esta unidad en las colinas que bordean la Pampa Sarapampa y
los cerros Isla y Roldán al norte de Quilmaná.
Formación Pamplona (Ki-pa)
Esta unidad fosilífera se halla formada por una alternancia rítmica de lutitas y calizas, en
capas delgadas. En la base predominan las lutitas en tanto que hacia el tope aparecen con
mayor espesor las calizas. Las rocas se muestran bastante fracturadas y alteradas presentando
sus afloramientos terrenos con relieve irregular. Se considera que el depósito de la formación
ocurrió en el Cretáceo inferior, sobreyace en forma concordante y transicional a la formación
Marcavilca del Grupo Morro Solar. Su espesor total es estimado en 1 000 m.
En la franja en estudio esta formación tiene exposición limitada, aflorando principalmente
frente al balneario de Punta Hermosa y en algunos sectores localizados de los cerros que
bordean por el lado Este la carretera Panamericana, desde Chilca hasta la quebrada Corral
Grande.
Formación Atocongo: (Ki-at)
Consiste de calizas compactas de color gris oscuro a azulinas estratificadas en bancos gruesos.
En sus afloramientos se les observa regularmente fracturadas y poco alteradas, hallándose
localmente intruídas por el batolito. Morfológicamente es una unidad conspicua, que
sobresale en el terreno debido a la competencia de sus capas. Se le considera depositada en
mar abierto, siendo su edad asignada al Cretáceo inferior. Sus capas se hallan dispuestas
concordantemente sobre la formación Pamplona, estimándose su espesor en 200 m.
En el área de estudio, esta formación tiene exposición limitada aflorando sólo en algunas
pequeñas colinas. Algunos afloramientos aislados de esta formación con los de la formación
Pamplona han sido cartografiados en conjunto, por no presentar marcadas diferencias
litológicas.
Grupo Imperial: (Ki-i)
Consiste de una secuencia de calizas grises estratificadas en capas medianas a gruesas, las
cuales se intercalan hacia su techo con calizas margosas; subordinadamente se encuentran
horizontes de lutitas y limolitas de color gris verdoso; algunas capas de calizas se encuentran
marmolizadas. En el tramo evaluado las rocas de este grupo conforman pequeñas colinas
aisladas a modo de “montes relictos”. Se le considera, en parte, equivalente a las formaciones
Atocongo y Chilca, por lo que su edad corresponde al Cretáceo inferior. Su espesor alcanza
los 500 m aproximadamente.
En el tramo en estudio, este grupo ocurre en diversas localidades al este de Nuevo Imperial,
como San Miguel, Almenares, Villa Lidia y La Florida; también ocurre localizadamente en
ambas márgenes del río Cañete.
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Formación Chilca: (Ki-ch)
Consiste predominantemente de derrames lávicos andesíticos, con intercalaciones de brechas
piroclásticas, que en conjunto presentan tonalidades gris verdosas y marrón violáceos;
asimismo contiene intercalaciones irregulares de calizas grises a negras en capas de uno a tres
m de espesor. Al interior del área de estudio afloran en forma de colinas de poca elevación,
generalmente cubiertas por materiales cuaternarios de origen eólico. Aunque se encuentran
bastante fracturadas y moderadamente alteradas son resistentes y muy duras. Sobreyace a las
capas calcáreas de la formación Atocongo y su edad se asigna al Cretáceo inferior. Su grosor
aproximado es de 900 m.
En la zona, las rocas de la formación Chilca se presentan en una faja paralela al litoral, en
forma casi continua desde el valle de Lurín hasta el valle de Mala; afloramientos conspicuos
se hallan en las canteras de Corral Grande y Chilca de la quebrada Jaboncillo, en el extremo
norte de la franja evaluada, donde se halla cubiertas en gran parte por material eólico; en
algunas colinas que bordean la pampa Calicanto y la mina cuprífera Raúl; así como en el
cerro Loma de Vincho al norte de la mina Condestable.
