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LA COSECHA  DEL AGUA EN EL PERÚ   RUPTURA Y CONTINUIDAD Jaime Llosa Larrabure [email_address] Foto: Asoc. Bartolomé Aripaya, ABA-Ayacucho
1ª El CC es  una excrecencia  y a su vez un efecto de un sistema mundo que  NO ES SOSTENIBLE. 2ª Debemos exigir el cumplimiento del principio:” Quien contamina paga”  [1] 1. Introducción Partimos  de  las siguientes constataciones: [1] Oxfam Internacional, estimó en 50,000 millones  de dólares anuales la transferencia que deberán efectuar los países que más han contaminado y aún contaminan a los más vulnerables. “Adaptarse al CC. Informe Oxfam, mayo del 2007. Esta cifra en nuevos cálculos asciende, ahora a US$ 170 mil millones.
(2) N.Brooks y Nadger. “Cambio Climático en el Perú: Variables a considerar para el desarrollo sostenible”. Tyndal Center, UK, 2002 3ª Poseyendo el Perú el 72% de las cordilleras tropicales del mundo, sería el tercer país, a nivel mundial, que más sufriría los efectos del CC [2] 4ª Poner el énfasis en la adaptación y no en la “mitigación” ya que si bien la responsabilidad por la emisión de GEI es compartida, es diferencial (Acuerdo de Kyoto) 5ª  Se trata de un fenómeno en proceso; el mayor aumento de la temperatura depende de la emisión de GEI.
2. ¿Qué temas abordaremos en la exposición? ,[object Object],[object Object],[object Object]
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2.1   Constataciones fundamentales ,[object Object],[object Object],[object Object],[3] N. Brooks y N Adger. “Cambio Climático en el Perú: variable a considerar para el desarrollo sostenible”. Tyndall Center,UK, 2002
Mapa de ubicación de las  Cordilleras de Glaciares Fuente:  Instituto Nacional de Recursos Naturales, Oficina de Evaluación e Información de RRNN
[object Object],- Se ha acelerado el proceso; se estima haber ocurrido una pérdida promedio del orden del 30%. - Se ha ampliado  -subido - la cota de la altura de aquellos que serían afectados de 4,500  a 5,000 msnm - Se ha acortado el tiempo, el plazo para que ocurra la pérdida de los glaciares (del año 2050 al 2020) ,[object Object],En  los extremos, encontramos las Cordilleras: Huaytapallana – Shullca y la Cordillera de Raura – Santa Rosa, las cuales perdieron el 41.8% y 47.6% de sus glaciares; en cambio, la Cordillera de Vilcanota –  Quelcaya, perdió sólo el 11.5% .
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Testimonios de Agricultores Andinos sobre Efectos del CC(*)   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Perú: Variables más significativas según vertientes Fuente: La gestión del agua y el crecimiento económico, Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, SNIP 2007 Componente: Apoyo a la gestión de los Recursos Hídricos. Subcomponente D1: Formalización de Derechos de agua MINAG – INRENA – Intendencia de Recursos Hídricos Vertiente del  Superficie (Km 2 ) Porcentaje de la Población Nacional Número de Cuencas hidrográficas Disponibilidad % de agua superficial Número de Glaciares Área cubierta por Glaciares en Km 2 Pacífico 278,892 70% 53 1.80 1,129 878.41 Atlántico 957,486 26% 44 98.88 11,842 1,113.01 Titicaca 48,338 4% 9 0.02 91 50.43
2.2   Razones para focalizar el esfuerzo, con recursos escasos, en la Sierra Centro y Sur  [6] ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[6] La Sierra Centro y Sur del país comprende los Departamentos de: Apurimac, Ancash, Arequipa ,Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín y Puno; también, la parte alto andina de Moquegua y Tacna
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Tecnologías mas relevantes de origen Prehispánico para el manejo del Suelo y Agua Fuente: elaboración propia Tecnologías Finalidad Principal Reservorios ,[object Object],[object Object],Chacras levantadas (camellones o waru waru) ,[object Object],Chacras hundidas y “cochas” ,[object Object],Andenes o Terrazas ,[object Object],[object Object],[object Object]
2.3   Poner en evidencia la existencia de sistema hidráulicos prehispánicos destinados a captar agua procedente de: lluvias, deshielos,  como de avenida [7] ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[7] Hemos omitido tratar los sistemas hidráulicos desarrollados en la Costa por las culturas Chimú, Moche e Inca
