Revista MINERÍA IIMP 587

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MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 4 CONTENIDO UN NUEVO ENFOQUE DE DESARROLLO TERRITORIAL DRIVING SUSTAINABILITY: ELECTRIC TRUCKS TO TRANSFORM MINING LOGISTICS IN THE ANDEAN COUNTRIES Editorial Transición Energética 06 82 PROYECTO CERCO VIVO: APROVECHAMIENTO DEL CAPITAL NATURAL Y REVALORIZACIÓN DEL ECOSISTEMA DESÉRTICO COSTERO DE ISLAY PODEROSA IMPULSA UNA HERRAMIENTA INNOVADORA PARA CERRAR LAS BRECHAS DE TRIPLE IMPACTO EN EL DISTRITO DE PATAZ ESG 08 52 TRAZABILIDAD DE COMPROMISOS SOCIALES: HERRAMIENTAS OPERATIVAS PARA UNA GESTIÓN SOCIAL ESTRATÉGICA GANADEROS DE ALTURA – DESARROLLO GANADERO INTEGRAL EN CAJAMARCA 32 66

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 5 Nuestra Portada: Ofrecer a nuestros lectores conocimiento, tecnología e innovación, orientados al desarrollo productivo y sostenible de las operaciones mineras, buscando la mejora de la calidad y competitividad del sector minero. Misión: MINERÍA es la publicación oficial del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú Calle Los Canarios 155-157, Urb. San César - II Etapa, La Molina, Lima 12, Perú. Telf. (511) 313-4160 / E-mail: rmineria@iimp.org.pe http://www.iimp.org.pe «Hecho el Depósito Legal Nº 98-3584 en la Biblioteca Nacional del Perú» El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú no se solidariza necesariamente con las opiniones expresadas en los artículos publicados en esta edición de MINERÍA. Se autoriza la reproducción de los textos siempre que se cite la fuente Director: Homar Lozano Editor: Hebert Ubillús Arriola Publicidad: 961748318 / 944570038 Colaboradores: Ricardo Ayllón – Doris Perea y Jimena Felipe – Emma Flores, David Roncalla y Juan Pérez Vásquez – Alex Villanueva y Sheylla Sánchez – Pablo Monsalve y Gerson Martins Diagramación: César Blas Valdivia Corrección: C & S Comunicaciones PUBLICACIÓN OFICIAL DEL IIMP www.revistamineria.com.pe / rmineria@iimp.org.pe Volumen 73, N° 587 - Agosto 2026 PRESIDENTE Juan Carlos Ortiz Zevallos 1er. VICEPRESIDENTE Tomás Gonzales Paihua 2do.VICEPRESIDENTE Roberto Fernando Maldonado Astorga EXPRESIDENTE Darío Amet Ali Zegarra Macchiavello REPRESENTANTE CIP Jorge Enrique Soto Yen GERENTE GENERAL Gustavo De Vinatea COMITÉ EDITORIAL Miguel Cardozo Roberto Maldonado Richard Contreras Darío Zegarra Luz Cabrera Diógenes Uceda DIRECTORES Miguel Ángel Sánchez Váldez Susy Magaly Bardales Rojas Camila Anastasia Yepez Silva Santisteban Ricardo Valderrama Matellini Carlos Fredy Cotera Avellaneda Raúl Máximo Garay Villanueva José Enrique Ramírez Ostolaza Carlos Homar Lozano Domínguez Jimena Patricia Sologuren Arias Edgardo Daniel Orderique Luperdi Foto: Southern Perú.