Grupo Quilmaná: (Kms-q)
Está constituido por una gruesa secuencia volcánico sedimentaria en la base, con predominio
de rocas volcánicas de color gris verdoso en su sección superior, las cuales presentan por
intemperismo tonalidades pardo rojizos a amarillentos. La secuencia presenta seudo
estratificación y en ocasiones interestratificación de lentes calcáreos. En superficie se
encuentran bastante fracturadas y moderadamente alteradas. El relieve del Grupo Quilmaná es
accidentado y sus taludes son estables (foto 3 anexo 6.2.2.1). Las colinas bajas que aparecen
en este grupo presentan cierta cobertura eólica. El grupo sobreyace en aparente concordancia
sobre las capas de la formación Chilca y se le considera depositado en el Cretáceo medio a
superior. Su grosor se estima en 1 000 m.
Afloramientos de este grupo ocurren en forma más o menos continua a lo largo del borde
occidental de las estribaciones andinas, siendo cortado por el trazo del gasoducto en
numerosos lugares, entre los que destacan las colinas orientales de la pampa del Ñoco y
Nuevo Imperial, los cerros Pocoto y Media Luna al sur de Quilmaná, etc.
Formación Paracas: (Ti-pa)
Consiste de areniscas grises, areniscas calcáreas pardas, laminadas y areniscas verdosas,
alternando con algunos horizontes de limolitas igualmente verdosas; hacia su base se
encuentra un conglomerado de matriz arenosa calcárea, cuyos clastos van de 15 a 25 cm y
sobre el cual frecuentemente se hallan capas de coquinas. Esta formación descansa sobre las
rocas intrusivas que afloran en el área e infrayace a los conglomerados de la formación
Cañete; se le considera depositada en el Terciario inferior. Su espesor se calcula en 700 m.
En la faja de estudio esta unidad presenta un pobre exposición, ocurriendo sólo en los
alrededores del ex fundo Santa Rosa al norte de Imperial.
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Formación Cañete: (Qp-c)
Consiste en un conglomerado semiconsolidado constituido por gravas redondeadas a
subredondeadas de tamaño y litología variada, englobados en una matriz areno-limosa y
algunos horizontes lenticulares areno-limosos. Hacia el sur varía a una alternancia de clastos
con horizontes de arena de granulometría variada. Conforma un nivel conspicuo de terraza
alta disectada (foto 4 anexo 6.2.2.1). El paquete sobreyace con discordancia angular a las
formaciones más antiguas. La unidad es continental y representa los primeros depósitos
aluvionales del Cuaternario. Su edad es asignada al Pleistoceno y su espesor aproximado es de
200 m.
Esta unidad es muy conspicua y se extiende principalmente entre los valles de Chincha y
Cañete en forma paralela a la línea litoral; también ocurre en la margen izquierda del río
Grande de Asia. El trazo del gasoducto lo corta en pampa Clarita y en los cerros Cabecera de
Palo y Pinta en las inmediaciones del río Cañete, entre otros.
Depósitos Aluviales: (Qr-a)
Estos depósitos están constituidos por fragmentos rocosos heterométricos (arenas, gravas
cantos, bloques, etc.) de origen fundamentalmente fluvial, con escasa o nula consolidación.
Son materiales transportados por la corriente de los ríos a grandes distancias en el fondo de
los valles y depositados en forma de terrazas o playas. Ejemplos típicos de acumulaciones
aluviales se encuentran en las terrazas recientes de los ríos: Cañete, Omas, Mala, Chilca, etc.
La composición litológica y granulométrica de estas acumulaciones cuaternarias varía de un
valle a otro.
Depósitos Torrenciales: (Qr-to)
Se encuentran constituidos por fragmentos rocosos heterométricos (guijarros, fragmentos,
bloques, etc.) con matriz limo arenoso-arcilloso, depositados en el fondo de valles tributarios
y conos deyectivos. Se les conoce también como materiales torrenciales, que son lavados y
arrastrados por aguas de lluvia y escorrentías esporádicas. Ejemplos típicos de estos depósitos
se encuentran en las quebradas Jaboncillo, Calicanto, Casablanca, pampas de El Ñoco,
Topará, etc.