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Leyenda:  X  = menor intensidad, XX = regular intensidad, XXX = mayor intensidad  PRINCIPALES CARACTERISTICAS  SEGÚN SISTEMAS, DESTINADOS A  LA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA PARA  ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Leyenda:  X  = menor intensidad, XX = regular intensidad, XXX = mayor intensidad
Leyenda:  X  = menor intensidad, XX = regular intensidad, XXX = mayor intensidad
3.  Breve descripción, caso por caso: ,[object Object],[object Object],[8] El expositor ha tomado la información sobre “las Amunas” del libro: “Las Amunas de Huarochirí. Recarga de acuíferos en los Andes. Gestión Social del agua y del ambiente en Cuencas”. GSAAC, IICA y Embajada de los Países Bajos. Lima, junio del 2006
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ventajas  de las Amunas como medio de recarga  de  acuíferos y requerimientos para que su existencia y funcionamiento sea efectivo Fuente:  elaborado por Jaime Llosa en base a datos del autor del texto citado Ventajas Exigencias Permite la recarga prolongada de manantiales aprovechando las aguas provenientes de las lluvias. Existencia de cierto nivel de organización social de los usuarios para la construcción, mantenimiento y distribución de las aguas como reglas para su reparto. Incrementa el volumen de los manantiales haciendo posible su descarga  durante los meses de estiaje Siendo  vulnerables algunas obras, se requiere capacidad de convocatoria y saberes cuando hay que repararlas.  Entrega agua de calidad por su filtraje en su recorrido subterráneo (para uso doméstico) Requiere de mano de obra disponible y con “saberes”. Se realiza como inversión trabajo, es decir sin incurrir en gastos monetarios. Requiere la existencia de niveles de liderazgo y de capacidad de convocatoria. Posibilita el mantenimiento de cobertura vegetal y de biodiversidad. Al infiltrar el agua de lluvias se evita que éstas produzcan erosión laminar y que el agua termine  perdiéndose en el mar. Existencia de suelos permeables para posibilitar la infiltración.
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Tecnologías tradicionales en la gestión social del agua – AMUNAS. Como se “cosecha” y “siembra” el agua de lluvia
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],( 9 ) Lo sustantivo de la información empleada ha sido compilada por el autor, gracias a la subvención aportada por CONCYTEC, como tomada del texto: “Plan de desarrollo sostenible y autodependiente de la cuenca del Nepeña”. Junta de Desarrollo de la Cuenca del Nepeña – Moro. Arquitecto Efraín Aragón, Lima diciembre de 1991. B. La captación e infiltración de aguas de lluvia mediante represas en la Cordillera Negra. El caso de la cuenca del Nepeña (Ancash) (9)
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[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],El siguiente cuadro muestra las principales características de 13 represas apreciadas en el marco del contrato con CONCYTEC de subvenciones especiales a que se hiciera acreedor el expositor de esta presentación
 
Algunas imágenes actuales de represas en la Cuenca del Nepeña Fuente: Ingº Lorenzo Dolores Rivera, especialista contratado por el expositor con recursos del “Fondo Subvenciones Especiales CONCYTEC”
CORDILLERA NEGRA:  Observar Lagunas en la parte alta y Zona Agrícola en la baja
Aprovechamiento de las depresiones para hacer represas en la Cordillera Negra, Cuenca del Nepeña
Vistas del estado de situación de algunos represamiento en la Cordillera Negra, Cuenca del Nepeña
LA CRIANZA DEL AGUA, EXPERIENCIA DE LA ASOCIACIÓN BARTOLOMÉ ARIPAYA – ABA -AYACUCHO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],Número de represas construidas desde el año 1996 hasta el año 2008, con el apoyo técnico y financiero de la Asociación Bartolomé Aripaylla, ABA- Ayacucho, mediante los diferentes proyectos ejecutados hasta el presente Nº presas Modalidad trabajo Nº lagunas por volumen almacenada en época seca en miles de m3 Otras notas Provincia Distrito Comunidad Maq.  (01) Faena comunal (02) Vol(m3) 50a300 10a50 1a10 <1 s/d  (03) Con trucha Cangallo Chuschi Canchacancha 2 0 2 44,321 0 2 0 0 0     Cangallo Chuschi Chuschi 20 4 17 36,695 0 1 9 8 2     Cangallo Chuschi Quispillaccta 38 12 26 856,924 4 10 16 5 3 9 laguna Cangallo Chuschi Uchyri 1 0 1 0 0 0 0 0 1     Cangallo Totos Quiñasi 1 0 1 0 0 0 0 0 1     Huamanga Vinchos Huaripercca 3 0 3 4,755 0 0 3 0 0     V. Fajardo Sarhua Tomanga 1 0 1 5,640 0 0 1 0 0 1 laguna                             Total 4 7 66 16 51 948,335 4 13 29 13 7 11 11 lagunas con alevinos de trucha               46 13 7                   59 7                   66 qochas     
