Hidrología de Tacna

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INTRODUCCIÓN

La escasez del recurso hídrico en el Distrito de Riego Tacna a conducido a los usuarios y al propio estado a la búsqueda de fuentes alternativas del recurso, siendo así que se han desarrollado importantes inversiones para incrementar la oferta del agua mediante transvases o traslado de aguas procedentes de las cuencas de los ríos Uchusuma y Maure, así como la explotación de aguas subterráneas en las Pampas de la Yarada y Hospicio.

Para este caso usaremos el programa HEC DSS para saber la concurrencia de precipitaciones máximas, mínimas, descargas máximas y mínimas aparte de temperatura para obtener los cálculos del aumento o disminución del recurso hídrico en la cuenca del Río Locumba aparte de las estadísticas que podremos llegar a obtener y utilizarlas para el futuro.

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OBJETIVOS
 Elaborar un estudio práctico que permita proveer información básica para ubicar, prospectar, explotar y recargar los recursos hídricos subterráneos dentro de la cuenca del rio Locumba. 

Entender y aprender a usar el programa de manera que nos sea útil para hacer los cálculos e interpretación correctos para un buen estudio de la zona.



Utilizar el programa como una herramienta importante en la planificación del territorio, para un desarrollo sostenible y en beneficio de la cuenca de locumba.

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DESCRIPCION
La cuenca del río Locumba cubre una extensión de 6441.502km2, incluyendo la laguna de Aricota. Políticamente, el área de estudio forma parte de las provincias de Tacna y Tarata del departamento de Tacna y Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua. Geográficamente, el área de estudio limita, por el Norte con la cuenca del rio Osmore; por el Sur, con la cuenca del rio Sama; por el Este, con la cuenca del rio llave y por el Oeste, con el Océano Pacífico.

Es accesible por la carretera Panamericana, a la altura del Puente Camiara, donde se toma un desvío asfaltado aguas arriba del Río Locumba, recorriéndose 16 Km, hasta llegar a la Villa de Locumba. Está conectada localmente con otros pueblos como: Mirave, Ilabaya y Curibaya, mediante carreteras afirmadas. Se encuentra ubicado entre las regiones de Tacna y Moquegua. Se origina de las quebradas Tacalaya, Callazas y Calientes. Sus puntos extremos se encuentran comprendidos entre las coordenadas geográficas 16º47' y 17º 57' de Latitud Sur y 70º 06' y 71º 05' de longitud Oeste.

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Cuenta con 5 subcuencas:    Callazas-Candarave: Esta cuenca cuenta con 1022 km2 de superficie y tiene su naciente en la laguna de Suches a más de 4000 msnm. Salado-Calientes: Esta cuenca tiene 369 km2 de superficie. Al unirse el río Callazas(cuenca Callazas-Candarave) con el río Salado, forman la laguna de Aricota. Ilabaya-Tacalaya: Esta cuenca tiene 921 km2 de superficie y comprende los ríos Tacalaya que en su parte baja pasa a llamarse Camilaca, y que luego de su confluencia con el río Huanuara forman el río Ilabaya.   Curibaya-Aricota: Su cuenca tiene 293 km2 de superficie. En esta zona se encuentra la laguna de Aricota y la central hidroeléctrica de Aricota. Locumba: Ésta cuenca tiene 3880 km2 de superficie y comprende la zona baja del río hasta su desembocadura en el mar.

CLIMA
El clima de esta cuenca no es tan uniforme, abarcando desde la faja semi- árida de la Costa hasta las alturas de la cordillera. En la cuenca existen 17 estaciones meteorológicas de las cuales 11 están en funcionamiento y 6 están paralizadas.

El área menos lluviosa de la cuenca esta comprendida entre el litoral y la cota altitudinal de los 2,000 y 2,500 msnm el promedio, anual de lluvias en el área varia de 0.0 mm,a18.2 mm., este ultimo registrado en la estación de Ite (30 msnm).

Es conveniente señalar, que en los meses de invierno la faja de Costa, próxima al litoral, esta influenciada por neblinas. El área comprendida entre 2,500 y 3,700 msnm se estima como promedio anual 76 mm. y 150 mm aproximadamente.

En el sector ubicado entre los 3,700 y 3,900 msnm se ha estimado un promedio anual de lluvias de 200 mm. (el promedio anual de los datos registrados en las estaciones de Candarave y Carían situadas en este sector alcanzan a 128.5 mm. y 79.1 mm.).

En el sector comprendido entre los 3,900 y 4,800 msnm la precipitación promedio anuales aproxima a 350 mm. promedio obtenido de datos registrados en las estaciones de quebrada Honda, Suches y Tacalaya con 236.9 mm., 264.0 mm. y 460.8 mm. Respectivamente.

Finalmente, en el área situada sobre los 4,800 msnm, se asume que el promedio de precipitación es de 500 mm. anuales, la que en gran proporci6n, cae en forma de nieve y granizo.

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La temperatura es otro de los elementos meteorológicos que varia de acuerdo a la altitud, desde el tipo semicálido en el área de la Costa al tipo frígido en la puna. En el sector altitudinal de 0 a 1,100 msnm la temperatura media anual es de 18.1 ºC, presentándose valores mas altos en verano.

En el sector comprendido entre los 1,100 y 3,000 msnm se estima una temperatura promedio anual de 14 ºC. Por encima de los 3,000 msnm hasta 3,900 msnm, se estima un promedio anual de temperatura de 10 ºC (estación Toquepala 10.6 ºC).

El sector comprendido entre 3,900 y 4,500 msnm, según los datos registrados en la estación Quebrada Honda, Suches y Tacalaya se estima un promedio anual de temperatura de 4 ºC, aunque se presenta un caso especial en la estación Quebrada Honda con un promedio anual de 7.1 ºC.