Depósitos Eólicos: (Qr-e)
Son depósitos detríticos acumulados por el viento, formados por acumulaciones de arena en
los desiertos y playas en forma de mantos de arena y dunas tipo barján aisladas, sobrepuestas
o alineadas (foto 5 anexo 6.2.2.1), que normalmente presentan ondulaciones conocidas como
ripple marks, etc. Esta unidad litológica involucra a las extensas llanuras de El Ñoco, Concón
Topará, hasta llegar al valle de Cañete. Más al norte existen los arenales de Puerto Field,
Cerro El Arenal, Sarapampa, hasta llegar al valle de Asia; en los alrededores de Chilca
también ocurren acumulaciones eólicas de considerable espesor.
Rocas Intrusivas y Subvolcánicas
Las rocas intrusivas se hallan representadas por el conjunto de intrusiones del Batolito de la
Costa, cuyas clasificaciones petrológicas en la región varían desde gabrodioritas,
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granodioritas, tonalitas, monzogranito, monzodioritas, etc. Estos cuerpos intrusivos bordean
por el este, toda la franja territorial evaluada desde Chincha hasta Chilca, pero en el área de la
franja de estudio se presentan sólo esporádicamente; ocurren en forma de cadenas de cerros
prominentes de relieve abrupto, generalmente desprovistos de cobertura detrítica. Presentan
moderado grado de fracturamiento y alteración, pero también presentan gran dureza. En los
taludes son estables, pero en ocasiones son proclives a la formación de bloques, la caída de
estos fragmentos forma acumulaciones de coluvios en las bases de los cerros.
Los cuerpos subvolcánicos se presentan en forma de diques o pequeños stocks hipabisales y
de acuerdo a su composición varían de andesitas a microdioritas; las andesitas son
frecuentemente porfiríticas. En los afloramientos aunque relativamente fracturadas y algo
alteradas, se muestran muy duras y resistentes.
A continuación se presenta el cuadro 1.2.3-1, donde se muestra la incidencia de las
formaciones geológicas y rocas ígneas en el trazo del ducto.
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Cuadro 1.2.3-1
Incidencia de las Formaciones Geológicas y Rocas Igneas
Formación Geológica
Símbolo
Litología
Incidencia
en el trazo
Longitud
(km)
Formación Asia
(JsKi-a)
Lutitas grises con intercalaciones de
areniscas finas y ocasionales horizontes
calcáreos y volcánicos.
0,2
225,9
Grupo Morro Solar
(Ki-ms)
Areniscas, lutitas y ocasionales horizontes
volcánicos
10,5
4 322,7
Formación Pucusana
(Ki-pu)
Areniscas arcósicas, tobas, brechas
piroclásticas y ocasionales horizontes de
calizas.
3,7
938,2
Formación Pamplona
(Ki-pa)
Estratificación rítmica de lutitas y calizas.
-
128,8
Formación Atocongo
(Ki-at)
Calizas compactas grises o azules en
bancos gruesos.
-
79
Formación
Pamplona/Atocongo
(Ki-pa,at)
1,9
401,9
Alternancia de lutitas y calizas en el techo,
calizas compactas en el piso.
Superficie
en la franja
evaluada
(ha)
(Ki-i)
Calizas grises con horizontes subordinados
de lutitas y limolitas.
-
347,9
Formación Chilca
(Ki-ch)
Derrames
lávicos
andesíticos
con
intercalaciones de brechas piroclásticas.
1,5
721,7
Grupo Quilmaná
(Kms-q)
4,9
2 726,4
1,2
139,5
Grupo Imperial
Volcánicos andesíticos seudo-estratificados
con ocasionales lentes calcáreos.
Areniscas, areniscas calcáreas, algunos
horizontes de limolitas y hacia la base un
paquete de conglomerados.
Formación Paracas
(Ti-pa)
Formación Cañete
(Qp-c)
Conglomerado semiconsolidado con una
matriz areno-limosa
4,1
1 463,1
Depósitos Eólicos
(Qr-e)
Acumulaciones de arenas aólicas de grano
medio a fino.
