Cuenca melendez

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS Y SOCIOECONÓMICAS DE LA CUENCA MELÉNDEZ-LILI-CAÑAVERALEJO. ARLEY LOPERA

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DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS Y SOCIOECONÓMICAS DE LA CUENCA MELÉNDEZ-LILI-CAÑAVERALEJO.

ARLEY LOPERA, JUAN CAMILO BERON, JUAN SEBASTIÁN TORRES, DIEGO ALEXANDER FORERO

UNIVERSIDAD DEL VALLE FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA DE RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE (EIDENAR) INGENIERÍA AGRÍCOLA CURSO: HIDROLOGÍA SANTIAGO DE CALI, ENERO 2019 1

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS Y SOCIOECONÓMICAS DE LA CUENCA MELÉNDEZ-LILI-CAÑAVERALEJO.

ARLEY LOPERA, JUAN CAMILO BERON, JUAN SEBASTIÁN TORRES, DIEGO ALEXANDER FORERO

INFORME DE TRABAJO FINAL AVANCE 1:

PRESENTADO A: YESID CARVAJAL ESCOBAR PhD

UNIVERSIDAD DEL VALLE FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA DE RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE (EIDENAR) INGENIERÍA AGRÍCOLA CURSO: HIDROLOGÍA SANTIAGO DE CALI, ENERO 2019. 2

Contenido INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 5 OBJETIVOS ......................................................................................................................... 6 Objetivo General .............................................................................................................. 6 Objetivos específicos...................................................................................................... 6 RESULTADOS Y ANÁLISIS ................................................................................................ 7 Aspectos Biofísicos Y Socioeconómicos De La Cuenca Lili, Melendez, Cañaveralejo .......................................................................................................................................... 7 a)

Posición geográfica y mapa hidrológico de la cuenca en estudio. ................... 7

b)

Características climáticas y ecosistemica .......................................................... 8

c)

Uso actual del suelo. ............................................................................................ 9

d)

Factores que contribuyen a la degradación del suelo. .................................... 10

e)

Uso del agua. ...................................................................................................... 11

f)

Problemas de contaminación en la cuenca y en el cauce principal. ............... 13

g)

Entorno Socio-Económico ................................................................................. 14

h) Descripción de los elementos de la cuenca tales como las vertientes, parteaguas, cauce principal. ..................................................................................... 16 CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA MELENDEZ, LILI, CAÑAVERALEJO .................................................................................................. 18 1.

Factor forma:....................................................................................................... 18

2.

Coeficiente de Compacidad:. ............................................................................. 18

3.

Índice de Alargamiento: ..................................................................................... 19

4.

Índice Asimétrico ................................................................................................ 20

ELEVACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA ........................................................... 21 1.

Trazado de la curva hipsométrica: .................................................................... 21

2.

Cálculo de la elevación media ........................................................................... 23

a)

método de las intersecciones: ........................................................................... 23

b)

Método área-elevación: ...................................................................................... 23

3.

Cálculo del coeficiente de masividad ................................................................ 24

4.

Cálculo de la pendiente de la cuenca por el método de Alvord: ..................... 25

5.

Calculo del coeficiente orográfico (𝑪𝒐): ............................................................ 26

CALCULOS A LA RED DE DRENAJE ........................................................................... 26 1.

Tiempo de concentración “Formula de Kirpich” .............................................. 26

2.

Tiempo de concentración formula californiana ................................................ 27

3. Orden del sistema de drenaje por el método de Horton-Strahler (adjuntar mapa) .......................................................................................................................... 28

3

4.

Calculo de la densidad de drenaje por el método de Horton........................... 28

5.

Calculo de la constante de estabilidad del río .................................................. 30

6.

Cálculo del índice de torrencialidad .................................................................. 30

7. Calculo de la pendiente del cauce principal por el método de elevaciones extremas y el método de Taylor-Schwarz .................................................................................... 31 8.

Calculo de la sinuosidad del cauce ................................................................... 32

Conclusiones ..................................................................................................................... 32 Bibliografía ......................................................................................................................... 34

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INTRODUCCIÓN

Una cuenca hidrográfica se entiende como la delimitación de un espacio geográfico generado del resultado de interacciones geológicas dinámicas como: subducción, acreción, vulcanismo, entre otros. De acuerdo a esta delimitación geográfica, en territorios específicos predominan factores climáticos y bióticos que crean condiciones únicas en los ecosistemas siendo estos esenciales para la producción hídrica de los territorios, de esta manera la topografía juega un papel fundamental debido a su capacidad de drenar, regular, purificar naturalmente las aguas lluvias y de escorrentía llevándolas a un cauce principal que al final desemboca al mar. Para el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial REPÚBLICA DE COLOMBIA (2009) Las cuencas hidrográficas es una unidad de territorio definido por la existencia de la divisoria geográfica principal de las aguas superficiales, conformando un sistema interconectado de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar.

El territorio de una cuenca Hidrográfica se caracteriza por presentar la divisoria de aguas siendo esta una línea que delimita el rompe aguas de una montaña. Una divisoria de aguas marca el límite entre una cuenca hidrográfica y las cuencas vecinas. El agua precipitada a cada lado de la divisoria desemboca generalmente en ríos distintos.

En este trabajo se realizó una caracterización de la cuenca Meléndez-Lili-Cañaveralejo, la cual se ubica en el flanco oriental de la cordillera occidental del macizo colombiano. La cuenca cumple una función natural primordial para la regulación y producción hídrica del parque Natural Farallones donde se ubican los respectivos corregimientos “Buitrera, Villacarmelo, Panca” del Municipio de Santiago de Cali. Debido a la interacción antrópicas promovidas por el desarrollo urbano la cuenca, esta no entrega sus aguas directamente a un rio; sus aguas se encuentran captadas por una serie de canales como el canal calle 56 y colector sur, con el objetivo de ser drenadas al cauce natural del rio cauca. Debido al ordenamiento del territorio se definió una sola cuenca para los ríos Lili-MeléndezCañaveralejo. Esta cuenca limita al sur con la cuenca del Río Jamundí, al occidente con las cuencas de los ríos Cali, al norte con la cuenca del Río Cali y al oriente con el cauce del Río Cauca.

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El cauce principal de la cuenca es el río Meléndez, es uno de los más importantes de la ciudad de Santiago de Cali debido a su potencial hídrico, permite el abastecimiento de los acueductos rurales villa Carmelo, la buitrera; además de brindar funciones ecológicas y socioeconómicas. El rio Meléndez cuenta con una red hídrica bastante amplia, es decir, que tiene muchos nacimientos y afluentes que son claves para el ecosistema, esto es presentado por la preservación de vegetación y bosques ribereños en la zona alta y media de la cuenca que albergan una gran diversidad de fauna donde Según Urrego (2014). Logró registrar un total de 220 especies de aves, como el caso del ave conocida como la Guacharaca, y 27 especies diferentes de murciélagos . Esta caracterización preliminar se realizó con el fin de comprender y cuantificar fenómenos hidrológicos de la cuenca Meléndez-Lili--Cañaveralejo, comprendiendo sus interacciones ambientales-sociales y económicas, siendo claves e importante para toma de decisiones del manejo adecuado de los recursos naturales de la cuenca hidrográfica.