En el área inmediata superior de los 4,500 y 4,800 msnm el promedio anual(aproximadamente) es menor de 3 ºC; y, finalmente, en el área superior a la anterior el promedio anual de temperatura se mantiene en el punto de congelación.

La temperatura media anual para toda el área de estudio fluctúa desde 3.3 ºC hasta 18.2ºC con una máxima media anual de 27.4 ºC y con una mínima media anual de -7.2 ºC. Para mayor información ver Cuadro No 1 (Resumen de Datos Meteorol6gicos de las Estaciones Ubicadas en la Cuenca del rio Locumba).

HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA
La cuenca del rio Locumba, cuenta con un área de drenaje harta su desembocadura en el Océano Pacifico de 5879km2, y una longitud de recorrido desde sus orígenes hasta su desembocadura de 136 km; presenta, debido a su caracterizada topografía, una pendiente promedio de 3.6%.

La superficie de la cuenca "imbrífera o "húmeda" es de 505 km2, habiéndose fijado el límite inferior en !a cota de los 3,900 msnm esta cifra, representa el 8.6% del área total de la cuenca y es la que contribuye al escurrimiento superficial. En el Cuadro No 2 se muestra mayor información sobre las características de la cuenca del rio Locumba y en el Grafico Nº1 se muestra el Diagrama Fluvial de la Cuenca.

Las aguas de la cuenca del rio Locumba tienen sus orígenes en los nevados de Chuquianantay Toro y del volcán Tutupaca. Los cursos de agua son alimentados con las precipitaciones que

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caen en las partes altas del flanco Occidental de la Cordillera de los Andes, y con menor incidencia, con el aporte de los deshielos de los nevados.

La cuenca es de relieve escarpado, alargado, de fondo profundo y quebrado y de fuertes pendientes; asimismo, se encuentra limitada por cadenas de cerros, que en dirección a! Océano Pacifico muestran un descenso sostenido y rápido desde el nivel de cumbres.

Se cuenta con información hidrométrica de las estaciones de El Cairo en el rio Ilabaya y Ticapampa en el río Curibaya, cuyos datos se muestran en el Cuadro Nº 3 (Características mensuales y anuales de las descargas del río llabaya) y en el Cuadro Nº 4 (Características mensuales y anuales de las descargas del rio Curibaya).

AREA DE LA CUENCA
El área de la cuenca es probablemente la característica geomorfológica más importante para el diseño. Está definida como la proyección horizontal de toda el área de drenaje de un sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente aun mismo cauce natural.

El área de la cuenca de locumba es 6441.50 Km2

PERIMETRO DE LA CUENCA
Separa a las cuencas adyacentes y distribuye el escurrimiento originado por la precipitación, en el sistema de cauces que fluye hacia la salida de tal cuenca.

El perímetro de la cuenca o la longitud de la línea de divorcio de la hoya es un parámetro importante, pues en conexión con el área nos puede decir algo sobre la forma de la cuenca.

El perímetro de la cuenca de locumba es 467.95 km

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GEOLOGIA
El área de estudio se encuentra enmarcada dentro de los afloramientos del Grupo Moquegua y depósitos recientes del cuaternario, los cuales tienen una amplia distribución y están conformados por depósitos aluviales y fluviales.

El Grupo Moquegua es un conjunto de rocas sedimentarias continentales, depositadas en el flanco occidental de los Andes y está dividida en dos unidades: el Moquegua Inferior del Eoceno terminal al Oligoceno inferior (entre 30 y 40 millones de años) y el Moquegua Superior del Oligoceno superior (entre 20 y 24 millones de años), ambos separados por una discordancia angular. El Moquegua Superior está conformado por dos secuencias: una secuencia inferior que es esencialmente lacustre y una superior que corresponde a conos o deltas lacustres, que alternan con tobas de un vulcanismo explosivo que revelan un ambiente de movilidad tectónica que correspondería al levantamiento de los Andes.

La cuenca es de relieve escarpada, alargada, de fondo profundo y quebrado y de fuertes pendientes; asimismo, se encuentra limitada por cadenas de cerros, que en dirección Océano Pacifico muestran un descenso sostenido y rápido desde el nivel de cumbres.

La cuenca del rio Locumba, esta conformada por rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas, tanto volcánicas como intrusivas.

Las

rocas

sedimentarias

y

metamórficas,

se

hallan

constituidas

por

rocas

de

conglomeradosheterog6neos, lutitas, arcillas, areniscas, calizas, limolitas, cuarcitas, etc. Las rocas ígneas volcánicas, las conforman los tufos y aglomerados de composición andesitica, riolitica y material piroclástico.

Las rocas ígneas intrusivas se presentan formando el batolito andino, principalmente, las dioritas, granodioritas, granitos, monzonitas y dacitas.

En el aspecto metálico, se ha delimitado las siguientes áreas mineralizadas en explotación: Toquepala, Narvill y Luzber, más otros, que están en estudio, sin mayor información.

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ASPECTOS GEOLÓGICOS LOCALES
UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

Formación Moquegua Superior (T Mo_s)

La Villa de Locumba se asienta parcialmente sobre la Formación Moquegua Superior, que comprende sólo la secuencia superior, dominada por canales subacuáticos y deltas en un medio de posicional lacustre (Foto 01). Esta secuencia se presenta en capas centimétricas con estratificación plana paralela con secuencias grano decrecientes mayormente; estos estratos tiene un buzamiento entre 5º y 15º al Este. Los sedimentos varían desde arenas feldespáticas gruesas a medias subredondeadas grises, arenas tobáceas blanquecinas hasta arcillas marrones compactas de hasta 1 m de espesor intercaladas con arenas limosas cremas.