26,5
7 762,5
Depósitos Torrenciales
(Qr-to)
Acumulaciones de fragmentos rocosos
heterométricos con matriz areno-arcillosos
47,0
11 446,8
Depósitos Aluviales
(Qr-a)
Acumulaciones de gravas, arenas limos y
arcillas
15,3
6 076,2
Rocas Intrusivas y
subvolcánicas
(K-gd
/mgr/gbdi
T-a/di)
Granodioritas, monzogranito, gabrodiorita
andesita microdiorita.
3,6
1 776,3
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1.2.3.2 Geología Histórica
La historia geológica de la región es el resultado de los diversos eventos geotectónicos por las
cuales ha pasado. Se inicia con la deposición en el Jurásico superior de los clásticos de la
formación Asia al este de una cuenca deltaica sometida a erupciones submarinas
intermitentes; siguiendo luego en el Cretáceo inferior, la deposición de los materiales del
grupo Morro Solar de sedimentación epicontinental de continuas transgresiones y regresiones,
en un mar somero con aporte de sedimentos provenientes de zonas positivas.
Posteriormente ocurre una ligera subsidencia de la cuenca con el consiguiente avance marino
de alcance regional, ocurriendo la deposición de los sedimentos de la formación Pucusana y
luego de los materiales arcillosos y calcáreos de las formaciones Pamplona, Atocongo e
Imperial, las cuales se desarrollaron en un mar abierto nerítico a epicontinental.
Durante esta etapa transgresiva por subsidencia general de la cuenca y siempre en el Cretáceo
inferior, se deposita la formación Chilca, con una fase de actividad volcánica intercalada en
horizontes fosilíferos de ambiente nerítico. Consecutivamente y durante la última etapa
transgresiva ocurre la deposición del grupo Quilmaná, asociado con actividad volcánica
representada por cuellos volcánicos y flujos de lava con ocasionales intercalaciones de niveles
sedimentarios.
Luego de estos eventos se produce durante el cretáceo tardío la primera etapa del ciclo
geotectónico andino (fase Peruana) que levanta a niveles moderados el bloque rocoso andino
y con el cual se inicia la intrusión del batolito de la costa; con el advenimiento de la segunda
etapa (fase Incaica) que pliega el paquete rocoso en forma más intensa, se asocia el
magmatismo intrusivo-extrusivo del Terciario inferior; etapas de fallamiento normal que
hicieron descender la zona occidental, dan lugar a la deposición de la formación Paracas.
La tercera y última etapa de la Orogenia Andina (fase Quichuana), acaecida durante tiempos
plio-pleistocenos, pliega y levanta moderadamente el bloque rocoso de la vertiente occidental,
conformándose el relieve colinoso de las estribaciones andinas. Este levantamiento de
carácter epirogénico viene acompañado de una intensa denudación y acelerada disección, lo
que da lugar a que los ríos interandinos establezcan definitivamente sus cursos.
Correlativamente, se producen las etapas glaciales que afectan la región alta cordillerana y
motivan que en las planicies costeras se produzca un extenso aluvionamiento, que origina los
conglomerados de la formación Cañete. En la actualidad, se depositan en los territorios bajos,
materiales aluviales, torrenciales y eólicos.
1.2.3.3 Geología Económica
Aquí se trata en forma muy sintética los recursos mineros metálicos y no metálicos presentes
en el área del proyecto o muy cerca de ella; en este sentido cabe mencionar que
comparativamente, la actividad minera de mayor importancia es la metálica, tanto por el
volumen de su producción como por el valor de la misma.
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Vol II 1.2.3-12
Depósitos Mineros Metálicos
En el área de trabajo se han identificado la presencia de minas de cobre que pertenecen a la
pequeña y mediana minería y cuyos yacimientos consisten principalmente de vetas, mantos,
diseminados (pórfidos de cobre), etc.; entre ellos sin embargo las vetas son los yacimientos
más comunes.