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 6 UN NUEVO ENFOQUE DE DESARROLLO TERRITORIAL Las reflexiones en el marco del primer Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), que organizó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, han confirmado en base a las experiencias en los territorios, que las iniciales relaciones comunitarias han evolucionado a un enfoque integral, en el que se requiere la participación de todos los actores para, sobre la base de la confianza, innovar de manera resiliente en la búsqueda constante del desarrollo sostenible. En ese contexto, quedó claramente establecido que no hay desarrollo posible sin confianza y que la productividad de una empresa por sí sola no determina el éxito del negocio minero, por lo que es fundamental fortalecer las capacidades de diálogo y escucha, para impulsar junto a las poblaciones el progreso integral e integrador. Para ello, debemos poner el bienestar de las personas en el centro de las decisiones y articular con todos los actores: Estado, sociedad civil, comunidades, academia y otras empresas privadas, para en conjunto y de manera informada, llegar a consensos clave que cimenten las acciones a tomar para gatillar el progreso de los territorios. La confianza, pese a ser un valor invisible puede medirse, dado que cuando se establecen vínculos duraderos es imperceptible, pero cuando está ausente, todo –inversiones, mercados, promesas, decisiones, relaciones, etc.– se vuelve más lento, costoso y con fricciones. Del mismo modo, para innovar también hay que escuchar a la gente, tomando en cuenta que cada comunidad implica un sistema de relaciones que existe antes de que se desarrollen los proyectos y que se requiere adoptar herramientas que respondan a procesos maduros para que tengan un impacto real. La idea central es resolver los problemas sociales de manera sistemática, es decir, desde la formulación hasta la ejecución de la solución, involucrar a todos los actores para que adquieran compromisos y responsabilidades, cuyo cumplimiento igualmente debe responder a una acción conjunta y colaborativa, para lograr el éxito propuesto.

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 7 EDITORIAL Homar Lozano Director Este enfoque, progresivamente dará pie al desarrollo sostenible, visto como el valor que se genera cuando construimos capacidades, relaciones e institucionalidad permanente. La forma de medir una gestión social exitosa no guarda relación con los recursos, programas o actividades que podamos ofrecer, sino por lo que el territorio conserva. Por esta razón, la sostenibilidad se ha convertido en una condición real de inversión: la banca y los inversionistas exigen estrategias de esta índole antes de apostar por un proyecto, por ello, debemos convertir riesgos y brechas en oportunidades de reconciliación y colaboración. El GESS 2026, sin lugar a duda presentó una nueva visión de cómo aportar desde el sector minero para una adecuada gestión del territorio, en la que ni las empresas ni el Estado están en el centro, sino las personas y las oportunidades que merecen para labrarse una vida digna. El reto es trabajar de manera articulada entre todos los actores para, reconociendo las potencialidades de cada territorio, generar institucionalidad en base a confianza e innovación social, para que el desarrollo sostenible sea una realidad más allá de la presencia minera que, como sabemos es finita, pero está en condiciones de impulsar el progreso integral de las poblaciones en forma descentralizada y con una visión de largo plazo.

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 8 ESG PROYECTO CERCO VIVO: APROVECHAMIENTO DEL CAPITAL NATURAL Y REVALORIZACIÓN DEL ECOSISTEMA DESÉRTICO COSTERO DE ISLAY Abstrac The Cerco Vivo project is an environmental and social initiative implemented in the Pampa Cachendo area, within the surroundings of the Tía María mining project, in Islay Province, Arequipa Region. Its main objective is the progressive restoration of the coastal-desert ecosystem through the installation of living fences made up of native, well-adapted species such as huaranguillo (Acacia horrida), tara (Caesalpinia spinosa), and molle (Schinus molle). Implemented through the Forestry and Forest Nursery Service, operated by Inka Mikhuna Perú, and as part of Southern Peru Copper Corporation’s Trabajo Digno

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 9 Por: Ricardo Ayllón Merma, Southern Perú Copper Corporation. social program, the project also promotes the creation of formal local employment. To date, more than 200 residents of the Tambo Valley have been engaged in activities including nursery management, planting, irrigation, and maintenance. The project incorporates Naturebased Solutions (NbS), including fog collectors to capture moisture from the atmosphere, solar panels to power the drip irrigation system, and biopolymers that reduce water use by up to 30%. These technologies, together with the appropriate selection of plant species, have enabled the Resumen El proyecto Cerco Vivo es una iniciativa ambiental y social implementada en la zona de Pampa Cachendo, como parte del entorno del proyecto minero Tía María, en la provincia de Islay, región Arequipa. Tiene como propósito principal la restauración progresiva del ecosistema costero-desértico, mediante la instalación de cercos vivos formados por especies nativas adaptadas como el huaranguillo (Acacia horrida), tara (Caesalpinia spinosa) o molle (Schinus molle). A través de la ejecución del servicio de Forestación y Vivero Forestal, a cargo de la empresa Inka Mikhuna Perú, y como parte del programa social Trabajo Digno de Southern Perú Copper Corporation, el proyecto también impulsa la generación de empleo local formal, habiendo incorporado a más de 200 pobladores del valle de Tambo en labores como viverismo, siembra, riego y mantenimiento. El proyecto integra Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN), como el uso de atrapanieblas para captar agua de la humedad ambiental, paneles solares para energizar el sistema de riego tecnificado por goteo, y la aplicación de biopolímeros que reducen hasta en un 30% el uso de agua. Estas tecnologías, junto con la selección adecuada de especies, han permitido la revegetación de 19 kilómetros lineales de cercos vivos (Cerco Vivo I), y próximamente a mejor detalle el cerco vivo II.