Esta secuencia sedimentaria se ve intercalada por un nivel de ignimbrita rosada de dos metros de espesor, el cual se lo puede apreciar a lo largo de ambos flancos del valle. Se pudo notar en el campo que las areniscas presentan gran contenido de sales, y sulfatos las cuales forman el cemento de la roca, tienen una resistencia débil, según estimación de la dureza en el campo, y la erosión por las lluvias deja orificios y superficies de flujo.

Las arcillas se presentan secas y compactas y son en promedio moderadamente resistentes.

DEPÓSITOS CUATERNARIOS

Depósitos aluviales (Q al)

En la margen izquierda del valle de Locumba se puede apreciar claramente frente al poblado de Locumba dos terrazas colgadas escalonadas a una altura de 550 y 700 m.s.n.m.

La más antigua presenta una tonalidad gris oscura y está formada por microconglomerados con guijarros dispersos con una matriz de arena gruesa cementada de tonalidad gris verdosa. Esta característica la hace resistente a la erosión eólica en algunas partes del valle.

La terraza colgada más joven presenta una tonalidad gris clara y esta formada por gravas de guijarros con relleno areno limoso y bloques aislados. Esta terraza no está cementada, por lo que ocasiona derrumbes a lo largo de la carretera que conduce a Sama Inclán. La parte baja de la Villa de Locumba se halla asentado sobre esta terraza donde se pueden apreciar pequeños afloramientos sobre el muro de contención de la Av. Circunvalación en la parte baja

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de la Villa. Esta terraza esta cubierta en su mayor parte por depósitos de basura y restos de materia orgánica en algunos casos en 40 cm. de espesor.

Cabe destacar que en la margen derecha del Río Locumba, la terraza antigua ha sido erosionada casi en su totalidad, quedando restos de guijarros dispersos con arenas gruesas que se aprecian como manchas grises que se mezclan con los suelos residuales generados por la meteorización de la Formación Moquegua Superior, los cuales tienen espesores hasta de 20 cm. Son suelos conformados por arenas y arcillas con tonalidades crema-marrón con fragmentos de areniscas que muestran gran contenido de sales y sulfatos.

Depósitos fluviales (Q fl)

Dentro de estos depósitos cuaternarios consideramos aquellos formados por las corrientes de agua de los ríos. Están conformados por fragmentos rocosos (arenas, cantos, bloques, etc.) transportados por la corriente de los ríos a grandes distancias en los fondos de los valles y depositados en forma de terrazas o playas.

El curso del Río Locumba en el valle define claramente dos tipos de depósitos fluviales: de canal y de llanura de inundación. Los depósitos fluviales de canal (Q fl_c) son aquellos que definen el curso del río, están comprendidos por el lecho del río, conformado principalmente por barras de gravas de guijarros con poco relleno arenoso.

Los depósitos de llanura de inundación (Q fl_l) se forman en periodos de crecida del río, el cual desborda el canal, inundando sus márgenes a grandes distancias y depositando sedimento fino que lleva en suspensión en grandes playas. Los sedimentos están formados por arenas finas, limos y arcillas cremas. Las llanuras de inundación son utilizadas en su mayoría como campos de cultivos en el valle. Actualmente, los damnificados del pasado sismo del 13 de junio del año en curso, se encuentra asentado parcialmente en este tipo de depósitos, en la parte baja de la Villa de Locumba. . Depósitos antropogénicos (Q an)

Dentro de este tipo de depósitos están incluidos aquellos depósitos generados por el hombre sin intervención de procesos de transformación industrial. Estos depósitos se encuentran ubicados en la localidad de Locumba y alrededores y están conformados por desmonte y basurales.

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Los depósitos de desmonte están conformados por restos de escombros de viviendas demolidas y de construcción, así como material de corte y relleno (fragmentos y bloques del Grupo Moquegua). De igual forma dentro de los depósitos de basura también están considerados los restos de materia orgánica de antiguos rediles y graneros.

Con la ayuda de calicatas y afloramientos se pudo definir la ubicación de estos depósitos. Presentan formas de lenguas con longitudes que varían de 50 hasta 120 m. en algunos casos; sus anchos comprenden desde algunos metros hasta 20 m. Se pudo notar que en la parte alta del pueblo las viviendas están asentadas parcialmente en depósitos de corte y relleno que están sin compactar en la mayoría de los casos. En otros casos estos depósitos han sido llevados a las partes bajas y utilizados como material de relleno.

La parte baja de la Villa de Locumba está formada por una capa de restos de materia orgánica de algunos cm. de espesor, que se extiende en forma de una lengua sobre la terraza fluvial más joven.

También se notaron depósitos de basura y materia orgánica que se desarrollan linealmente entre la Av. Circunvalación y la Calle Bolognesi, que se extenderían parcialmente debajo de la Iglesia.

En las lomas ubicadas en la parte alta de la Villa de Locumba se aprecian grandes terraplenes formado por depósitos de corte y relleno los cuales han sido compactados adecuadamente. También se pudo apreciar en la altura del puente del Río Locumba, depósitos de desmonte que han sido nivelados y parcialmente compactados.

ACTIVIDADES ECONOMICAS
Las aguas del río Locumba riegan alrededor de 7162 has. de cultivo en 9 distritos de la región Tacna, abasteciendo aproximadamente a una población total de 35 652 hab. En su curso superior destacan la producción de orégano del cual la región Tacna es el principal productor en el Perú, mientras que en su curso inferior forma un valle angosto con producción de ajíes y vides, destacando los derivados como el vino y el pisco.

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USO ACTUAL DEL AGUA
INTRODUCCION

El uso del agua de la cuenca esta representado por los sectores: agrícola, poblacional, minero, industrial y pecuario; de los cuales, el uso agrícola es el que demanda la mayor cantidad del recurso, seguido por el uso minero. El sector industrial no realiza ningún consumo de importancia y el uso pecuario es el usuario menor.