OBJETIVOS

Objetivo General

Realizar una determinación de las características biofísicas y socioeconómicas de la cuenca Lili, Meléndez, Cañaveralejo del municipio de Santiago de Cali.

Objetivos específicos

A. Caracterizar los aspectos biofísicos y socioeconómicos de la cuenca Lili, Meléndez, Cañaveralejo

B. Calcular las características fisiográficas e hidrológicas de la cuenca Lili, Meléndez, Cañaveralejo.

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RESULTADOS Y ANÁLISIS

Aspectos Biofísicos Y Socioeconómicos De La Cuenca Lili, Meléndez, Cañaveralejo

a) Posición geográfica y mapa hidrológico de la cuenca en estudio.

La cuenca hidrográfica de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo, se localiza en el suroccidente del departamento del Valle del Cauca, en el costado oriental de la cordillera occidental que según la CVC (2008) se encuentra entre las coordenadas Planas de Gauss, origen Colombia oeste, norte (m) 861.150, 878.100 y este (m) 1.045.300, 1.068.450.Se caracteriza porque el cauce natural de estas tres subcuentas fue modificado por la construcción del canal interceptor sur el cual recoge sus aguas y las entrega al río Cauca en el sector de Navarro.

El río Lili nace en el alto Otoño en la cota de los 2300 msnm, desciende por un área montañosa en el corregimiento de la Buitrera, y después de cruzar el casco urbano de Cali y parte del corregimiento de Navarro, desemboca en el canal residual de San Judas, construido sobre el cauce del río Meléndez con un recorrido de 20 Km (Gonzales y Peñaranda, 2009). Por su parte, el río Cañaveralejo nace en el Alto del Faro a unos 1.800 metros sobre el nivel del mar y desemboca en el canal CVC Sur, luego de recibir los vertimientos del canal autopista sur, avenida los Cerros, canal calle 13 y el canal calle 14, desembocando posteriormente al río Cauca. El río Meléndez, nace en sectores de los farallones de Cali, recorre 26 km, desciende por el corregimiento de Villacarmelo para luego llegar al sector urbano; atravesando polvorines, club campestre, calle 5 (La playa), avenida pasoancho, Simón Bolívar hasta su desembocadura en el río Cauca.

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Figura 1. Mapa Hidrológico de cuenca Meléndez-Lili-Cañaveralejo. Tomado de Serna (2018)

b) Características climáticas y ecosistemica De acuerdo a dato de la CVC (2008). Dentro de la cuenca hidrográfica Lili, Meléndez y Cañaveralejo se presentan siete (7) zonas de vida predominando el bosque seco tropical (51%) ubicado en toda la parte plana de cuenca en costado occidental de esta; lo sigue el bosque húmedo pre montano con el 31%, presente en la parte media de la cuenca. El bosque muy húmedo pre montano (1%), el bosque muy húmedo montano bajo (7%) y el bosque muy húmedo montano (0.4%) se ubican desde la zona de piedemonte hasta la parte más alta de cuenca respectivamente. Los climas que se presentan van desde cálido hasta frío. 8

c) Uso actual del suelo.

La subcuenca hidrográfica del río Meléndez, tiene una extensión de 18998,3 hectáreas, a partir del cauce del río Cauca a 950 msnm hasta los 3100 msnm en el parque nacional natural farallones de Cali de la cordillera occidental. El 36,9% del área corresponde a la zona de ladera, el 13,3% al valle geográfico del río Cauca o zona plana y el 50,8% a la zona urbana (sur de Cali) la cual su mayor parte corresponden a relieve plano. (CVC 2008).

Se puede determinar que el uso del suelo en la zona productora, está representado principalmente por vegetación boscosa y de protección natural con 82% del área total y pastos para ganadería con 18%. La zona consumidora tiene distribuido porcentualmente el uso del suelo así): infraestructura residencial con 42%, vegetación boscosa y de protección natural con 34%, pastos para ganadería con 20%, infraestructura recreativa y turística con 1%, cultivos permanentes con 1% y minería con 1%. (CVC 2017)

La subcuenca del río Cañaveralejo se ubica en jurisdicción del municipio de Cali en el 100 %. Comprende seis corregimientos incluida la zona urbana de Cali, la cual ocupa el 50.76% de la extensión de la cuenca y acoge al 99.35 % de la población (2.039.626 habitantes). Se puede determinar que el uso del suelo en la zona productora, está representado principalmente por vegetación boscosa y de protección natural con 79% del área total, infraestructura residencial con 19% y cultivos permanentes con 2%. La zona consumidora tiene distribuido porcentualmente el uso del suelo así: infraestructura residencial con 82%, vegetación boscosa y de protección natural con 14% y minería con 4%. (CVC 2017)

El subcuenca cuenca del río Lili hace parte de la cuenca del río Meléndez, con una superficie de 2000 Ha, que junto con la del río Cañaveralejo conforman sus dos principales afluentes. Se puede determinar que el uso del suelo en la zona productora, está representado principalmente por pastos para ganadería con 43% del área total, vegetación boscosa y de protección natural con 40%, infraestructura residencial con 10%, minería con 6% e infraestructura recreativa y turística con 1%. La zona consumidora tiene distribuido porcentualmente el uso del suelo así: infraestructura residencial con 73%, pastos para ganadería con 17% cultivos permanentes con 5% e infraestructura recreativa y turística con 5%. (CVC 2017)

La cuenca Hidrográfica Lili, Meléndez y Cañaveralejo se puede describir en tres partes: alta, media y baja; la parte alta se caracteriza por presentar un ambiente con temperatura promedio de 16ºC, humedad relativa del 80% y precipitación de 2000 mm, en un periodo 9

bimodal con un clima húmedo subtropical. El relieve es escarpado y con pendientes que van entre 50 y 80%. Los suelos tienen tendencia a ser ácidos rojizos y conformados por estratos arcillosos, la capa orgánica es reducida y algunos son aprovechados después de talar y quemar el bosque. Sobre dicho suelo pueden describirse una vegetación característica de relictos boscosos o selváticos, rastrojo alto, cultivos, rastrojo bajo y pastizales y área sin vegetación, con suelos descubiertos. Sobre el relicto selvático pueden describirse bosques húmedos y muy húmedos subtropicales en que se identifica el predominio de las familias Melastomataceae, Euforbiáceas, Mimosácea, Rubiácea, y Morácea destacándose las especies de yarumo, cascarillo mortiño, guamo, lacre, jigua y otros.

La interacción suelo, vegetación y clima hace de este lugar un área de riqueza hídrica donde nacen numerosos arroyos y quebradas por esos es necesario un estudio del área para considerarla de reserva ya que la intervención minera genera un gran impacto en el microclima

La parte media de la cuenca comprende el área que va desde la explotación de carbón por parte de la empresa cementos del Valle hasta la parte plana muy cerca al casco urbano de Cali, con las siguientes condiciones ambientales: 21 grados centígrados. Humedad relativa 70% y precipitación de 1400 mm. La zona presenta pendientes entre el 15-16% con laderas que se suavizan en la medida que disminuye el gradiente y en la zona de piedemonte se da una topografía onduladas con formas suaves, redondeadas y solo ocasionalmente con pendientes fuerte.