Estas lagunas conforman una sola familia, son hermanas. Son lagunas interconectadas Lagunas Tapaccocha de Puncupata Laguna Qinwakucho de Puncupata Laguna Paccha de Yuracc Cruz JUNIO 2009
 
 
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],D. El llenado de pozas con agua de avenida a fin de recargar acuíferos. El caso de las pozas de Ocucaje (Ica)
Aumento de la superficie cultivada y la oferta de agua  Evolución en 70 años: Año Superficie cultivada 1890   9,000 1920 18,000 1960 30,000 actualmente 34,000 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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Imágenes de Pozas de infiltración en Ocucaje
Imágenes de Pozas de infiltración en Ocucaje
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Apreciación de algunas de las pequeñas represas en Caylloma y Lampa, promovidas por DESCO, realizada por el Ingº Agrícola Waldo Ortega Franco, en el marco del contrato del expositor con Concytec.
Construcción del dique Grafico de una microrrepresa Protección de la cara interna Protección de la cara externa Piedras pequeñas Piedras grandes
Canal para distribución del agua de las microrrepresas
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   Cercos de manejo  Zanjas de infiltración Abonamiento
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],RESULTADOS
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],( 10 ) La información que se entrega, ha sido tomada del libro escrito por: Ricardo Valderrama y Carmen Escalante: “Del Tata Mallky a la Mama Pacha. Riego, sociedad y ritos en los Andes peruanos.”Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – Desco, 1998.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Información sustantiva sobre los sistemas hidráulicos existentes en ambas Comunidades Fuente:   elaborado por el autor en base a la información contenida en el libro que se menciona al pié de página. Comunidad Ubicación Superficie Irrigada (Has) Fuente de agua Obras Hidráulicas Yanque Urinsaya Margen derecha del río Colca 186 Nevado Mismi Canal de 24.5 Kms Reservorios Yanque Hanansaya Margen izquierda del río Colca 395 Nevado Chucura Canal de 17.0 Kms Reservorios
Ubicación de los glaciales y de los canales para llevar agua de deshielo en el valle del Colca
Manantiales del Mismi Fuente: ‘Del Tata Mallku a la Mama Pacha’, Riego, sociedad y ritos en los Andes peruanos; Ricardo Valderrama & Carmen Escalante, DESCO - 1988
Tipología de los Andenes existentes el  Valle del Colca Canales de Riego y Andenes Semicirculares Forma de drenaje de un Anden Denominación Dimensión  (en mts) Trabajos mediante Pampa Waskar 4.0 a 10.0 Arados tracción animal Llaqwa 0.5 a 2.0 Energía humana
Nuestra propuesta: Recuperar y apoyar la construcción de reservorios destinados a captar agua de lluvia, antes  que los glaciares desaparezcan ,[object Object],[object Object],[object Object]
La Gestión del agua  en el Valle del Colca: ,[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
Enriqueciendo el proceso con nueva data:  El caso de Cajamarca ,[object Object],[object Object],[object Object],Fuente:Instituto para la Conservación y el Desarrollo Sostenible - CUENCAS
Imágenes de alguna de las 600  microrepresas unifamiliares en Cajamarca Implementando adecuadas técnicas de manejo, conservación de suelos y aguas - CAJAMARCA
COSTOS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Primeros Resultados económicos Productor promedio (Sin Reservorio) Teniendo en cuenta además, las inversiones actuales de un productor para la construcción de un reservorio (mano de obra e insumos) y que la vida útil de un reservorio es 20 años, se tiene: Se  Descapitaliza S/.  (195) anual Productor promedio (Con Reservorio) Se  Capitaliza S/.  1,710 anual S/. 1,515 S/. 195 Mayores ingresos Perdida no  realizada Si tenemos en cuenta el costeo de la mano de obra y las horas utilizadas en  tracción animal anualmente, entonces:
Resultados económicos Participación  de  los productos en los  Ingresos ,[object Object],[object Object]
El caso de las pequeñas represas familiares, Cuenca de Jabón Mayo - Cusco ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
 
 
 