USO AGRICOLA

La agricultura en la cuenca del rio Locumba se asienta en mayor medida en el sector dela Sierra (83% del área total cultivada bajo riego). Asimismo, los pastos cultivados tienen mayor difusión respecto de los cultivos transitorios, permanentes y forestales (74%); lesigue en importancia los transitorios (25%). Esto significa que los cultivos permanentes forestales no tienen mayor incidencia en la cuenca. El área total cultivada asciende a12,043 ha, existiendo en la Sierra 9,986 ha y en la Costa 2,057 ha.

El uso del agua en el sector de la Sierra es 1 14.8 millones de m3 y el uso total por este concepto de 174.4 millones de m3 anuales.

POBLACIONAL

Dentro del ámbito de la cuenca el yacimiento minero de Toquepala cuenta con una población servida de 7,148 habitantes, siendo la población servida de toda fa cuenca iguala 10,430 hab. El total de la población en la cuenca es de 20,886 hab., correspondiendo13,045 hab. al sector urbano y 7,841 hab. al rural. El uso del agua con fines poblacionales en la cuenca del rio Locumba asciende a 2.12 millones de m3 por año; de los cuales, 2.01 millones de m3 corresponde a la población servida. Para mayor detalle ver el Cuadro No 5.

USO MINERO

Los principales usuarios del agua en el sector minero corresponden a las plantas de beneficio y con menor incidencia para satisfacer las necesidades de la población minera sus servicios. Los minerales tratados contienen cobre, plata y oro.

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Las concentradoras registradas se refieren a las plantas de Locumba y Toquepala de pascuales, la segunda es la que procesa mayor volumen de mineral y a su vez consume mayor cantidad de agua.

El volumen promedio diario de mineral tratado es 42,298 TM, del cual, Toquepala procesa el 95.6% que en cifras anuales representa 15.3 millones de TM. El volumen consumido en la cuenca por concepto del tratamiento de minerales es de 23.16 millones de m3 al año (Ver Cuadro No6 ) ,siendo Toquepala el mayor usuario con más del 95% del total utilizado en la cuenca por este concepto.

USO PECUARIO

El uso del agua con fines pecuarios ha sido deducido a partir de consumos unitarios estimados para los diversos tipos de especies consideradas con fines de evaluación: vacuno, ovino, caprino, porcino, equino, auquénido, aves de corral, especies menores. En orden decreciente la poblaci6n pecuaria es la siguiente: aves de corral 17,977, auquénidos 16,56 1, ovinos 1 5,768, vacunos 1 4,649, entre los principales.

El principal usuario del agua es el ganado vacuno que llega a 107,000 m3 anuales lo que representa poco más del 50% del consumo del agua por este concepto en la cuenca. El uso pecuario del agua llega a 1 87,000 m3 por año, el mismo que es menos del 0.01% del uso total del agua en la cuenca.

USO TOTAL DEL AGUA POR AÑO

En la cuenca del rio Locumba se consume un total de casi 200 millones de m3.Los usos considerados en el Inventario Nacional del Uso Actual del Agua, elaborado porra ONERN, para la cuenca del rio Locumba son los correspondientes a los sectores: agrícola, poblacional, minero y pecuario; de los cuales, e! uso agrícola es el mayor usuario con 174.43 millones de m3 por ano, que representa el 87.2% del uso total, le siguen en importancia las usos: minero con 23.16 miles de m3, poblacional con 2.12 miles de m3y pecuario con 0.19 miles de m3.

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APLICACIÓN
En su historia, HEC pasó por una serie de informes de los reajustes de la organización, pero en su mayor parte, por lo general mantiene el mismo ámbito de actividades, el personal de apoyo a la ética del campo, y los productos de salida. HEC se trasladó por debajo del Jefe de Ingeniería del Distrito de Sacramento a informar al Comandante de Distrito, y por la década de 1970, había sido, sucesivamente, reajustado a informar al Comandante de la División del Pacífico Sur, y luego a HQUSACE Director de Obras Civiles, y, finalmente, se convirtió en una organización dentro de Recursos Hídricos Centro de Soporte (WRSC).HEC quedó asignado a WRSC por alrededor de veinte años, hasta WRSC se disolvió en 2000 y se sustituye por el Instituto de Recursos Hídricos (IWR), a continuación, una organización hermana de HEC en WRSC. Hoy en día, HEC es una de las seis organizaciones del IWR, dos Centros y cuatro divisiones. IWR reporta al Director Adjunto de las obras civiles y se clasifica como una Oficina de Apoyo de Obras Civiles. Con los años, HEC desarrollado y publicado una serie de documentos técnicos que abordan los métodos de toda la gama de ingeniería hidrológica y de las tecnologías de análisis de planificación. El formato y contenido de cursos técnicos cortos evolucionado desde el principio y sigue siendo uno de los pilares del programa de HEC. La familia de software ha crecido a más de veinte programas más importantes que se apoyan en una biblioteca de programas de servicios públicos, las adiciones recientes incluyen el apoyo de SIG. HEC es quizás mejor conocido por estos programas de nivel nacional e internacional de renombre ingeniería hidrológica

HEC está organizado en una Oficina Ejecutiva y tres divisiones: la hidrología y la tecnología hidráulica, sistemas de recursos hídricos, y los sistemas de gestión del agua. El personal en todas las divisiones de una formación, los métodos de documentación, investigación y desarrollo, asistencia técnica y proyectos especiales. Notables logros recientes incluyen: el desarrollo de la familia NexGen del sucesor de HEC de software (HEC-RAS, HEC HMS, HEC por la FDA, y HEC-ResSim); proveer liderazgo en el establecimiento de análisis de riesgo como la tecnología de base para la planificación de la reducción de daños por inundaciones y el análisis , y el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión del Cuerpo de Agua (CWMS), el pronóstico en tiempo real y un sistema de apoyo a las decisiones que se utiliza 24/7 en la ejecución de la Cuerpo de Ingenieros de Obras Civiles de los recursos hídricos de agua control de la misión de gestión.