En la parte plana las condiciones climáticas representativas son: Temperatura promedio 24 ºC; humedad relativa 70% y precipitación 1000mm. Esta área de estudio está completamente deforestada, aunque se conserva una vegetación ribereña de rastrojo alto y árboles de importancia generadora. En el borde el río sabe destacar la presencia de poma rosa, guamos, guácimos, caña brava, guadua, chamburo, sauce, chiminango, balso, matarratón, flor amarilla y otros. (CVC 2008)

d) Factores que contribuyen a la degradación del suelo.

1. La explotación artesanal inadecuada del carbón. 2. La tala de la vegetación y las quemas como efecto de expansión de tierra habitable. 3. La expansión de la frontera agrícola 4. Presencia de ganadería en zonas de alta pendiente 5. Falta de manejo de aguas residuales 10

6. Crecimiento de asentamientos humanos subnormales e) Uso del agua.

Río Cañaveralejo: Cerca de su nacimiento, la deforestación y explotación agrícola, han afectado el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. A pesar de estos factores, un hecho que compensa es que el río tiene pequeñas cascadas y remansos, los cuales permiten la acumulación de material orgánico en descomposición que sirve de refugio y alimento a la fauna acuática.

El cauce del río ha sido modificado profundamente desde su entrada a la parte plana del municipio, en donde se construyó una laguna de inundación entre el barrio Siloe y el Cerro de La Bandera. Está canalizado dentro del área urbana haciendo parte del separador central de la carrera 50 y es usado como colector de las aguas residuales de los sectores residenciales que va cruzando, antes de entregar sus aguas al Canal Interceptor Sur.

Tramo entre el inicio del perímetro urbano y su desembocadura en el Canal Sur. El río ingresa al perímetro urbano con regular calidad de agua. El tramo urbano es utilizado para verter aguas residuales de la infraestructura de alcantarillado y algunos asentamientos. Los vertimientos se hacen directamente o a través de colectores y canales de drenaje de aguas lluvias. Transporte de aguas residuales. (DAGMA 2009)

Río Meléndez: Debido a su pendiente, lleva alta velocidad, buena capacidad de arrastre, suele tener altos niveles de turbidez en épocas de invierno, originados por la erosión asociada con la actividad minera en el sector de La Buitrera, que imprime una tonalidad café a sus aguas. En el tramo entre el inicio del perímetro urbano y su desembocadura en el Canal Sur. El río ingresa al perímetro urbano con buena calidad de agua. El tramo urbano es utilizado para verter aguas residuales de la infraestructura de alcantarillado y de algunos asentamientos. Los vertimientos se hacen directamente o a través de colectores y canales de drenaje de aguas lluvias. El canal Nápoles lo lleva a mala calidad de agua. Transporte de aguas residuales.

Club Campestre- calle 5 (La Playa) El río cambia bruscamente su dirección y comienza un patrón de alineamiento recto, aunque en algunos tramos presenta cambios direccionales; su pendiente sigue siendo alta, lleva

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buena velocidad y capacidad de arrastre, notándose puntualmente barras laterales y centrales.

Avenida Pasoancho - Simón Bolívar De acuerdo con el análisis comparativo de la cartografía existente, se identificaron cambios del cauce asociados a los últimos 40 años, en el tramo comprendido entre la entrega del canal Nápoles y la calle 17 y debido a la adecuación de terrenos para el cultivo de caña, con el cual se rectificó el cauce en un tramo aproximado de 650 m. Existe una buena franja de vegetación de galería que sigue el curso del río, conservando los 30 metros como zona de protección. Hacia la autopista Simón Bolívar la zona forestal aledaña al cauce del río, se encuentra en completo deterioro, con poca vegetación y con algunos problemas de socavamiento, debidos a la dinámica natural del río.

Autopista Simón Bolívar - Desembocadura Después de la autopista Simón Bolívar, el río se desplaza entre tierras de uso agrícola, hoy en proyecto de urbanización. En la carrera 80 entre calles 13C y 14C, se estrecha su cauce al utilizar el sector como botadero de escombros. El río muestra canalizaciones y recibe aguas de obras de drenajes reguladas, especialmente a la altura de los barrios el Ingenio y el Caney, y desaparece como tal cuando es captado por el canal interceptor sur.

Canal Sur (CVC o Navarro). Transporta las aguas del sistema de drenaje del sur de la ciudad (aguas residuales, aguas lluvias y caudales finales de los ríos Meléndez, Cañaveralejo y Lili). Arroja al río Cauca un promedio de 10 toneladas de contaminantes, 7,5 Km. antes de la bocatoma de captación de agua para el abastecimiento del 80% de los habitantes de la ciudad. (Salud Publica 2010).

Río Lili. El río Lili es el principal afluente del Río Meléndez por su margen derecha. Nace cerca al asentamiento El Otoño en la cota 1800 m y abastece asentamientos como Pueblo Nuevo, La Buitrera (cabecera del corregimiento), Altos del Rosario, Las Palmas. Existen dos bocatomas independientes: una sobre la Quebrada El Carbonero (8 lt/seg) a 1.325 m y la otra sobre el río Lili a 1.540 m (15 lt /seg), con permiso de la CVC.

Según datos del estudio de nacimientos realizado por la Umata - Funvivir, en los años (2004 - 2005), el Corregimiento cuenta con aproximadamente 38 nacimientos, de los cuales el 8% poseen un caudal que se encuentran entre 5 y 10 l/min, el 26% entre 10 y 20 l/min, el 34% entre 20 y 50 l/min, el 11% entre 50 y 100 l/min y el 6% posee caudales mayores al 12

100 l/min. Tramo entre el inicio del perímetro urbano y su desembocadura en el Canal Sur. En la micro cuenca del río Lili principal afluente del río Meléndez se han inventariado más de 32 fuentes hídricas, en un trayecto de 5 kilómetros con un exceso de agua. Presenta una de las áreas de mayor diversidad de arcillas del valle de cauca, se han inventariado especies que demuestran una alta diversidad biológica y paisajística, se presentan relictos selváticos, todo esto como consecuencia de las particularidades climáticas que se dan entre la parte alta de los farallones de Cali y el valle geográfico del río Cauca. El río ingresa al perímetro urbano con pH ácido después de su paso por suelos mineros. El tramo urbano tiene vertimientos directos de aguas residuales de la infraestructura de alcantarillado. Transporte de aguas residuales.

f) Problemas de contaminación en la cuenca y en el cauce principal.