6.  Resumen conclusivo de lo avanzado: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Una mirada hacia delante, desarrollando una metodología de trabajo
Ubicación de cuencas hidrográficas y glaciares por departamento Elaboración del mapa por Ekodes Consultores en base a información de INRENA/INEI
LA COSECHA  DEL AGUA EN EL PERÚ   RUPTURA Y CONTINUIDAD Jaime Llosa Larrabure [email_address]

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  • 1. LA COSECHA DEL AGUA EN EL PERÚ RUPTURA Y CONTINUIDAD Jaime Llosa Larrabure [email_address] Foto: Asoc. Bartolomé Aripaya, ABA-Ayacucho
  • 2. 1ª El CC es una excrecencia y a su vez un efecto de un sistema mundo que NO ES SOSTENIBLE. 2ª Debemos exigir el cumplimiento del principio:” Quien contamina paga” [1] 1. Introducción Partimos de las siguientes constataciones: [1] Oxfam Internacional, estimó en 50,000 millones de dólares anuales la transferencia que deberán efectuar los países que más han contaminado y aún contaminan a los más vulnerables. “Adaptarse al CC. Informe Oxfam, mayo del 2007. Esta cifra en nuevos cálculos asciende, ahora a US$ 170 mil millones.
  • 3. (2) N.Brooks y Nadger. “Cambio Climático en el Perú: Variables a considerar para el desarrollo sostenible”. Tyndal Center, UK, 2002 3ª Poseyendo el Perú el 72% de las cordilleras tropicales del mundo, sería el tercer país, a nivel mundial, que más sufriría los efectos del CC [2] 4ª Poner el énfasis en la adaptación y no en la “mitigación” ya que si bien la responsabilidad por la emisión de GEI es compartida, es diferencial (Acuerdo de Kyoto) 5ª Se trata de un fenómeno en proceso; el mayor aumento de la temperatura depende de la emisión de GEI.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7. Mapa de ubicación de las Cordilleras de Glaciares Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales, Oficina de Evaluación e Información de RRNN
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
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  • 14. Perú: Variables más significativas según vertientes Fuente: La gestión del agua y el crecimiento económico, Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, SNIP 2007 Componente: Apoyo a la gestión de los Recursos Hídricos. Subcomponente D1: Formalización de Derechos de agua MINAG – INRENA – Intendencia de Recursos Hídricos Vertiente del Superficie (Km 2 ) Porcentaje de la Población Nacional Número de Cuencas hidrográficas Disponibilidad % de agua superficial Número de Glaciares Área cubierta por Glaciares en Km 2 Pacífico 278,892 70% 53 1.80 1,129 878.41 Atlántico 957,486 26% 44 98.88 11,842 1,113.01 Titicaca 48,338 4% 9 0.02 91 50.43
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  • 23. Leyenda: X = menor intensidad, XX = regular intensidad, XXX = mayor intensidad PRINCIPALES CARACTERISTICAS SEGÚN SISTEMAS, DESTINADOS A LA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
  • 24. Leyenda: X = menor intensidad, XX = regular intensidad, XXX = mayor intensidad
  • 25. Leyenda: X = menor intensidad, XX = regular intensidad, XXX = mayor intensidad
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  • 28. Ventajas de las Amunas como medio de recarga de acuíferos y requerimientos para que su existencia y funcionamiento sea efectivo Fuente: elaborado por Jaime Llosa en base a datos del autor del texto citado Ventajas Exigencias Permite la recarga prolongada de manantiales aprovechando las aguas provenientes de las lluvias. Existencia de cierto nivel de organización social de los usuarios para la construcción, mantenimiento y distribución de las aguas como reglas para su reparto. Incrementa el volumen de los manantiales haciendo posible su descarga durante los meses de estiaje Siendo vulnerables algunas obras, se requiere capacidad de convocatoria y saberes cuando hay que repararlas. Entrega agua de calidad por su filtraje en su recorrido subterráneo (para uso doméstico) Requiere de mano de obra disponible y con “saberes”. Se realiza como inversión trabajo, es decir sin incurrir en gastos monetarios. Requiere la existencia de niveles de liderazgo y de capacidad de convocatoria. Posibilita el mantenimiento de cobertura vegetal y de biodiversidad. Al infiltrar el agua de lluvias se evita que éstas produzcan erosión laminar y que el agua termine perdiéndose en el mar. Existencia de suelos permeables para posibilitar la infiltración.