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RESULTADOS

TEMPERATURAS MINIMAS

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En el cuadro nos indica que: Temperatura mínima: -2.1°C. en el mes junio año 1997 Temperatura máxima: 7.4 °C. fue el mes de enero en el año 1975 Tiene un promedio de 3.49 eso quiere decir que en la zona de candarave el clima es frio en el tiempo de junio

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El cuadro nos indica que: Temperatura mínima: 8.6°C. en el mes junio año 2006 Temperatura máxima: 16.6 °C. fue el mes de enero en el año 1998 Tiene un promedio de 12.33 eso quiere decir que en la zona de ilabaya el clima es un poco mas cálido.

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El cuadro nos indica que: Temperatura mínima: 3.4°C. mes julio año 1971 en el

Temperatura máxima: 20.1 °C. fue el mes de enero en el año 1998 Tiene un promedio de 12.20 que nos indica que tiene un clima caluroso todo el año

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El cuadro nos indica que: Temperatura mínima: 3.4°C. en el mes julio año 1971 Temperatura máxima: 20.1 °C. fue el mes de enero en el año 1998 Tiene un promedio de 12.20 que nos indica que tiene un clima caluroso todo el año

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El cuadro nos indica que: Temperatura mínima: -20°C. mes mayo de 1990 en el

Temperatura máxima: 1.7°C. fue el mes de febrero de 1968 Tiene un promedio de -7.35°C lo que indica que es una zona muy helada.

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El cuadro nos indica que: Temperatura mínima: -7°C. en el mes agosto de 1995 Temperatura máxima: 5 °C. fue el mes de diciembre en el año 1989 Tiene un promedio de -2.03°C que nos indica que tiene un clima frio todo el año

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El cuadro nos indica que: Temperatura mínima: -18.4°C. en el mes junio de 1969 Temperatura máxima: 4.2 °C. fue el mes de febrero de1953 Tiene un promedio de -4.79°C que nos indica que tiene un clima frio todo el año

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TEMPERATURAS MEDIA

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El cuadro nos indica que: Temperatura mínima: 6°C. en el mes junio de1997 Temperatura máxima: 13 °C. fue el mes de febrero de 1983 Tiene un promedio de 9.64°C que nos indica que tiene un clima agradable todo el año

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El cuadro nos indica que: Temperatura mínima: 12.7°C. en el mes julio de1971 Temperatura máxima: 26.6 °C. fue el mes de enero de 1995 Tiene un promedio de 19.1°C que nos indica que tiene un clima caluroso

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El cuadro nos indica que: Temperatura mínima: 12.4°C. en el mes agosto de1975 Temperatura máxima: 21.3 °C. fue el mes de febrero de 1981 Tiene un promedio de 16.79°C que nos indica que tiene un clima caluroso todo el año

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El cuadro nos indica que: Temperatura mínima: 5.2°C. en el mes julio de 1987 Temperatura máxima: 19.1 °C. fue el mes de octubre de 1958 Tiene un promedio de 11.05°C que nos indica que tiene un clima agradable todo el año

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El cuadro nos indica que: Temperatura mínima: 8.5°C. mes diciembre de 1982 en el

Temperatura máxima: 18.2 °C. fue el mes de noviembre de 2000 Tiene un promedio de 10.47°C que nos indica que tiene un clima agradable todo el año

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El cuadro nos indica que: Temperatura mínima: 5.1°C. en el mes marzo de 1988 Temperatura máxima: 15 °C. fue el mes de junio de1967 Tiene un promedio de 10.17°C que nos indica que tiene un clima agradable todo el año

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TEMPERATURAS

MAXIMA

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El cuadro nos indica que: Temperatura mínima: 12.3°C. en el mes enero de 2000 Temperatura máxima: 20 °C. fue el mes de enero de 1983 Tiene un promedio de 15.86°C que nos indica que tiene un clima calido todo el año

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El cuadro nos indica que: Temperatura mínima: 23.2°C. en el mes julio de 1999 Temperatura máxima: 28.7 °C. fue el mes de diciembre de 2006 Tiene un promedio de 26.17°C que nos indica que tiene un clima caluroso todo el año

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El cuadro nos indica que: Temperatura mínima: 19.4°C. en el mes julio de 1967 Temperatura máxima: 32 °C. fue el mes de febrero 1998 Tiene un promedio de 26.41°C que nos indica que tiene un clima caluroso todo el año

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El cuadro nos indica que: Temperatura mínima: 9.3°C. en el mes julio de 1987 Temperatura máxima: 20 °C. fue el mes de diciembre de 1993 Tiene un promedio de 15.35°C que nos indica que tiene un clima agradable todo el año

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El cuadro nos indica que: Temperatura mínima: 12.4°C. en el mes diciembre de 1985 Temperatura máxima: 21.6 °C. fue el mes de diciembre 1977 Tiene un promedio de 16.21°C que nos indica que tiene un clima agradable todo el año

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El cuadro nos indica que: Temperatura mínima: 9°C. mes julio de 1987 en el

Temperatura máxima: 22.6 °C. fue el mes de junio de 1976 Tiene un promedio de 14.92°C que nos indica que tiene un clima agradable todo el año

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PRECIPITACION MAXIMA

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El cuadro nos indica que: Precipitación mínima fue de 0mm en marzo de 1994 Precipitación máxima fue 129.7 en febrero de 2001 de

Tiene un promedio de todos los años de 8.82 mm.

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El cuadro nos indica que: Precipitación mínima fue de 0mm en abril de 1964 Precipitación máxima fue de 152.9 en febrero de 2001 Tiene un promedio de todos los años de 9.00 mm.