Río Cañaveralejo Los principales impactos que presenta la cuenca están asociados con los problemas de erosión, deforestación, descargas de aguas residuales y residuos sólidos y vertimientos de aguas de caparrosa provenientes de la explotación de carbón en las minas del Rosario, La Buitrera y otras. Las aguas del río Cañaveralejo son contaminadas sin cesar, ya que no es percibido por las personas como un río si no como caño, lo cual se ha dado por asentamiento humano ya que se han construido viviendas sin respetar el cauce del río y vertiendo todos los residuos al mismo, además deforestaron el lugar para construir estas viviendas y con la actividad minera producen graves cambios en el balance de agua por los procesos de infiltración y escorrentía. Todo lo anterior ha hecho que el río llegue a la zona urbana completamente sin vida y sin propiedades de uso adecuado para la misma comunidad. (El País 2016)

Río Lili Es el río de menor recorrido en Cali, pero uno de los más contaminados, el problema se puede separar en dos partes: La primera ha sido por explotación de carbón la cual es ilegal y no tiene infraestructuras técnicas ambientales adecuadas, esa explotación del mineral provoca vertimientos de aguas ácidas al río Lili, aunque se han cerrado varias minas desde el 2010 y sembrado más de 40 hectáreas de bosque para reforestar y disminuir el daño, las consecuencias de la misma perduraran por varios años. La segunda ha sido asentamientos humanos e invasiones que contaminan a través de sus desechos orgánicos y aguas negras, ya que se conectan erróneamente al canal de aguas lluvias, llevando así aguas residuales

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al río, sin embargo, hay una zona de protección ambiental la cual ha sido desconocida por los pobladores. (CVC 2018)

Río Meléndez

Uno de los ríos más importantes de la ciudad de Cali, dado que, abastece acueductos, cuenta con varias funciones ecológicas, hidrológicas, socioeconómicas y tiene una red hídrica inusitadamente grande, pero aun así no está exento de la contaminación. A tan solo 5 kilómetros del nacimiento del río se encuentran sectores conocidos como el Minuto y la Fonda, los cuales son los primeros indicios de contaminación de la cuenca, ya que es el punto donde se ha establecido un comercio recreacional. En estos sectores al borde de la ribera se ven vasos plásticos, bolsas, zapatos y prendas que dejan los visitantes. También cabe destacar que, en la parte alta, existen problemas de deforestación, para el uso de ganadería, cultivos y construcción de viviendas, además de que no se cuenta con alcantarillado, por eso parte de las aguas residuales paran en el río. En el sector de la Reforma su caudal disminuye casi un 44%, debido a la bocatoma que surte de agua a varios sectores de Cali y que últimamente ha tenido un crecimiento poblacional considerable, aumentado la demanda de agua. La minería también ha afectado la cuenca; por la explotación de carbón de manera artesanal, en el sector conocido como la Buitrera se puede notar como el río muestra un color amarillo tanto en el agua como en sus piedras, producto de la caparrosa que drenan las bocaminas, es decir, que al agua se están adhiriendo varios sulfatos como el cobre, hierro y zinc. Ya afectado el río sufre su mayor golpe: las aguas residuales de Las Palmas y La Choclona se vierten en el Meléndez. Desperdicios de marraneras, residuos de jabón y contaminantes le cambian el color, de un transparente puro, a un gris sin vida. Estos lugares son sectores informales que albergan a casi 218 viviendas, los cuales no cuentan con un acueducto o alcantarillado. El río Meléndez se encuentra en desequilibrio debido al acortamiento de su cauce, al obligarlo a desembocar en el canal CVC sur, esto se ve reflejado en la incisión del cauce en la zona de deposición y algunos efectos de socavación lateral, debidos también a controles estructurales artificiales, los cuales varían bruscamente el comportamiento natural del río. En el barrio Llano Verde lo conocen como un caño, pues así lo han visto sus habitantes, que ya no le ven señales de vida. (Jorge Eduardo Serna Villacís 2018)

g) Entorno Socio-Económico

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Actividades productivas, población, instituciones, etc. Corregimiento Villacarmelo Uno de los corregimientos menos poblados del municipio de Cali es Villacarmelo, a pesar de ser el cuarto más grande en extensión con un área aproximada de 3266,61 de hectáreas; está conformada por seis veredas Villacarmelo (Cabecera), la Candelaria, la Fonda, el Carmen-Minuto, Dos Quebradas y Alto de los Mangos.

De acuerdo con información del Departamento Administrativo de Planeación Municipal (2015), este corregimiento está constituido por 365 viviendas y una población de 869 habitantes. En cuanto a la estratificación de las viviendas del corregimiento, tenemos que el estrato más común es el 2, con el 67,53% del total de lados de manzanas. En cuanto a las instituciones el Corregimiento de Villacarmelo cuenta con cuatro centros educativos, los cuales dos son privados (Liceo Campestre Pulgarcito, Granja Escuela Mira valle), ambos ubicados en el sector de Altos los mangos y con enfoques Agroambientales; reciben estudiantes provenientes de las veredas Alto de los Mangos, la Luisa, la Sirena, el Crucero y el Barrio Siloe. Las otras dos sedes públicas (Nuestra Señora del Carmen, Cacique Calarcá) que pertenecen a la misma institución educativa Villacarmelo, una ubicada en Villacarmelo(cabecera) y otra ubicada en La Fonda; las cuales reciben estudiantes de la Sirena, la Reforma, la Luisa, la Róchela, los Pinos, el Carmen/ el Minuto, Dosquebradas, la Fonda, la Candelaria y el Otoño.

También cuenta con un puesto de salud, perteneciente a la Red Laderas ubicado en Villacarmelo (cabecera). De este centro se beneficia la Róchela, el Carmen/ el Minuto, Dosquebradas, la Fonda, la Candelaria y el Otoño. Por último, cuenta con polideportivo de uso público ubicado en La Candelaria. Por el sector económico, según la CVC( 2008) las principales actividades a la que se dedican los pobladores económicamente activos es la agricultura con un 32.44%, seguido de la construcción con un 11.96%, el comercio en un 9.12%, el transporte en un 4.78%, el 2.99% a la docencia, el 2.24% a la ganadería, el 1.94% a la minería, el 2.54 en actividades de restaurante y preparación de alimentos, el 1.05% en mecánica, el 0.9% a realizar artesanías, el 0.3% son aserradores y otras actividades con un 27.65%. (Plan de Desarrollo 2016-2019)

Corregimiento La Buitrera

El corregimiento la Buitrera, está localizado en el flanco Oriental de la Cordillera Occidental, al sur occidente del Municipio de Santiago de Cali en el área de las cuencas de los ríos Lili y 15

Meléndez. Este corregimiento a diferencia de los otros, evidencia viviendas y espacios modernizados más cercanos al área urbana. Tiene una extensión aproximada de 3130,35 hectáreas, está conformada por seis veredas y cinco sectores: la Buitrera (Cabecera), La Luisa, La Riverita, La Sirena, El Rosario, Parque de la Bandera, El Otoño, Cantaclaro, Alto de los Mangos. Según Proyecciones para el 2015 realizadas por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, La Buitrera está conformada por 2664 viviendas y una población 6818 habitantes. Este corregimiento cuenta con 1.170 predios construidos, igualmente cuenta con 2.846 lotes. En cuanto a la estratificación de las viviendas del corregimiento, tenemos que el estrato más común es el 2, con el 49,87% del total de lados de manzanas. Existen cuatro centros de educación que dependen de la Secretaría de Educación Municipal, distribuidos de la siguiente manera: Institución Educativa de La Buitrera José María Toledo (sede principal) y sede Nuestra Señora de las Lajas, ubicados en La Buitrera (cabecera); la sede Los Comuneros ubicada en la vereda El Rosario y la sede Soledad Acosta de Samper ubicada en la vereda El Otoño.

Además, existen en el corregimiento 9 Colegios de índole privado como son: La Pedregosa, Hogares Claret, Diana Oeste, El Divino Niño, Freinet, Vernat, Entrerios, Expresar y Logros. Estos colegios reciben a estudiantes en su mayoría de variados sectores del casco Urbano.