Entre las minas de mayor relevancia se tiene a Raúl y Condestable, localizados en la zona de
Bujama, aproximadamente a 1 km al oeste de la faja evaluada. En ambos casos el mineral
económico consiste principalmente de calcopirita (sulfuro de cobre y hierro) y los minerales
de ganga de pirita, marcasita y pirrotita; la mineralización se halla emplazada en una
alternancia de rocas lutáceas, tobáceas, calcáreas y lavas andesíticas.
Siendo los afloramientos mineralizadas con sulfuros más o menos frecuentes en este sector
del estudio, especialmente en los alrededores de las minas Raúl y Condestable, es probable
que el trazo del gasoducto corte rocas con riego de drenaje ácido, sin embargo, aún siendo
localizado, tal riesgo es reducido por el clima desértico, la ausencia de cursos de agua, y la
naturaleza superficial y temporal de la excavación.
Depósitos Mineros no Metálicos
Son variados los recursos no metálicos que ocurren en la zona, los que debido sus volúmenes,
y facilidades de acceso y extracción podrían ser explotados con provecho económico; entre
estos recursos sobresalen las calizas, rocas ornamentales, materiales de construcción y las
arcillas.
Las calizas de las formación Chilca que aflora en la zona, fueron utilizadas por sus buenas
cualidades para la elaboración de cemento, por la Fábrica de Cementos Chilca (actualmente
paralizada) localizada en la quebrada Jaboncillo, a 700 m al este de la faja evaluada. Las rocas
ornamentales se hallan representados por el mármol de la cantera Las Mercedes (muy cerca
del límite norte de la franja en estudio) que ocurren en estratos de mediana potencia en la
formación Chilca y cu yo mercado de consumo es la ciudad de Lima. Los materiales de
construcción ocurren en la zona estudiada en gran volumen, localizándose principalmente a lo
largo de los ríos y quebradas que descienden del flanco occidental andino y en algunos
sectores de las planicies; entre estos materiales destacan las gravas de diferentes dimensiones
que yacen conformando acumulaciones aluviales y torrenciales y las arenas de procedencia
eólica. Las arcillas son del tipo corriente, por lo que su principal uso estaría orientado en la
fabricación de ladrillos.
1.2.3.4 Tectónica y Sismicidad
Tectónica
Las unidades formacionales sedimentarias y volcánico–sedimentarias de la faja costanera y
estribaciones andinas presentan una deformación relativamente suave por efectos de las fases
tectónicas andinas. El batolito costanero sigue una orientación NO-SE sensiblemente paralelo
al litoral, correspondiendo su emplazamiento probablemente a una zona de falla.
EIA Variantes Pacobamba y Chincha-Chilca
Vol II 1.2.3-13
Plegamientos
Los pliegues anticlinales y sinclinales que ocurren en la zona son abiertos, con buzamientos
suaves y moderados y generalmente de poco recorrido; entre ellos destacan la serie de
anticlinales y sinclinales que se desarrollan al este de las lomas de Quilmaná y el sinclinal de
Chilca.
Fallas
En la zona en estudio ocurre un sistema de fallas longitudinales de rumbo paralelo a la línea
litoral y fallas transversales que interrumpen la secuencia estratigráfica o desplazan porciones
del batolito, estas fallas tienen una orientación que varía entre norte y noreste. En algunos
sectores, la traza de estas fallas se encuentran cubiertas por material cuaternario. En ningún
caso se observaron escarpas o señales de fallas activas, por lo que se deduce que las fallas que
atraviesan la franja de estudio son actualmente estables.
Sismicidad
En general, la zona de estudio se halla en una región de elevada actividad sísmica, donde se
puede esperar la ocurrencia de sismos de gran intensidad durante la vida útil del gasoducto.
La actividad sísmica del área se relaciona con la subducción de la placa oceánica bajo la placa
continental sudamericana, subducción que se realiza con un desplazamiento del orden de diez
centímetros por año, ocasionando fricciones de la corteza, con la consiguiente liberación de
energía mediante sismos, los cuales son en general tanto más violentos cuando menos
profundos son en su origen.