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  • 31. Tecnologías tradicionales en la gestión social del agua – AMUNAS. Como se “cosecha” y “siembra” el agua de lluvia
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  • 39. Algunas imágenes actuales de represas en la Cuenca del Nepeña Fuente: Ingº Lorenzo Dolores Rivera, especialista contratado por el expositor con recursos del “Fondo Subvenciones Especiales CONCYTEC”
  • 40. CORDILLERA NEGRA: Observar Lagunas en la parte alta y Zona Agrícola en la baja
  • 41. Aprovechamiento de las depresiones para hacer represas en la Cordillera Negra, Cuenca del Nepeña
  • 42. Vistas del estado de situación de algunos represamiento en la Cordillera Negra, Cuenca del Nepeña
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  • 45. Estas lagunas conforman una sola familia, son hermanas. Son lagunas interconectadas Lagunas Tapaccocha de Puncupata Laguna Qinwakucho de Puncupata Laguna Paccha de Yuracc Cruz JUNIO 2009
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  • 52. Imágenes de Pozas de infiltración en Ocucaje
  • 53. Imágenes de Pozas de infiltración en Ocucaje
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  • 57. Apreciación de algunas de las pequeñas represas en Caylloma y Lampa, promovidas por DESCO, realizada por el Ingº Agrícola Waldo Ortega Franco, en el marco del contrato del expositor con Concytec.
  • 58. Construcción del dique Grafico de una microrrepresa Protección de la cara interna Protección de la cara externa Piedras pequeñas Piedras grandes
  • 59. Canal para distribución del agua de las microrrepresas
  • 60. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Cercos de manejo Zanjas de infiltración Abonamiento
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  • 64. Información sustantiva sobre los sistemas hidráulicos existentes en ambas Comunidades Fuente: elaborado por el autor en base a la información contenida en el libro que se menciona al pié de página. Comunidad Ubicación Superficie Irrigada (Has) Fuente de agua Obras Hidráulicas Yanque Urinsaya Margen derecha del río Colca 186 Nevado Mismi Canal de 24.5 Kms Reservorios Yanque Hanansaya Margen izquierda del río Colca 395 Nevado Chucura Canal de 17.0 Kms Reservorios
  • 65. Ubicación de los glaciales y de los canales para llevar agua de deshielo en el valle del Colca
  • 66. Manantiales del Mismi Fuente: ‘Del Tata Mallku a la Mama Pacha’, Riego, sociedad y ritos en los Andes peruanos; Ricardo Valderrama & Carmen Escalante, DESCO - 1988
  • 67. Tipología de los Andenes existentes el Valle del Colca Canales de Riego y Andenes Semicirculares Forma de drenaje de un Anden Denominación Dimensión (en mts) Trabajos mediante Pampa Waskar 4.0 a 10.0 Arados tracción animal Llaqwa 0.5 a 2.0 Energía humana
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  • 72. Imágenes de alguna de las 600 microrepresas unifamiliares en Cajamarca Implementando adecuadas técnicas de manejo, conservación de suelos y aguas - CAJAMARCA
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  • 74. Primeros Resultados económicos Productor promedio (Sin Reservorio) Teniendo en cuenta además, las inversiones actuales de un productor para la construcción de un reservorio (mano de obra e insumos) y que la vida útil de un reservorio es 20 años, se tiene: Se Descapitaliza S/. (195) anual Productor promedio (Con Reservorio) Se Capitaliza S/. 1,710 anual S/. 1,515 S/. 195 Mayores ingresos Perdida no realizada Si tenemos en cuenta el costeo de la mano de obra y las horas utilizadas en tracción animal anualmente, entonces:
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  • 82. Una mirada hacia delante, desarrollando una metodología de trabajo
  • 83. Ubicación de cuencas hidrográficas y glaciares por departamento Elaboración del mapa por Ekodes Consultores en base a información de INRENA/INEI
  • 84. LA COSECHA DEL AGUA EN EL PERÚ RUPTURA Y CONTINUIDAD Jaime Llosa Larrabure [email_address]