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 10 revegetation of 19 linear kilometers of living fences under Cerco Vivo I, with Cerco Vivo II set to follow with further detailed implementation. Overall, the project seeks not only to improve the ecological conditions of the area, but also to strengthen ties between the company and the community and lay the groundwork for a replicable model of sustainable mining and ecological restoration in arid areas of the country. En conjunto, el proyecto busca no solo mejorar las condiciones ecológicas del área, sino también fortalecer el vínculo entre la empresa y la comunidad, y sentar las bases de un modelo replicable de minería sostenible y restauración ecológica en zonas áridas del país. Palabras clave: medio ambiente, minería sostenible, empresa y comunidad. Introducción El desarrollo de actividades mineras en el Perú ha representado históricamente un desafío, no solo por aspectos técnicos o presupuestales, sino también por la falta de diálogo adecuado con las poblaciones del entorno. Esta situación ha sido especialmente evidente en el caso del proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia de Islay, región Arequipa, el cual, tras varios años de postergación y controversias, se encuentra actualmente en una etapa favorable, en su fase de construcción. En este contexto, Southern Perú Copper Corporation, en cumplimiento de los compromisos asumidos en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y en línea con su política de sostenibilidad y responsabilidad social, ha impulsado diversas iniciativas orientadas a fortalecer la relación con la población del valle de Tambo. Una de ellas es la ejecución del Servicio Forestal y Vivero Forestal, implementado a través de la empresa Inka Mikhuna Perú Export, como parte del programa social Trabajo Digno. Dicho servicio tiene como finalidad aprovechar el capital natural de las zonas adyacentes al proyecto, promoviendo actividades de revegetación con especies nativas adaptadas que contribuyan a la regeneración del ecosistema costero-desértico. Al mismo tiempo, busca generar empleo local formal para los habitantes de la provincia de Islay, especialmente en labores de viverismo, riego, mantenimiento y monitoreo ambiental, contribuyendo así a la reducción de la tasa de desempleo y al fortalecimiento del tejido social. El presente trabajo técnico tiene como objetivo dar a conocer los avances, beneficios y la metodología aplicada en el desarrollo del denominado proyecto Cerco Vivo, resaltando su enfoque integral de restauración ecológica, sostenibilidad operativa y fortalecimiento del vínculo con la sociedad, así como su potencial de replicabilidad en otras operaciones mineras del país. Objetivos  Difundir el relacionamiento comunitario de Southern Perú en el valle del Tambo, fortaleciendo lazos, reduciendo brechas y facilitando el desarrollo óptimo del proyecto minero Tía María.  Destacar la generación de empleo local mediante actividades de viverismo, siembra y mantenimiento de especies nativas (tara, huaranguiFuente: Inka Mikhuna Perú Export. Figura 1. Ubicación del Cerco Vivo I – Pampa Cachendo.