Cuenta con dos puestos de salud, perteneciente a la Red Laderas ubicados en La Buitrera (cabecera) y el otro ubicado en El Rosario. De estos centros se benefician La Buitrera (Cabecera), La Luisa, La Riverita El Rosario, Parque de la Bandera, El Crucero. Respecto a la seguridad, este corregimiento cuenta con dos estaciones de policía. (Plan de Desarrollo 2016-2019)

h) Descripción de los elementos de la cuenca tales como las vertientes, parteaguas, cauce principal. . -

Dosquebradas:

La quebrada “Dosquebradas” abastece de agua a los asentamientos de "Villacarmelo" (cabecera del Corregimiento) a partir de un acueducto sin tratamiento de agua. Esta fuente presenta alta variación en la calidad del agua en invierno. El asentamiento de nombre Villa Carmelo se encuentra en la zona amortiguadora del Parque Nacional Farallones de Cali (y en zona de reserva forestal). La quebrada Dosquebradas se encuentra a 4 km de Villacarmelo y a 500 m de la bocatoma se encuentra una mina de carbón abandonada y cuando llueve arrastra material suelto. Tiene además una alta contaminación bacteriológica. 16

-

Quebrada el Cabuyo:

Esta quebrada abastece de agua a "La Fonda" (Corregimiento Villacarmelo) localizada en la zona amortiguadora del Parque (y zona de Reserva Forestal), casi toda el agua se capta para el acueducto que es alimentado por la Quebrada El Cabuyo. El agua no es tratada y el invierno desmejora la calidad. (UMATA 2005)

- Acueducto La Reforma: El potencial hídrico de 3 ríos de Cali, Cañaveralejo Lili y Meléndez, sirve como abastecedor del acueducto La Reforma, el cual ha permitido el abasto de agua para corregimientos, parcelaciones y un sector de ladera del casco urbano de la ciudad. Este acueducto tiene un caudal asignado del Meléndez de 300 lt/seg, es decir, cerca de la mitad del caudal del río con un 42.86%. La derivación se encuentra en inmediaciones del caserío “La Fonda” sobre la cota 1.328 en el sitio La Reforma del Cerro Los Cristales. Igualmente, adjudicación a las JAC de las veredas Nápoles, Alto Jordán y Polvorines; adjudicación a predio de la Industria Militar Base Polvorines del Ejército Nacional de Colombia para llenado de un lago y riego de cultivos varios. (Jorge Eduardo Serna Villacís 2018)

-

Quebrada La Soledad:

Con respecto a la quebrada La Soledad presenta un caudal de 28 lt/seg según UMATA (2005), la cual pasa por el centro de la localidad, en la vereda el otoño, 2 familias se abastecen de esta fuente cercana a las viviendas, la cual presenta contaminación fecal pero no presenta olor o turbiedad. Otra manera de abastecerse es de manera individual a partir de nacimientos en los predios. El uso es para consumo doméstico, limpieza de la vivienda, aseo personal, lavado de ropas, lavado de vehículos y abrevaderos para animales.

17

CARACTERÍSTICAS

FISIOGRÁFICAS

DE

LA

CUENCA

MELENDEZ,

LILI,

CAÑAVERALEJO

1. Factor forma: Se refiere a la relación que existe entre el área de la cuenca (A) y el cuadrado de la longitud máxima (Lm). Este parámetro permite conocer la forma de la cuenca si es alargada o achatada, en relación directa con el comportamiento de las crecientes, pues dependiendo de la forma, estas pueden ser lentas, rápidas, muy intensas a lentas y sostenidas. Respondiendo a la siguiente ecuación: 𝐹=

𝐴 𝐿𝑚2

Dónde 

F < 1: significa una forma alargada, con baja susceptibilidad a las crecientes



F > 1: significa una forma achatada, con tendencia a la ocurrencia de avenidas.

Cálculo Factor Forma Datos: 𝑨 = 190540093,7405 𝒎𝟐 = 190,540093 𝑘𝑚2 𝑳𝒎 = 25005,7883 𝑚 = 0,025005 𝑘𝑚 190540093,7405 𝑚2 𝑭= (25005,7883 𝑚)2 𝑭 = 𝟕𝟔𝟏𝟗, 𝟖𝟑𝟗𝟓 El significando de este resultado es que la cuenca en estudio es de forma achatada lo cual permite tendencia a las avenidas. Esto corresponde debido a que, si se hace visualización de la cuenca a través del software y las imágenes ya presentadas en planos CAD, se logra visualizar la forma no alargada de esta, y con baja posibilidad de respuesta ante crecientes. “Una cuenca con factor de forma bajo está menos sujeta a crecientes que otra de la misma área pero con mayor factor de forma” (Monsalve Sáenz, 2002). Este factor puede explicar la complicación que existe en el drenaje del agua en la ciudad de Cali cuando ocurren precipitaciones extremas.

2. Coeficiente de Compacidad: Se refiere a un indicador sobre la forma de la cuenca, basado en la relación entre el perímetro de la cuenca (P) con el área de un círculo igual a la de la cuenca.

18

Respondiendo a la siguiente ecuación:

𝐾𝑐 = 0,28 𝑥 [

𝑃 √𝐴

]

Donde, entre mayor sea el resultado del coeficiente, mayor diferencia habrá entre la forma del circulo equivalente y la cuenca en cuestión. (Reyes T. , Ulises Barroso, & Carvajal E., 2017) Cálculo Coeficiente Compacidad

Datos: 𝑃 = 73254,4563 𝑚 = 73,2554 𝑘𝑚 𝐴 = 190540093,7405 𝑚2 = 190,540093 𝑘𝑚2 73254,4563 𝑚 𝐾𝑐 = 0,28 𝑥 [ ] √190540093,7405 𝑚2

𝑲𝒄 = 𝟏, 𝟒𝟖𝟓𝟗 Este resultado significa que según la clasificación el índice se encuentra en un intervalo entre: Kc =[1,25 − 1,50]. Por lo tanto, la cuenca se clasifica como cuenca de oval redonda a oval oblonga. (Reyes T. , Ulises Barroso, & Carvajal E., 2017). Al ser un coeficiente cercano a uno, significa que hay cierta tendencia a las crecientes. Rectificando la información con el factor forma. 3. Índice de Alargamiento: Es un parámetro que muestra la tendencia de la cuenca a ser de forma alargada, haciendo una relación entre la longitud máxima (Lm) y el ancho máximo (Ɩ) de la cuenca. Respondiendo a la siguiente ecuación:

Ɩ𝑎 =

𝐿𝑚 Ɩ

Dónde -

Ɩ𝑎 > 1: significa cuenca alargada

-

Ɩ𝑎 ≈ 1 : significa cuenca achatada, en consecuencia, el cauce principal es corto

Calculo Índice Alargamiento 19

Datos: 𝐿𝑚 = 25005,7883 𝑚 = 0,025005 𝑘𝑚 Ɩ = 15940,6203 m = 15,94062 km

Ɩ𝑎 =

25005,7883 𝑚 15940,6203 m

Ɩ𝒂 = 𝟏, 𝟓𝟔𝟖𝟔 Este resultado significa que la cuenca a pesar de tener tendencia circular y achatada sigue presentando área más larga que ancha ya que el índice de alargamiento es mayor que la unidad. Cabe señalar que esta cuenca presenta un gran sector urbanizado, el cual es el más ancho y con tendencia circular; mientras que el área de mayor pendiente, altura y ecosistema natural se encuentra en el sector más alargado. Por este motivo se resalta este índice ya que la zona hidrológica más importante es de forma alargada como se muestra en la figura:

Figura 2. Mapa de zona urbana y zona boscosa.