Como los sismos de la región se originan en las fricciones corticales debidas a la subducción
de la placa oceánica bajo la continental, resulta que a igualdad de condiciones los sismos
resultan más intensos en las regiones costeras, decreciendo generalmente hacia la sierra y
selva, donde la subducción y fricción cortical es paulatinamente más profunda. Las zonas
alejadas del oriente amazónico, sufren de pocos eventos sísmicos precisamente por la gran
profundidad en que se produce la subducción bajo a esta región, en comparación a lo que
ocurre bajo la costa.
Consiguientemente, la franja estudiada, según su posición más o menos litoral, resulta
ubicada en una zona de alto riesgo sísmico, tanto por la frecuencia de los movimientos, como
por la severidad de ellos debido a su ocurrencia a escasas profundidades de la corteza.
A lo largo de casi 450 años, la zona central del departamento de Lima ha sufrido 17
movimientos telúricos con intensidades comprendidas entre clase VII y clase IX en la Escala
Modificada de Mercalli. Sin embargo, en los últimos años existe una notoria “calma sísmica”
para la región central, que se prolonga desde 1974, año en que el departamento de Lima sufrió
un fuerte terremoto. Este último evento ocurrió después de que en 1966 y 1970, la zona
central del país fuera afectada por severos terremotos.
Por otro lado, la sismicidad tiene distintas repercusiones según el medio que se trate,
particularmente de la naturaleza de las formaciones rocosas y del clima de una región. En este
sentido, y de acuerdo a las actividades del proyecto, cabe destacar las siguientes
consideraciones generales.
EIA Variantes Pacobamba y Chincha-Chilca
Vol II 1.2.3-14
Al haber ubicado gran parte del trazo del gasoducto, en terrenos de material suelto cerca de
territorios colinosos rocosos, hay cierto riesgo potencial de que las ondas sísmicas se vean
incrementadas por refracción de ellas.
Las ondas sísmicas son especialmente sensibles y destructivas sobre acumulaciones eólicas
como las que se distribuyen en las pampas costeras de Concón, Topara, el Ñoco y otras. En
estos depósitos, las ondas pueden provocar aglutinación y compactación, en un proceso de
movimiento en masa llamado liquefacción de arenas, solo si es que se combina con una
situación de poca cohesión del estrato, baja permeabilidad y baja densidad (que genera una
alta presión de poros), condiciones estas que no se dan en las pampas por hallarse
conformadas por material más grueso. Finalmente, los efectos de las ondas sísmicas se
incrementan sobre las rupturas geológicas, especialmente sobre las trazas de las fallas activas,
las cuales se ha constatado que afortunadamente en el área no existen.
En síntesis, la sismicidad es un hecho de especial importancia para la zona, pero se considera
que el factor geológico actúa generalmente como un elemento que restringe sus potenciales
efectos, porque una sección importante del trazo alternativo gasoducto se desarrollará en
medios rocosos altamente competentes. El cuadro 1.2.3-2 presenta las características sísmicas
conocidas de la región costera evaluada.
Cuadro 1.2.3-2
Lugar de Análisis
Aceleraciones Máximas para Diferentes Períodos de Retorno
Aceleración Máxima (g)* Aceleración Efectiva (g)*
Humay (-75,75, -13,69)
Lurín (-76,82, -12,21)
Chilca (-76,67, -12,44)
Cañete (-76,34, -13,03)
Chincha (-76,09, -13,36)
Pisco (-76,01, -13,61)
0,42
0,44
0,43
0,44
0,43
0,44
0,32
0,33
0,32
0,33
0,32
0,33
Aceleración (g)
para el Análisis
Pseudo-estático
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
*Para 475 años de período de retorno
1.2.3.5 Condiciones Hidrogeológicas
Las condiciones hidrogeológicas del área de estudio presentan diversas particularidades a lo
largo de la franja de estudio, especialmente en los valles, donde el régimen hidrogeológico es
complejo. En correspondencia a dichas situaciones, en el presente estudio se trata el aspecto
hidrogeológico de manera genérica.