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 11 llo y molle), contribuyendo a la reducción del desempleo con condiciones laborales justas y cumplimiento legal.  Promover la regeneración ambiental en Pampa Cachendo a través de la plantación estratégica de flora adaptada, incrementando la cobertura vegetal y fomentando la provisión de servicios ecosistémicos a largo plazo.  Implementar Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), como sistemas de riego tecnificado por goteo alimentados con energía solar y captación de agua de niebla, para optimizar el uso de recursos hídricos y energéticos en el entorno árido.  Establecer un modelo replicable que pueda integrarse a planes de manejo ambiental y cierre progresivo en otras operaciones mineras, validando su viabilidad técnica, económica y social. Antecedentes – contexto histórico Southern Perú Copper Corporation, en su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social y, en cumplimiento de lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, impulsa diversas iniciativas alineadas al programa Trabajo Digno. Uno de los principales esfuerzos es la promoción de empleo formal, justo y con todos los beneficios de ley, a través de la ejecución del servicio denominado: “Servicio de Forestación y Vivero Forestal dentro del proyecto minero Tía María”. Este servicio fue adjudicado mediante un proceso de licitación transparente, regulado por el área de Contratos y Servicios de Southern Perú. En octubre de 2023, la empresa Inka Mikhuna Perú Export fue seleccionada como la responsable de su ejecución. Las labores iniciaron en enero de 2024, con la incorporación de 100 trabajadores locales provenientes del valle de Tambo, específicamente de los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, zona de influencia del proyecto Tía María. Posteriormente, en abril del mismo año, se integraron otros 100 trabajadores, conformando así dos grupos de 100 personas cada uno, lo que suma un total de 200 pobladores contratados para realizar actividades de siembra, instalación y mantenimiento de plantones de diversas especies nativas adaptadas en la zona desértica de Pampa Cachendo (Cocachacra), al sur del Perú. Durante 2024 y 2025, se desarrollaron los servicios de forestación del Cerco Vivo I y Cerco Vivo II, los cuales conforman barreras naturales que contribuyen a la restauración del ecosistema desértico en el área de influencia del proyecto minero Tía María. El Cerco Vivo I comprende una extensión de 19 km de plantación principalmente con huaranguillo (Acacia horrida), mientras que el Cerco Vivo II abarcará 40 km y está conformado por especies como tara (Caesalpinia spinosa) y molle (Schinus molle). Adicionalmente, se realizó la instalación de un vivero forestal en el distrito de Mejía, en la zona conocida como Sombrero Chico, el cual funciona como centro de producción y reserva de plantones de las especies mencionadas. Este vivero tiene como objetivo asegurar el abastecimiento continuo de flora para las actividades de siembra, reposición y mantenimiento de los cercos vivos ubicados en Pampa Cachendo, a la altura del kilómetro 1,020 de la carretera Panamericana Sur. Ubicación – contexto situacional El área del proyecto Cerco Vivo se halla en una zona árida y con un acceso complejo, donde la Fuente: Portal Municipalidad Distrital de Miraflores. Figura 2. Huaranguillo (Acacia horrida).

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 12 actividad agrícola es prácticamente insostenible, debido a las duras condiciones climáticas y escasez de agua. Con una altitud aproximada de 1.050 msnm., esta área forma parte de la cordillera de la Costa, en el sur del Perú, y se encuentra expuesta a un proceso de erosión natural derivado de la meteorización diferencial de las formaciones rocosas presentes. El terreno muestra una extensa presencia de rocas metamórficas no diferenciadas e intrusivos del Jurásico. Según las unidades litológicas aflorantes, las formaciones geológicas del área abarcan desde el Precámbrico hasta el Cuaternario reciente, predominando rocas intrusivas y metamórficas. El área destinada a albergar las instalaciones del proyecto minero Tía María presenta una topografía variable. Existen zonas con pendientes suaves que se inclinan hacia el noroeste, donde se ubicará la planta y la mayor parte de la infraestructura del proyecto. En contraste, se identifican áreas con pendientes marcadas, destacando formaciones como el Cerro Chichuando, Cerro Bronce, Cerro Cabo de Hornos y Cerro Yanamayo, donde se sitúan los depósitos La Tapada y Tía María, a altitudes aproximadas de 400 y 600 msnm., respectivamente. Asimismo, el entorno incluye una serie de quebradas secas y angostas típicas de la región costera, con excepción de las quebradas Cachuyo y Rosa María, que presentan características particulares. (Ramos, E. & Abril, I. 2016). Cerco vivo Un cerco vivo es una barrera natural conformada por árboles o arbustos de crecimiento rápido, frondoso y resistente, plantados en hilera con poca separación entre sí. Su finalidad principal es delimitar áreas, pero también cumple funciones ecológicas y productivas importantes, como proteger cultivos, generar sombra, controlar el viento y la erosión del suelo, así como favorecer la conectividad biológica al actuar como corredores ecológicos. (Zamora, G., 2017). Desde una perspectiva ambiental, los cercos vivos contribuyen a la conservación de la biodiversidad, influyen en los patrones de movimiento de fauna silvestre y pueden mejorar la resiliencia de los ecosistemas. No obstante, para maximizar sus beneficios y evitar impactos negativos, se recomienda el uso de especies nativas o adaptadas, ya que el uso de especies exóticas puede favorecer la propagación de plagas, invasiones biológicas y pérdida de diversidad local (Mamani, J. & Rivera, F., 2022). Uso de especies nativas adaptadas Para el desarrollo de las labores de siembra en la zona de Pampa Cachendo, se seleccionaron especies de flora que se adaptan de manera óptima a las condiciones ambientales del área, así como a los objetivos funcionales del cerco vivo. Las especies elegidas se detallan a continuación: Huaranguillo Especie arbórea exótica originaria del sur de África, actualmente en proceso de naturalización en el Perú, debido a su alta capacidad de adaptación a condiciones ambientales costeras. Esta especie se ha establecido con éxito en zonas áridas del litoral peruano, desde Piura hasta Tacna, particularmente en áreas próximas al mar, con suelos arenosos, salinos y básicos, y expuestas a brisas marinas intensas. La acacia es un género de arbustos y árboles de la familia Fabaceae, subfamilia Mimosoideae, que incluye unas 1,300 especies en el mundo. Conocida comúnmente como huaranguillo, esta planta es utilizada en la formación de cercos vivos debido a sus espinas grandes, que brindan seguridad en terrenos agrícolas. Fuente: INaturalist. Figura 3. Tara (Caesalpinia spinosa).