4. Índice Asimétrico Este parámetro se encarga de calcular la homogeneidad en la distribución de la red de drenaje. A partir de una relación entre el área de las vertientes, la mayor (𝐴 𝑚𝑎𝑦 ) y la menor (𝐴 𝑚𝑒𝑛 ), las cuales parten del cauce principal. Respondiendo a la siguiente ecuación:

Ɩ𝑎𝑠 =

𝐴 𝑚𝑎𝑦 𝐴 𝑚𝑒𝑛

Donde -

Ɩ𝑎𝑠 > 1: significa que el cauce principal abastece de más a una de las vertientes

20

-

Ɩ𝑎𝑠 ≈ 1: significa que hay una distribución uniforme del cauce principal a las vertientes Cálculo Índice Asimétrico Datos: 𝐴 𝑚𝑎𝑦 = 130523620,2 𝑚2 = 130,5236202 𝑘𝑚2 𝐴 𝑚𝑒𝑛 = 60016473,5274 𝑚2 = 60,01647352 𝑘𝑚2

Ɩ𝑎𝑠 =

130523620,2 𝑚2 60016473,5274 𝑚2 Ɩ𝒂𝒔 = 𝟐, 𝟏𝟕𝟒𝟕𝟗

Lo cual, demuestra que en la cuenca no hay una distribución uniforme hacia las vertientes del cauce principal, por lo tanto, hay unas más caudalosas y grandes que otras. A partir del plano CAD, se puede notar la diferencia entre unas y otras, y determinar cuáles podría ser esas vertientes con mayor recarga de agua.

Figura 3. Distribución asimétrica de las vertientes del cauce principal.

ELEVACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA

1. Trazado de la curva hipsométrica: esta curva es de gran ayuda para determinar el porcentaje de área de la cuenca que existe por encima de cierta cota determinada. Permite hacer la caracterización de zonas climatológicas y ecológicas. A partir de la información que 21

se puede obtener debido a la curva, se pueden considerar factores como lo son la temperatura y precipitación que se encuentran dentro de la cuenca, siendo la curva quien muestre el comportamiento altitudinal de la cuenca y la posible actividad erosiva en ella. (Reyes T. , Ulises Barroso, & Carvajal E., 2017)

Se presentan los cálculos necesarios para crear la curva. TABLA DE CALCULOS PARA CURVA HIPSOMETRICA

Intervalo

de Elevación media Área

entre Porcentaje del Porcentaje sobre el

curvas de nivel

(m.s.n.m.)

curvas (Km² )

total (%)

área inferior

1000

1200

1100

143,0662

75,08453901

100

1200

1400

1300

12,0196

6,30817534

24,91546099

1400

1600

1500

5,4112

2,839908953

18,60728564

1600

1800

1700

8,0399

4,219557558

15,76737669

1800

2000

1900

6,3777

3,3471827

11,54781913

2000

2200

2100

5,2922

2,777482443

8,200636434

2200

2400

2300

4,1082

2,156085839

5,423153991

2400

2600

2500

2,6801

1,406567078

3,267068152

2600

2800

2700

2,7500

1,443262975

1,860501075

2800

3000

2900

0,7950

0,4172381

0,4172381

∑ Totales =

190,5401

100

0

Curva Hipsométrica Elevación (m.s.n.m.)

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0

20

40 60 80 100 Porcentaje sobre el límite inferior (%)

22

120

Grafica 1. Curva hipsométrica.

Se evidencia visualmente en la gráfica que la mayor cantidad de área se encuentra entre los 1000 y 1200 m.s.n.m, el cual es el sector urbanizado de la cuenca. Los otros niveles de elevación se distribuyen en el sector montañoso.

2. Cálculo de la elevación media a) método de las intersecciones: La elevación media es aquella que determina la cota de la curva de nivel que divide la cuenca en dos zonas con una misma área (Reyes T. , Ulises Barroso, & Carvajal E., 2017). En este caso se determinará a través del método área-elevación. Como en métodos y cálculos anteriores, a partir del software ArcGIS y AutoCAD se facilita el cálculo de la elevación media ya que estos programas se encargan de proveer las áreas que corresponden a cada elevación. La elevación media se determina, teniendo en cuenta la ecuación del método de las intersecciones. Respondiendo a la siguiente ecuación ∑ 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑛

𝐸𝑚 = Se procede a calcular:

𝐸𝑚 = [3000 + (3𝑥2400) + (2𝑥2200) + (2𝑥2000) + (3𝑥1800) + 1600 + (4𝑥1400) + (4𝑥1200) + 38(1000)] 𝑥

1 58 𝐸𝑚 =

74000 58

𝑬𝒎 = 𝟏𝟐𝟕𝟓, 𝟖𝟔

Figura 4. Cuadricula para generar las intersecciones.

23

Método área-elevación: Método para calcular la elevación media. Responde a la siguiente ecuación ∑𝑛𝑖=1 𝐴𝑖 𝑥 𝑒1 𝐸𝑚 = 𝐴𝑡 Donde -

𝐸𝑚 : Elevación media de la cuenca (msnm)

-

𝐴𝑖 : Área de cada franja (𝑘𝑚2 )

-

𝑒𝑖 ∶ Promedio de las curvas de nivel que delimitan cada franja (msnm)

-

𝐴𝑡 ∶ Área total de la cuenca (𝑘𝑚2 ) Se procede a calcular: 𝐸𝑚 = [(795005,8669 𝑥 2900) + (2749994,6242 𝑥 2700) + (2680074,2278 𝑥 2500) + (4108207,9774 𝑥 2300) + (5292217,6491 𝑥 2100) + (6377725,0539 𝑥 1900) + (8039948,1252 𝑥 1700) + (5411165,1802 𝑥 1500) + (12019603,2044 𝑥 1300) + (1430661,51 𝑥 1100)] 𝑥

𝐸𝑚 =

1 190540093,7405

2,438938123 𝑥 1011 190540093,7405

𝑬𝒎 = 𝟏𝟐𝟖𝟎, 𝟎𝟏𝟑𝟏 (𝒎𝒔𝒏𝒎) Siendo este resultado, la cota dentro de la cuenca la cual divide el área en 50% a cada lado.

Error entre los dos métodos=

1280.0131−1275.86

* 100 = 0.32% 1275.86 Lo cual muestra que el cálculo de la elevación media es confiable.