Estas condiciones hidrogeológicas están influenciadas por su ubicación en las estribaciones
del flanco occidental de la Cordillera Occidental, caracterizadas por relieves abruptos, sistema
de drenaje pronunciado y precipitaciones atmosféricas muy variadas en función a la altitud.
Los numerosos estudios realizados sobre las variaciones de la Precipitación Total Anual en
función a la altitud, arrojan que entre la zona de litoral y elevaciones de 2 000 msnm las
precipitaciones son mínimas y varían entre 10-177 mm. Los valores más altos de las
precipitaciones se dan en las zonas cordilleranas sobre los 4 000 msnm y varían entre 700 y
1 000 mm. En cuanto a las descargas hidrológicas, las mismas fuentes revelan que éstas están
concentradas en los meses de enero-abril, período en que discurre el 75 % del volumen anual
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Vol II 1.2.3-15
de las aguas. La mayor parte de las precipitaciones son drenadas por los ríos y quebradas,
considerándose que debido a la escasa permeabilidad de las formaciones ígneas, la
alimentación por infiltración de las aguas de lluvia, al interior de los macizos rocosos, es
escasa.
Por las características expuestas, se puede colegir que los factores naturales no contribuyen a
la formación de acuíferos de especial significado dentro del ámbito del territorio en estudio lo
cual es confirmado por la mínima presencia de manantiales a lo largo del trazo, los cuales se
ubican únicamente en las fajas aluviales de los valles costeros atravesados.
Asociados a los principales ríos del área, como el Cañete, Mala, Chilca y Asia, en las terrazas
aluviales constituidas por material gravo-arenoso permeable, ocurren niveles freáticos de agua
dulce. Sin embargo, en algunos casos como los de Mala y Chilca se encuentran afectados por
contaminación con agua salobre, es decir, que en aquellos sectores existe la penetración de las
aguas marinas hacia las continentales. Dichas aguas, además de inutilizar los terrenos de
cultivo se consideran como muy corrosivas.
En gran parte del tramo de la costa las excavaciones para la instalación del gasoducto se
efectuarán en terrenos secos, excepto los tramos situados en los valles, donde pueden ocurrir
niveles freáticos superficiales, por influencia de las aguas subterráneas y las de riego; existe
pues la posibilidad de que las obras se lleven a cabo dentro de estos niveles o un poco encima
de ellos, por lo que se deberán adoptar especiales cuidados para no afectar el régimen
hidrogeológico local. Por otro lado, de acuerdo con los resultados de las observaciones de
campo, se excluye toda posibilidad de interferencia del trazo con manantiales naturales de
agua.
1.2.3.6 Aspectos Geotécnicos
Se realizó un análisis preliminar de las condiciones geotécnicas del área de estudio y se
determinaron las características de los suelos y sus parámetros geotécnicos.
Consideraciones Generales
Para poder interpretar los resultados es conveniente tener presente las siguientes definiciones:
Clasificación de Suelos SUCS: Es un sistema que agrupa los suelos en tres grandes
conjuntos, los que a su vez se dividen en quince grupos que se designan por letras. Estos
reflejan la magnitud del límite líquido, la fracción textural predominante y el mejor o peor
equilibrado de la curva granulométrica investigada.
Límites de Atterberg: Son los límites utilizados para caracterizar los suelos en relación con
la plasticidad. De ellos, interesan los siguientes:
Límite plástico (LP): Es el contenido de humedad en el cual el suelo cambia del estado
semisólido al estado plástico.
Limite Líquido (LL): Es el contenido de humedad al cual un suelo pasa del estado
líquido a uno plástico.
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Vol II 1.2.3-16
Índice de Plasticidad (IP): Es la diferencia numérica entre el límite líquido y el límite
plástico, indica la magnitud del intervalo de humedades en el cual un suelo posee
consistencia plástica.