Página 38

TRABAJO DE INIVESTIGACION
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

El cuadro nos indica que: Precipitación mínima fue de 0mm en abril de 1964 Precipitación máxima fue de 108.1 en enero 1974 Tiene un promedio de todos los años de 9.03 mm.

Página 39

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El cuadro nos indica que: Precipitación mínima fue de 0mm en marzo de 1964 Precipitación máxima fue de 225.1 en febrero de 2001 Tiene un promedio de todos los años de 13.80 mm.

Página 40

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El cuadro nos indica que: Precipitación mínima fue de 0mm en abril de 1964 Precipitación máxima fue de 28 en febrero de 1989 Tiene un promedio de todos los años de 3.02 mm.

Página 41

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El cuadro nos indica que: Precipitación mínima fue de 0mm en abril de 1994 Precipitación máxima fue de 310.4 en febrero de 2001 Tiene un promedio de todos los años de 42.73 mm.

Página 42

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El cuadro nos indica que: Precipitación mínima fue de 0mm en enero de 1964 Precipitación máxima fue de 24.5 en enero de1993 Tiene un promedio de todos los años de 0.96 mm.

Página 43

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El cuadro nos indica que: Precipitación mínima fue de 0 mm en enero de 1965 Precipitación máxima fue de 41.9mm en enero de 1998 Tiene un promedio de todos los años de 1.27 mm.

Página 44

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El cuadro nos indica que: Precipitación mínima fue de 0mm en abril de 1975 Precipitación máxima fue de 10.2 mm en febrero de 1978 Tiene un promedio de todos los años de 0.18 mm.

Página 45

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El cuadro nos indica que: Precipitación mínima fue de 0mm en febrero de 1964 Precipitación máxima fue de 70.5 mm en febrero de 1973 Tiene un promedio de todos los años de 1.56 mm.

Página 46

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El cuadro nos indica que: Precipitación mínima fue de 0mm en marzo de 1966 Precipitación máxima fue de 237 mm en febrero de 2001 Tiene un promedio de todos los años de 21.86 mm.

Página 47

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El cuadro nos indica que: Precipitación mínima fue de 0mm en mayo de 1956 Precipitación máxima fue de 491 mm en noviembre de 1977 Tiene un promedio de todos los años de 32.08 mm.

Página 48

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El cuadro nos indica que: Precipitación mínima fue de 0mm en octubre de 1952 Precipitación máxima fue 291.7mm en febrero de 1985 de

Tiene un promedio de todos los años de 21.86 mm.

Página 49

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El cuadro nos indica que: Precipitación mínima fue de 0mm en abril de 1953 Precipitación máxima fue de 322.6 mm en enero de 1974 Tiene un promedio de todos los años de 12.31 mm.

Página 50

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El cuadro nos indica que: Precipitación mínima fue de 0mm en junio de 2010 Precipitación máxima fue de 194 mm en febrero de 2009 Tiene un promedio de todos los años de 38.68 mm.

Página 51

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El cuadro nos indica que: Precipitación mínima fue de 0 mm en marzo de 1994 Precipitación máxima fue de 202 mm en febrero de 1999 Tiene un promedio de todos los años de 37.57 mm.

Página 52

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HUMEDAD RELATIVA

Página 53

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El cuadro nos indica que: Humedad mínima fue de 25 % en agosto de 1972 Humedad máxima fue de 93 % en febrero de 2001 Tiene un promedio de todos los años de 57.02 %.

Página 54

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El cuadro nos indica que: Humedad mínima fue de 51 % en octubre 1999 Humedad máxima fue de 84 % en julio 2004 Tiene un promedio de todos los años de 69.38 %.

Página 55

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El cuadro nos indica que: Humedad mínima fue de 60% en febrero 1996 Humedad máxima fue de 89 % en octubre 1972 Tiene un promedio de todos los años de 72.41 %.

Página 56

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El cuadro nos indica que: Humedad mínima fue de 20.3 % en agosto de 1987 Humedad máxima fue de 81.9 % en enero de 1994 Tiene un promedio de todos los años de 49.33 %.

Página 57

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El cuadro nos indica que: Humedad mínima fue de 33 % en febrero 1982 Humedad máxima fue de 92.4 % en enero de 1988 Tiene un promedio de todos los años de 64.79 %

Página 58

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El cuadro nos indica que: Humedad mínima fue de 25.9 %en agosto de 1995 Humedad máxima fue de 89.3 % en febrero de 1999 Tiene un promedio de todos los años de 55.78 %.

Página 59

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EVAPORACION TOTAL

Página 60

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El cuadro nos indica que: Evaporación Total mínima fue de 42 mm en febrero de 1997 Evaporación Total máxima fue de 243.8 mm en octubre de2001 Tiene un promedio de todos los años de 263.13 mm

Página 61

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El cuadro nos indica que: Evaporación Total mínima fue de 1 mm en febrero de 1974 Evaporación Total máxima fue de 237.7 mm en octubre de1976 Tiene un promedio de todos los años de 104.24 mm

Página 62

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El cuadro nos indica que: Evaporación Total mínima fue de 30.3 mm en febrero de 1994 Evaporación Total máxima fue de 166 mm en diciembre de 1996 Tiene un promedio de todos los años de 115.40 mm

Página 63

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El cuadro nos indica que: Evaporación Total mínima fue de 27.2 mm en enero de 1987 Evaporación Total máxima fue de 189.1 mm en enero de 2000 Tiene un promedio de todos los años de 95.01 mm

Página 64

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El cuadro nos indica que: Evaporación Total mínima fue de 37.6 mm en diciembre de1987 Evaporación Total máxima fue de 285.2 mm en setiembre 1994 Tiene un promedio de todos los años de 124.05 mm

Página 65

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El cuadro nos indica que: Evaporación Total mínima fue de 37.2 mm en marzo de 1962 Evaporación Total máxima fue de 295.3mm en noviembre de 1974 Tiene un promedio de todos los años de 139.28 mm