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 13 Alcanza una altura aproximada de tres metros y se recomienda su poda frecuente para un crecimiento uniforme. Además, es una especie fijadora de nitrógeno, lo que mejora la fertilidad del suelo y beneficia el desarrollo de otras plantas. Se caracteriza por su rápida germinación y fácil mantenimiento. (Isidro, Y. & Salazar, W., 2023). La selección del huaranguillo para el proyecto de cercos vivos en Pampa Cachendo responde a su excelente adaptabilidad al ecosistema costero-desértico del sur del Perú, caracterizado por suelos pobres y alta radiación solar. Su capacidad para soportar climas secos, suelos salinos y fuertes vientos lo convierte en una opción ideal para formar barreras vegetales resistentes y funcionales. Desde un enfoque ecológico, el huaranguillo aporta importantes beneficios:  Forma parte de la familia Fabaceae, por lo que fija nitrógeno atmosférico al suelo, mejorando su fertilidad y favoreciendo el desarrollo de otras especies vegetales.  Su estructura espinosa lo hace ideal como cerco perimétrico o lindero natural, ayudando en la delimitación de áreas.  Alcanza alturas de hasta tres metros, funcionando como cortina rompevientos y regulador microclimático, además de proporcionar sombra natural en entornos abiertos.  Su densidad foliar y resistencia facilitan su rol como elemento estabilizador de suelos, reduciendo el riesgo de erosión.  Asimismo, el uso de esta especie en sistemas silvopastoriles y agroforestales ha demostrado beneficios adicionales, como la mitigación de emisiones contaminantes derivadas de actividades pecuarias, al contribuir a la compensa-

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 14 ción de gases de efecto invernadero mediante la captura de carbono. En el marco del proyecto Cerco Vivo, el huaranguillo ha sido estratégicamente empleado en tramos de 19 kilómetros lineales dentro del Cerco Vivo I, cumpliendo una doble función: como barrera física para demarcar y proteger el área, y como herramienta de restauración ecológica que fortalece la cobertura vegetal y la resiliencia del ecosistema de Pampa Cachendo. Tara La Tara es una especie arbustiva o arbórea nativa del Perú, perteneciente a la familia Fabaceae. Se desarrolla en zonas áridas y semiáridas entre los 500 y 3,000 msnm., mostrando gran resistencia a la sequía y capacidad de adaptación a suelos pobres y erosionados. Alcanza entre 4 y 5 metros de altura, y produce vainas con alto contenido de taninos, usados en la industria agroexportadora y curtiembre. En relación con el proyecto, la tara ha sido seleccionada por su resiliencia al clima costero-desértico, su bajo requerimiento hídrico, y su capacidad para contribuir a la recuperación del suelo y la cobertura vegetal. Además, como especie nativa, refuerza el enfoque de restauración ecológica con Soluciones basadas en la Naturaleza, y tiene un valor añadido por su potencial económico y ambiental. Molle Árbol resinoso, fragante y de follaje persistente, perteneciente a la familia Anacardiaceae, ampliamente distribuido en el territorio peruano. Puede alcanzar entre 15 y 20 metros de altura, presenta un tronco leñoso y robusto, con corteza agrietada, y posee hojas alternas, compuestas, glabras y de color verde intenso. Sus flores, de tamaño pequeño y color amarillo verdoso, se agrupan en racimos, mientras que su fruto es una drupa rojiza de aproximadamente 5 mm de diámetro, de sabor picante. Esta especie se desarrolla de forma silvestre en todos los valles de la costa peruana, desde el nivel del mar hasta altitudes de 2,500 msnm. Es una especie rústica y resistente, no exige suelos de alta calidad, tolera largos periodos de sequía, y se adapta fácilmente a diversas condiciones agroecológicas. Se ha reportado su presencia en las regiones Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lima, La Libertad, Moquegua, Pasco y Tacna. Desde el punto de vista funcional y ecológico, el molle ha sido tradicionalmente usado en cercos vivos y sistemas agroforestales, debido a su capacidad para:  Proporcionar sombra, regulando el microclima.  Proteger el suelo contra la erosión y retener la humedad.  Aportar materia orgánica, favoreciendo la fertilidad del suelo.  Servir como barrera natural para delimitar terrenos o proteger cultivos. Por sus características y beneficios, el Molle es una especie altamente recomendable para proFuente: Página sociedad para la conservación de la biodiversidad de Maldonado. Figura 4. Molle (Schinus molle).