3. Cálculo del coeficiente de masividad Este coeficiente hace la relación entre la elevación media de la cuenca y el área total de esta. Responde a la siguiente ecuación

𝐾𝑚 =

24

𝐸𝑚 𝐴𝑡

Donde -

𝐸𝑚 : Elevación media de la cuenca (msnm)

-

𝐴𝑡 ∶ Área total de la cuenca (𝑘𝑚2 ) Se procede a calcular 1280,0131 (𝑚𝑠𝑛𝑚) 190,540093 𝑘𝑚2 𝒎𝒔𝒏𝒎 𝑲𝒎 = 𝟔, 𝟕𝟏𝟕 𝒌𝒎𝟐

𝐾𝑚 =

Este resultado indica, que la subcuenta del Río Lili-Meléndez-Cañaveralejo, está localizada en una zona moderadamente montañosa según la clasificación de Reyes; et al. (2017).

4. Cálculo de la pendiente de la cuenca por el método de Alvord: Se utiliza este método para calcular la pendiente media de la cuenca (𝑆𝑚 ). Responde a la siguiente ecuación

𝑆𝑚 =

𝐷. 𝐿𝐶 𝐴

Donde -

𝑆𝑚 : Pendiente media de la cuenca

-

𝐷 ∶ Diferencia de nivel entre las curvas de nivel del plano topográfico empleado (km)

-

𝐿𝐶 : Longitud de la curva de nivel (km). (Sumatoria de las longitudes de las curvas de nivel que están dentro de la cuenca)

-

𝐴 : Área total de la cuenca (𝑘𝑚2 ) Se procede a calcular 𝑆𝑚 =

0,2 𝑘𝑚 𝑥 148,1366 𝑘𝑚 190,5401 𝑘𝑚2 𝑺𝒎 = 𝟎, 𝟏𝟓𝟓𝟓

Este resultado clasifica la cuenca como una cuenca con relieve plano, según la clasificación de Reyes; et al. (2017). El resultado es contradictor con lo que se evidencia físicamente ya que el relieve de la cuenca es muy accidentado, pero al tener un sector urbano plano de área superior a la montañosa, la cuenca cabe dentro de la clasificación como plana.

25

5. Calculo del coeficiente orográfico (𝑪𝒐 ): ): Este coeficiente hace la relación entre el cuadrado de la altitud media del relieve (ℎ2 ) y el área total sobre un plano (A). Hace referencia, al potencial de degradación de la cuenca. El resultado de este coeficiente se clasifica de la siguiente manera: - 𝐶𝑜 < 6: significa una cuenca con relieve poco accidentado, propio de cuencas extensas y bajas pendientes - 𝐶𝑜 > 6: significa que la cuenca posee relieve accidentado. Responde a la siguiente ecuación

𝐶𝑜 =

ℎ2 𝐴

Donde - 𝐶𝑜 : Coeficiente Orográfico - ℎ2 : Altitud media del relieve (km) 𝐴: Área total de la cuenca (𝑘𝑚2 ) Se procede a calcular

𝐶𝑜 =

(1,280 𝑘𝑚)2 190,5401 𝑘𝑚2

𝑪𝒐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟖𝟔 Esto indica, que la cuenca en cuestión tiene un relieve accidentado pero un área proyectada mucho más superior por lo cual según este índice su potencial de degradación es bajo. CALCULOS A LA RED DE DRENAJE

Calculo del tiempo de concentración por mínimo dos métodos

1. Tiempo de concentración “Formula de Kirpich” Se define como el tiempo que tarda en llegar a la sección de salida la gota de lluvia caída en el extremo hidráulicamente más alejado de la cuenca. El sistema de drenaje está conformado por el río principal y sus tributarios, se traza considerando las corrientes perennes y las intermitentes, incluyéndose los cauces efímeros o sea aquellos que sólo llevan agua durante las lluvias.

𝑻𝒄 =

0.01947(𝑙)0.77 𝑆 0.385

26

Dónde: Tc: Tiempo de concentración, en minutos. L: Longitud del cauce principal de la cuenca, en metros S: La diferencia entre las dos elevaciones extremas de la cuenca, en metros, dividida por L (es decir, la pendiente promedio del recorrido principal en (m/m) L=58358.4823 𝑺=

𝑻𝒄 =

(3100 − 950)𝑚 = 0.037 58358.4823𝑚

0.01947(58358.4823)0.77 = 323.973𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 𝟓. 𝟒𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 (0.037)0.385

2. Tiempo de concentración formula californiana

0.385

0.870𝐿3 𝑇𝑐 = | | 𝐻

Donde: Tc : Tiempo de concentración, en horas. L : Longitud del cauce principal de la cuenca, en km H : La diferencia entre las dos elevaciones extremas del cauce principal de la cuenca, en metros. L= 58358.4823m 𝐻 = 3000 − 1000 = 2000 𝑚 0.385

0.870(58.358)3 𝑇𝑐 = | | 2000

27

= 5.56 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

3. Orden del sistema de drenaje por el método de Horton-Strahler (adjuntar mapa)

Figura 5. Ordenes de los drenajes de la cuenca.

4. Calculo de la densidad de drenaje por el método de Horton

𝑫𝒅 =

∑ 𝐿𝑖 𝐴

Σli: Longitud total de todos los canales de agua en Km A: Área en Kilómetros Li: Longitud de cada cauce

𝑫𝒅 =

(158.1145 𝐾𝑚) = 0.830𝑘𝑚−1 (190.54𝐾𝑚2 )

28

“Usualmente la densidad de drenaje toma valores entre 0.5 𝑘𝑚−1 y 3.5 𝑘𝑚−1 para cuencas bien drenadas”. (Monsalve Sáenz, 2002). Esta afirmación nos da una imagen física de lo que el resultado de la densidad de drenaje indica el cual está dentro de la clasificación de “bien drenada”. L1

3403,4118

L2

216,0917

L3

1992,3766

L4

92,1513

L5

2040,6597

L6

272,4948

L7

1459,8179

L8

1545,3484

L9

6526,4165

L10

6515,103

L11

1858,6804

L12

4729,0591

L13

1235,3884

L14

1756,2524

L15

184,3045

L16

3862,1127

L17

2466,3793

L18

13449,6493

L19

14922,3404

L20

68,7541

L21

68,7542

L22

420,2094

L23

4751,1841

L24

1810,5692

L25

4503,8281

L26

11941,8227

L27

3294,7636

L28

197,2857

L29

3633,7045

L30

197,0701

L31

240,6141

L32

68,7552 29

L33

30,7179

L34

58358,4823

TOTAL 158114,553 M

5.

Calculo de la constante de estabilidad del río

La constante de estabilidad del rio, propuesta por shumm (1956) como el valor inverso de la densidad de drenaje

La constante de estabilidad del rio, propuesta por shumm (1956) como el valor inverso de la densidad de drenaje

𝐶=

𝑪=

𝑨 ∑ 𝑳𝒊

(190.54𝐾𝑚2 ) = 𝟏. 𝟐𝟎𝟓 (158.1145 𝐾𝑚)

Σli: Longitud total de todos los canales de agua en Km A: Área en Kilómetros Li: Longitud de cada cauce C: Constante de estabilidad del rio Al ser un valor cercano a la unidad, representa que la cuenca posee escasa vegetación, y baja capacidad de infiltración. Esto es dado a la gran área urbana que está en la cuenca, afectando la forestación y la permeabilidad. (Reyes T. , Ulises Barroso, & Carvajal E., 2017).

6.