Página 66

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El cuadro nos indica que: Evaporación Total mínima fue de 51.8 mm en febrero de 1999 Evaporación Total máxima fue de 335.7 mm en setiembre de 1994 Tiene un promedio de todos los años de 125.77 mm

Página 67

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El cuadro nos indica que: Evaporación Total mínima fue de 55 mm en enero de 1997 Evaporación Total máxima fue de 193.7 mm en octubre de 1998 Tiene un promedio de todos los años de 111.75 mm

Página 68

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DESCARGA MEDIA

Página 69

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El cuadro nos indica que: Descarga Media mínima fue de 0.68 mm en noviembre de 1969 Descarga Media máxima fue de 17.68 mm en febrero de2001 Tiene un promedio de todos los años de 2.05 mm

Página 70

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El cuadro nos indica que: Descarga Media mínima fue de 0.12 mm en marzo de 1992 Descarga Media máxima fue de 12.50 mm en febrero de2001 Tiene un promedio de todos los años de 1.04 mm

Página 71

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El cuadro nos indica que: Descarga Media mínima fue de 1.372 mm en enero de 2010 Descarga Media máxima fue de 2.311 mm en marzo de2002 Tiene un promedio de todos los años de 1.88 mm

Página 72

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El cuadro nos indica que: Descarga Media mínima fue de 0.14 mm en diciembre de 1991 Descarga Media máxima fue de 12.26 mm en febrero de1973 Tiene un promedio de todos los años de 1.00 mm

Página 73

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El cuadro nos indica que: Descarga Media mínima fue de 0.03 mm en setiembre de 1999 Descarga Media máxima fue de 11.1 mm en marzo de 1963 Tiene un promedio de todos los años de 1.8 mm

Página 74

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El cuadro nos indica que: Descarga Media mínima fue de 0 mm en setiembre de 1989 Descarga Media máxima fue de 13.57 mm en febrero de 1973 Tiene un promedio de todos los años de 0.60 mm

Página 75

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El cuadro nos indica que: Descarga Media mínima fue de 0.08mm en julio 1992 Descarga Media máxima fue de 4.02 mm en marzode2001 Tiene un promedio de todos los años de 0.56 mm

Página 76

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El cuadro nos indica que: Descarga Media mínima fue de 0.02 mm en junio de 1991 Descarga Media máxima fue de 0.04 mm en julio de 1995 Tiene un promedio de todos los años de 0.03 mm

Página 77

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El cuadro nos indica que: Descarga Media mínima fue de 0 mm en setiembre de 1995 Descarga Media máxima fue de 0.01 mm en octubre de 1991 Tiene un promedio de todos los años de 0.0 mm

Página 78

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El cuadro nos indica que: Descarga Media mínima fue de 0.01 mm en febrero de 2001 Descarga Media máxima fue de 2.88 mm en febrero de2001 Tiene un promedio de todos los años de 0.35 mm

Página 79

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El cuadro nos indica que: Descarga Media mínima fue de 0.05 mm en noviembre de 1995 Descarga Media máxima fue de 4.21 mm en febrero de 1994 Tiene un promedio de todos los años de 0.71 mm

Página 80

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El cuadro nos indica que: Descarga Media mínima fue de 0.30 mm en abril de 1993 Descarga Media máxima fue de 2.32 mm en febrero de 1994 Tiene un promedio de todos los años de 2.32 mm

Página 81

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El cuadro nos indica que: Descarga Media mínima fue de 1.05 mm en octubre de 1973 Descarga Media máxima fue de 10.64 mm en febrero de2001 Tiene un promedio de todos los años de 2.72 mm

Página 82

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El cuadro nos indica que: Descarga Media mínima fue de 0.03 mm en febrero de 1993 Descarga Media máxima fue de 1.44 mm en febrero de 1961 Tiene un promedio de todos los años de 0.12 mm

Página 83

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El cuadro nos indica que: Descarga Media mínima fue de 0.28 mm en mayo de 1995 Descarga Media máxima fue de 1.74 mm en febrero de 1997 Tiene un promedio de todos los años de 0.47 mm

Página 84

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El cuadro nos indica que: Descarga Media mínima fue de 0.03 mm en setiembre de 1975 Descarga Media máxima fue de 1.46 mm en marzo de2001 Tiene un promedio de todos los años de 0.22 mm

Página 85

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El cuadro nos indica que: Descarga Media mínima fue de 0.75 mm en abril de 1989 Descarga Media máxima fue de 3.94 mm en mayo de 1987 Tiene un promedio de todos los años de 1.87 mm

Página 86

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El cuadro nos indica que: Descarga Media mínima fue de 0.16 mm en noviembre de 2010 Descarga Media máxima fue de 0.71 mm en febrero de2009 Tiene un promedio de todos los años de 0.28 mm

Página 87

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DESCARGA MAXIMA

Página 88

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El cuadro nos indica que: Descarga Máxima mínima fue de 0.95 mm en diciembre de 2000 Descarga Máxima máxima fue de 41.82 mm en febrero de2001 Tiene un promedio de todos los años de 4.60 mm

Página 89

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El cuadro nos indica que: Descarga Máxima mínima fue de 0.17 mm en marzo de 1992 Descarga Máxima máxima fue de 29.60 mm en febrero de2001 Tiene un promedio de todos los años de 2.25 mm

Página 90

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El cuadro nos indica que: Descarga Máxima mínima fue de 1.49 mm en enero de 2009 Descarga Máxima máxima fue de 2.63 mm en marzo de 2006 Tiene un promedio de todos los años de 2.64 mm

Página 91

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El cuadro nos indica que: Descarga Máxima mínima fue de 0.31 mm en diciembre de 1991 Descarga Máxima máxima fue de 18.35 mm en febrero de 1999 Tiene un promedio de todos los años de 2.22 mm