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 15 gramas de conservación de cuencas, restauración de áreas degradadas y sistemas de reforestación comunitaria, siendo una de las especies clave utilizadas en el proyecto Cerco Vivo desarrollado en la zona de Pampa Cachendo, donde su rusticidad, capacidad de adaptación y aporte ecológico contribuyen significativamente a la recuperación del ecosistema costero-desértico. Servicios ecosistémicos Son los múltiples beneficios que los ecosistemas naturales y seminaturales brindan directa o indirectamente a las personas. Estos servicios sostienen la vida y el bienestar humano, y se clasifican generalmente en cuatro categorías:  Servicios de provisión, como agua, alimentos, madera y recursos genéticos.  Servicios de regulación, como la purificación del aire y el agua, la regulación del clima, el control de la erosión y la polinización.  Servicios culturales, relacionados con valores espirituales, recreativos, paisajísticos o educativos.  Servicios de soporte, que permiten que los demás servicios existan, como la formación del suelo, el ciclo de nutrientes y el mantenimiento de la biodiversidad. En el contexto del proyecto Cerco Vivo, estos servicios se reflejan en la restauración del ecosistema árido de Pampa Cachendo, la captura de carbono, la regulación microclimática, la recuperación del suelo y la mejora de la biodiversidad local, generando un valor ambiental y social sostenido en el tiempo. Soluciones basadas en la Naturaleza Son estrategias que utilizan procesos y elementos naturales para enfrentar desafíos sociales, ambientales y climáticos de manera sostenible. Estas soluciones buscan proteger, restaurar o gestionar ecosistemas de forma que generen beneficios tanto para la biodiversidad como para la sociedad humana. En el caso del presente proyecto, las SbN se aplican mediante el uso de tecnologías adaptadas al entorno árido-costero, como los atrapanieblas para captar agua de la humedad ambiental, paneles solares para energizar sistemas de riego por goteo, y la siembra de especies nativas que restauran el suelo y promueven servicios ecosistémicos. Inclusive, la incorporación de biopolímeros que reducen el uso de agua hasta en un 30%, al retener la humedad en el suelo. Todas estas prácticas fortalecen la resiliencia climática, reducen el impacto ambiental y promueven un desarrollo más armónico entre actividad minera y entorno natural. Trabajo con la población Para el proceso de contratación e incorporación de personal local, se tomaron en cuenta las solicitudes de trabajo presentadas, de manera voluntaria, por los pobladores del valle de Tambo en el marco Tabla 1. Registro de Avance por Módulo Fuente: Inka Mikhuna Perú Export. Tabla 2. Estimación de Capacidad Instalada en el Vivero Fuente: Inka Mikhuna Perú Export.