Cálculo del índice de torrencialidad

𝑪𝟏𝑪𝟏 = 𝐶1 =

𝑵𝟏 𝑨

22 = 𝟎. 𝟏𝟏𝟓 (190.54𝐾𝑚2 )

30

C1: índice de torrencialidad de en kilómetros N1: Numero de corrientes de primer Orden A: Área de la cuenca (km2) El resultado de este parámetro nos muestra que la cuenca no es torrencial, ya que a mayor número de cauces de orden uno y menor área, la torrencialidad de la cuenca será mayor. Pero la cuenca Meléndez-Lili-Cañaveralejo cuenta con una vasta área en comparación con sus cauces. 7.

Calculo de la pendiente del cauce principal por el método de elevaciones extremas y el método de Taylor-Schwarz

Método de las elevaciones extremas:

𝑆= 𝑆=

(3100−950)𝑚 58358.4823𝑚

𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑚𝑖𝑛 𝑥100 𝐿

𝑥 100 = 3.684%

Donde: Hmax: Elevación más alta del cauce principal, en metros. Hmin: Elevación más baja del cauce principal, en metros. L : Longitud del cauce principal de la cuenca, en metros S : Pendiente promedio del recorrido principal en m/m. Método de Taylor-Schwarz:

2 S=[

𝐿 𝐿 ∑ 𝑖

]

√ 𝑆𝑖

S= 58358.4823 421 965.20 1514.75 694.85 1325.33 1844.59 2711.31 3257.74 436223.71 + + + + + + + + 1600−1400 1400−1200 1200−1000 2800−2600 √2600−2400 √2400−2200 √2200−2000 √2000−1800 √1800−1600 √ √ √ √ 421 965.2 1514.75 694.85 1325.33 1844.59 2711.31 3257.74 43623.71

S=

58358.4823 684608.87

=0.00726 * 100 = 0.72%

31

8. Calculo de la sinuosidad del cauce 𝑆𝑖𝑛 =

𝑆𝑖𝑛 =

𝐿 𝐿𝑠

58358.4823𝑚 = 2.432 23995.3995𝑚

Es la relación entre la longitud total del cauce principal ( L ), considerando sus curvas y recodos, y la longitud del valle del cauce principal medida sobre un trazado suave del cauce ( Ls ). Dónde: Sin: Sinuosidad del Cauce. L : Longitud total del cauce principal. Ls : Longitud del valle del cauce principal medida sobre un trazado suave del cauce. Este índice es un indicativo del régimen del cauce principal; en cuencas planas este valor será alto, a causa de la presencia de meandros y curvas que se presentan y siendo baja la velocidad de la corriente de agua. Monsalve (2002) dicta que un valor de Sin menor o igual a 1.25 se define como un río con alineamiento recto. Lo cual muestra que la cuenca cuenca Meléndez-Lili-Cañaveralejo se aleja de la forma de una línea recta.

CONCLUSIONES.

Dentro de los aspectos biofísicos y socioeconómicos podemos destacar que la cuenca Lili, Meléndez, Cañaveralejo presenta cauces perennes como consecuencia de una gran red hídrica o de drenaje, en consecuencia a su posicionamiento geográfico dentro el parque natural Farallones; estos cauces son generados por las interacciones naturales entre la vegetación, la topografía y la cambiantes condiciones atmosféricas, donde la corrientes de viento provenientes del pacifico llegan cargadas de agua y son descargadas sobre la cordillera occidental, dando como resultado los ríos Lili, Meléndez; Cañaveralejo.

Estos ríos brindan una serie de beneficios para la población que los habita y desarrolla diversas actividades económicas como el turismo, la agricultura, la minería de carbón, entre otras. Esto ha desarrollado diversos impactos ambientales para el agua que suministrada por los ríos; es evidente que la degradación de los ríos Meléndez, Lili, Cañaveralejo se presenta por el vertimiento de aguas servidas al lecho del rio, resultado del incrementado de asentamientos urbanos en la zona media de la cuenca.

32

La incrementación de la tala de la vegetación y las quemas como efecto de expansión de tierra habitable ha transformado el uso del suelo y consigo a traído actividades económicas como la explotación artesanal inadecuada del carbón que contaminan las aguas del rio. Se puede evidenciar como aguas abajo sobre la parte plana de la cuenca se observa que el rio esta llenos de sedimentos y materiales contaminados con coliformes fecales debido a la falta de manejo de las aguas residuales de los asentamientos informales que se han desarrollado en las últimas décadas; esto se puede corregir mediante la implementación de petares y pozos sépticos, que solucionen y disminuyan el impacto de la calidad del agua que se regresa al rio, además de esto, es importante la protección y conservación de la vegetación de la zona alta de la cuenca, reforestar la zona media de la cuenca, proteger el corredor rivereño, controlar los vertimientos de los residuos de la minería. La cuenca Meléndez-Lili-Cañaveralejo presenta siete ecosistemas naturales. Teniendo climas desde cálido hasta frío. Se caracteriza por la modificación de su cauce principal natural al construirse un canal interceptor que recoge sus aguas entregándolas al río Cauca. Las actividades económicas en la zona rural tienen consecuencias negativas generando degradación de los ecosistemas y recursos naturales. Estas actividades son: turismo, minería, agricultura y asentamientos humanos.

Según los factores morfo métricos la cuenca presenta tendencia a crecidas rápidas e intensas, su forma es alargada y existe una heterogeneidad en la distribución de la red de drenaje.

Su curva hipsométrica la variación de altura se encuentra hasta el 30% de la superficie de la cuenca. La cual es la zona boscosa no urbana.

Sus factores de elevación la clasifican como moderadamente montañosa con un potencial de degradación bajo. Su elevación media es de: 1280.01 m.s.n.m.

El tiempo promedio de concentración promedio es de: 5.48 horas.

Según las clasificaciones de la red de drenaje la cuenca es bien drenada, posee escasa vegetación, y baja capacidad de infiltración. Esto es debido a él gran área urbanizada de la cuenca la cual afecta directamente permeabilidad del suelo.

No es una cuenca torrencial ya que su área es mucho más superior al número de cauces. Su pendiente media es del 0.72% esto es debido a la gran planicie de área urbanizada. 33

Su cauce principal no es de forma lineal ya que presenta meandros en la planicie.

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http://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2018-09/Balance_Melendez_1.pdf



Balance

oferta-Demanda

de

agua

Cuenca

del

Río

Cañaveralejo.

Website

online

http://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2018-09/Balance_Canaveralejo_0.pdf



Balance oferta-Demanda de agua Cuenca del Río Lili.



http://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2018-09/Balance_Lili_2.pdf



La 'agonía' de los siete ríos de Cali (El Tiempo, 13 de agosto 2014)



Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA. Mapa social corregimiento secretaria de desarrollo territorial y bienestar social Santiago de Cali 2005



Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA. Mapa social Corregimiento Villa Carmelo. Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social Santiago de Cali 2005



Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA. Mapa social Corregimiento La Buitrera. Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social Santiago de Cali 2005



Departamento Administrativo de Planeación. Plan de desarrollo 2016 - 2019 Corregimiento la Buitrera. Santiago de Cali-2016



Departamento Administrativo de Planeación. Plan de desarrollo 2016 - 2019 Corregimiento Villa Carmelo. Santiago de Cali-2016

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