Muestreo
Con el objeto de establecer algunos parámetros geotécnicos, se recolectaron 2 muestras en las
mismas calicatas ejecutadas para la caracterización edafológica. El cuadro 1.2.3-3 muestra los
puntos de localización.
Cuadro 1.2.3-3
Ubicación de las Calicatas de Exploración
Coordenadas UTM
Calicatas
Norte
Este
GE – 01
8 532 714
372 575
GE – 02
8 595 966
330 571
Resultados de la Evaluación Geotécnica
Para un mejor conocimiento de las características físicas de los suelos presentes en el área de
estudio, las 2 muestras recolectadas en el campo se enviaron al Laboratorio de Ensayo de
Materiales de SENCICO. Se realizó la clasificación textural en el Sistema Unificado
Americano de Clasificación de Suelos (SUCS) y la determinación de los límites de Atterberg,
parámetros estos últimos, indispensables para juzgar las condiciones de plasticidad y límites
de liquidez de las rocas.
El cuadro 1.2.3-4 presenta los resultados de la clasificación SUCS para las muestras
colectadas.
Cuadro 1.2.3-4
Resultados de Clasificación SUCS
Muestra
GE – 01
GE – 02
LL=Límite Líquido
LL (%)
LP (%)
IP (%)
Clasificación
SUCS
18,50
23,80
12,14
15,11
6,36
8,69
SC – SM
SC
LP=Límite Plástico
IP=Indice Plástico
Interpretación de los Resultados del Análisis Geotécnico de Laboratorio
Muestra GE-01: Se tomó en la calicata 10 de Suelos y corresponde a los 95 cm
superiores de ella. Su caracterización como suelos SC - SM indica que están formados por
una mezcla de arenas arcillosas y arenas limosas; mezcla que se caracteriza por presentar
desde un alto nivel de plasticidad a una nula plasticidad, en tanto que su compresibilidad y
expansión va de media a muy débil. Compactado, es un suelo semipermeable a impermeable
y si además se halla saturado es un suelo con una buena a regular resistencia a las cizalladura
y una compresibilidad baja. Su facilidad de tratamiento en obra va de regular a buena.
Muestra GE-02: Se tomó en la calicata 18 de Suelos y corresponde a los 25 cm superiores de
ella. Su caracterización como suelos SC indica que están formados por arenas arcillosas que
contienen como mínimo 12% de elementos finos que pasan la malla 200. Presenta una baja a
EIA Variantes Pacobamba y Chincha-Chilca
Vol II 1.2.3-17
alta plasticidad; compresibilidad y expansión débil a media y un drenaje pobre a
prácticamente impermeable. Compactado es un suelo impermeable y si se halla saturado
presenta una buena a regular resistencia a la cizalladura y una compresibilidad baja. Su
facilidad de tratamiento en obra es buena.
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Vol II 1.2.3-18
1.2.3
GEOLOGÍA ................................................................................................................1.2.3-1
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.5
1.2.3.6
Estratigrafía, Rocas Intrusivas y Subvolcánicas................................................................................ 1.2.3-6
Geología Histórica....................................................................................................................................... 12
Geología Económica.................................................................................................................................... 12
Tectónica y Sismicidad...................................................................................................................... 1.2.3-13
Condiciones Hidrogeológicas ........................................................................................................... 1.2.3-15
Aspectos Geotécnicos........................................................................................................................ 1.2.3-16
CUADRO 1.2.3-1
INCIDENCIA DE LAS FORMACIONES GEOLÓGICAS Y ROCAS IGNEAS.1.2.3-11
CUADRO 1.2.3-2
ACELERACIONES MÁXIMAS PARA DIFERENTES PERÍODOS DE RETORNO
1.2.3-15
CUADRO 1.2.3-3
UBICACIÓN DE LAS CALICATAS DE EXPLORACIÓN...............................1.2.3-17
CUADRO 1.2.3-4
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN SUCS...................................................1.2.3-17
FIGURA 1.2.3-1
COLUMNA CRONOESTRATIGRÁFICA...............................................................1.2.3-5
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Vol II 1.2.3-19

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