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 16 del programa Trabajo Digno, respetando el orden de ingreso de las solicitudes y los perfiles requeridos según las necesidades del servicio. Como resultado, se incorporaron 200 pobladores del valle de Tambo, organizados en dos grupos, con el objetivo de atender de manera eficiente las actividades operativas del proyecto Cerco Vivo. Cabe destacar que todo el personal contratado cuenta con los beneficios laborales establecidos por ley, tales como: vacaciones remuneradas, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), afiliación al sistema de pensiones (AFP u ONP), así como el pago justo y puntual por las funciones desempeñadas. A partir de la incorporación de los trabajadores locales se obtiene como datos sociodemográficos los presentados en las Figuras 5 y 6. Desarrollo del cerco vivo I Para evaluar el crecimiento de los cercos vivos, se realizó un monitoreo sistemático de diversos indicadores clave. La recolección de datos se llevó a cabo de manera semanal y se organizó en tres etapas de crecimiento:  Establecimiento (0 a 3 meses): se enfocó en la supervivencia inicial y la respuesta al riego.  Crecimiento inicial (4 a 12 meses): se monitoreó el incremento en altura y densidad del cerco vivo.  Consolidación (13 a 24 meses): en esta etapa se evaluará la continuidad del cerco y su funcionalidad como barrera viva. Indicadores evaluados Durante el monitoreo, se registraron los siguientes parámetros:  Altura de las plantas (cm): se midió desde la base del tallo hasta el punto más alto.  Densidad del cerco vivo: se calculó contando el número de plantas en tramos de 10 metros lineales.  Continuidad del cerco vivo (%): se determinó midiendo la proporción de cobertura sin interrupciones dentro de cada tramo evaluado.  Supervivencia (%): se registró el porcentaje de plantas vivas respecto al total plantado.  Tasa de replanteo (%): se calculó como la cantidad de plantas reemplazadas respecto al total plantado.  Frecuencia de riego (veces por semana): se documentó en función de los programas de irrigación establecidos.  Eficiencia del sistema de riego (%): se evaluó comparando el área efectivamente regada con la planificada. Método de medición y registro La medición de la altura de las plantas se realizó utilizando cintas métricas, mientras que la densidad y la continuidad del cerco se determinaron mediante observaciones en campo y conteo manual en tramos de referencia. Los datos recopilados fueron ingresados en hojas de cálculo en Excel, organizadas por fecha, ubicación y etapa de crecimiento. Adicionalmente, se tomaron fotografías comparativas en puntos fijos para evaluar visualmente el progreso del cerco vivo a lo largo del tiempo. Estado de los hitos – Cerco Vivo I Indicadores específicos por hito Los cuatro temas: cercos vivos, vivero forestal, Figura 5. Grupo 1 de trabajadores. Figura 6. Grupo 2 de trabajadores.

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 17 recursos hídricos y salud de los plantones deben aplicarse a cada hito según corresponda.  Cercos vivos Con el objetivo de monitorear el progreso de la instalación del cerco vivo de huaranguillo y el correcto funcionamiento del sistema de riego, en la Tabla 1 se detalla el avance por módulo. La longitud total proyectada para el cerco vivo es de 19,000 metros, distribuida en 12 módulos. Se registran los tramos completados de acuerdo con el cronograma, el porcentaje de operatividad de las tuberías, el estado del sistema de riego y el número de pruebas de bombeo exitosas realizadas en cada módulo.  Vivero forestal Número de plantones producidos: al 30 de enero de 2025, se han producido un total de 67,038 plantones. De este número, llegaron a la etapa previa de trasplante a campo definitivo 43,000 unidades. El porcentaje de mortalidad fue del orden del 36%, debido a que las plantas que provenían de semillas de Huaral, tardaron en adaptarse al clima durante el invierno. Porcentaje de capacidad instalada en el vivero: el vivero consta de 5 camas, una de las cuales, la Cama 1, se utiliza para el proceso de germinación. En las 4 camas restantes se lleva a cabo el desarrollo del cultivo. Tomando en consideración la dimensión de cada una y la de las celdas donde se desarrollarán, se ha estimado la capacidad instalada del vivero, la que se muestra en la Tabla 2. El nivel de operación del vivero en relación con su capacidad máxima se determina por la siguiente fórmula: Porcentaje de capacidad instalada = (Número de plantones producidos) X 100 Capacidad instalada Número de plantones producidos = 67,038 Capacidad instalada: 203,000 plantones Porcentaje de capacidad instalada = (67,038) X 100 = 33% 203,000 Etapa de germinación = 6.85% (sobre una capacidad instalada estimada de 873,600 semillas/año). Porcentaje de plantones listos para trasplante: 29.2% plantones listos para su trasplante a campo (17,513 plantones) con relación al total de semillas ingresadas al vivero en periodo del 26 junio al 31 diciembre de 2024.  Recursos hídricos • Volumen de agua utilizado por semana (m³). • Frecuencia de riego (veces/semana). • Eficiencia del sistema de riego (relación entre áreas regadas y planificadas). Ver Tabla 3.  Salud de plantones Porcentaje de supervivencia de plantones por etapa de crecimiento: la Tabla 4 muestra el porcentaje de supervivencia de los plantones de huaranguillo en sus distintas etapas de desarrollo, diferenciando entre semillas y plantines provenientes de Huaral y el valle del Tambo. Tabla 3. Utilización de Recursos Hídricos por Módulo por Semana Fuente: Inka Mikhuna Perú Export. Tabla 4. Supervivencia de Plantones de Huaranguillo Fuente: Inka Mikhuna Perú Export.