Página 92

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El cuadro nos indica que: Descarga Máxima mínima fue de 0.001 mm en noviembre de 1968 Descarga Máxima máxima fue de 32.28 mm en febrero de 1973 Tiene un promedio de todos los años de 1.60 mm

Página 93

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El cuadro nos indica que: Descarga Máxima mínima fue de 0.084 mm en julio de 1992 Descarga Máxima máxima fue de 6.41 mm en febrero de2005 Tiene un promedio de todos los años de 6.41 mm

Página 94

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El cuadro nos indica que: Descarga Máxima mínima fue de 0.024 mm en junio de 1991. Descarga Máxima máxima fue de 0.05 mm en febrero de1994 Tiene un promedio de todos los años de 0.04 mm

Página 95

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El cuadro nos indica que: Descarga Máxima mínima fue de 0.002 mm en junio de 2000 Descarga Máxima máxima fue de 0.032 mm en octubre de 1995 Tiene un promedio de todos los años de 0.0036 mm

Página 96

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El cuadro nos indica que: Descarga Máxima mínima fue de 0.08 mm en noviembre de 1995 Descarga Máxima máxima fue de 12.8 mm en febrero de1993 Tiene un promedio de todos los años de 1.46 mm

Página 97

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El cuadro nos indica que: Descarga Máxima mínima fue de 0.48 mm en octubre de 1994 Descarga Máxima máxima fue de 7.81 mm en marzo de 1993 Tiene un promedio de todos los años de 1.72 mm

Página 98

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El cuadro nos indica que: Descarga Máxima mínima fue de 1.20 mm en diciembre de 1996 Descarga Máxima máxima fue de 48.68 mm en marzo de 1997 Tiene un promedio de todos los años de 4.17 mm

Página 99

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El cuadro nos indica que: Descarga Máxima mínima fue de 0.28 mm en diciembre de 1994 Descarga Máxima máxima fue de 4.21 mm en setiembre de1996 Tiene un promedio de todos los años de 0.60 mm

Página 100

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El cuadro nos indica que: Descarga Máxima mínima fue de 0.95 mm en abril de 1991 Descarga Máxima máxima fue de 9.92 mm en enero de 1976 Tiene un promedio de todos los años de 2.62 mm

Página 101

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El cuadro nos indica que: Descarga Máxima mínima fue de 0.19 mm en noviembre de 2008 Descarga Máxima máxima fue de 1.56 mm en febrero de2010 Tiene un promedio de todos los años de 0.43 mm

Página 102

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DESCARGA

MINIMA

Página 103

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El cuadro nos indica que: Descarga mínima fue de 0.05 mm en marzo de 1992 Descarga máxima fue de 4.925 mm en febrero de2001 Tiene un promedio de todos los años de 0.64 mm

Página 104

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El cuadro nos indica que: Descarga mínima fue de 0.27 mm en febrero de 2006 Descarga máxima fue de 2.20 mm en marzo de 2002 Tiene un promedio de todos los años de 1.64 mm

Página 105

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El cuadro nos indica que: Descarga mínima fue de 0.12 mm en enero de 1992 Descarga máxima fue de 3.08 mm en marzo 1999 Tiene un promedio de todos los años de 0.64 mm

Página 106

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El cuadro nos indica que: Descarga mínima fue de 0.003 mm en julio de1966 Descarga máxima fue de 2.15 mm en abril de1963 Tiene un promedio de todos los años de 0.31 mm

Página 107

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El cuadro nos indica que: Descarga mínima fue de 0.05 mm en marzo de 1997 Descarga máxima fue de 3.94 mm en marzo de2001 Tiene un promedio de todos los años de 0.38 mm

Página 108

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El cuadro nos indica que: Descarga mínima fue de 0.001 mm en febrero de 1995 Descarga máxima fue de 0.007 mm en octubre de 1991 Tiene un promedio de todos los años de 0.003 mm

Página 109

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El cuadro nos indica que: Descarga mínima fue de 0.03 mm en abril de 1991 Descarga máxima fue de 0.044 mm en julio de 1995 Tiene un promedio de todos los años de 0.03 mm

Página 110

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El cuadro nos indica que: Descarga mínima fue de 0.023 mm en abril de 1994 Descarga máxima fue de 0.90 mm en febrero de1994 Tiene un promedio de todos los años de 0.27 mm

Página 111

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El cuadro nos indica que: Descarga mínima fue de 0.18 mm en abril de1993 Descarga máxima fue de 1.13 mm en marzo de1996 Tiene un promedio de todos los años de 0.50 mm

Página 112

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El cuadro nos indica que: Descarga mínima fue de 0.4 mm en febrero de 1993 Descarga máxima fue de 4.5 mm en febrero de2001 Tiene un promedio de todos los años de 2.12 mm

Página 113

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El cuadro nos indica que: Descarga mínima fue de 0.22 mm en marzo de 1995 Descarga máxima fue de 0.74 mm en diciembre de1992 Tiene un promedio de todos los años de 0.42 mm

Página 114

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El cuadro nos indica que: Descarga mínima fue de 0.12 mm en noviembre de 2010 Descarga máxima fue de 0.39 febrero de2010 mm en

Tiene un promedio de todos los años de 0.22 mm

Página 115

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CONCLUSIONES
 El programa HEC DSS es una herramienta practica ya que nos facilita la obtención de datos estadísticos, 

También nos es útil para la grafica de todos los datos y para la comparación por estación.



El trabajo de la cuenca de Locumba nos ayuda a entender los tipos de programas que podemos utilizar para hallar los gráficos.



Su funcionamiento es parecido al Excel de Microsoft pero en los cálculos varían un poco ya que el programa HEC DSS es mas especializado para hidrología.

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