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 18 Se destaca que, una vez trasplantados a campo, los plantines han mostrado una tasa de supervivencia excepcionalmente alta, alcanzando un 98.4% en el caso de los provenientes de Huaral. Esto confirma que, tras superar la etapa de germinación, las plantas tienen una gran capacidad de adaptación y desarrollo. Por otro lado, la tasa de germinación de las semillas de Huaral fue relativamente baja (56.9%), debido a las condiciones climáticas adversas que afectaron el vivero en su fase de implementación. En contraste, las semillas del valle del Tambo alcanzaron un 82.3% de germinación, lo que indica una mejor adaptación inicial. La siguiente gráfica muestra la altura de las plantas de huaranguillo evaluadas durante el periodo febrero 2024 a enero 2025 para los diez primeros módulos del Cerco Vivo I. El módulo 11 y 12 no aparecen en la gráfica, debido a que todavía no cuentan con evaluación al haber sido sembradas las plantas a fines de diciembre y enero, respectivamente. Sin embargo, los valores si se encuentran registrados en la Tabla 4. Indicadores medioambientales Análisis de gestión y conservación medioambiental en el uso de paneles solares en el Cerco Vivo I El Cerco Vivo I cuenta con 10 módulos, cada uno equipado con un sistema de bombeo alimentado por energía solar. La instalación de paneles solares para el funcionamiento del sistema de riego representa una estrategia eficiente y sostenible, ya que elimina la dependencia de fuentes de energía fósiles y reduce significativamente la huella de carbono del proyecto. Energía generada y sustitución de energía convencional Cada módulo tiene una potencia total instalada de 7.17 kW, lo que significa que el Cerco Vivo I en su totalidad tiene una capacidad instalada de 71.7 kW. Si se comparara con el uso de generadores diésel, que típicamente tienen una eficiencia del 30%, se requerirían aproximadamente 24 litros de diésel por hora para producir la misma cantidad de energía1. En una operación de 5 horas diarias, se estaría evitando el consumo de 120 litros de diésel por día, lo que equivale a 3,600 litros por mes. Reducción de Emisiones de CO2 El uso de energía solar en lugar de combustibles fósiles contribuye a la reducción de emisiones de CO2. La combustión de un litro de diésel genera aproximadamente 2.68 kg de CO2. Con el sistema de paneles solares instalado, se están evitando alrededor de 9.6 toneladas de CO2 al mes solo en el Cerco Vivo I2. Esto equivale a la captura de carbono de 480 árboles maduros en un año o a evitar el uso de 4,000 galones de gasolina en automóviles3. Ahorro económico y autonomía energética Además del impacto ambiental, el ahorro económico es considerable: suponiendo un precio promedio de S/ 16 por galón de diésel, el proyecto está evitando un gasto de S/ 54,000 mensuales solo en combustible. Esto sin contar los costos de mantenimiento y transporte del diésel, que en zonas remotas pueden elevarse significativamente. Análisis del uso real de energía en el Cerco Vivo I El Cerco Vivo I cuenta con 10 módulos, cada uno con un sistema de bombeo solar cuya potencia instalada es de 7.17 kW por módulo, sumando un total de 71.7 kW de capacidad instalada. Sin embargo, la potencia realmente consumida es significativamente menor. Tabla 5. Potencia Instalada en Cerco Vivo I Fuente: Inka Mikhuna Perú Export.

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 19 Potencia consumida vs. potencia instalada Según los registros, cada módulo consume:  1.143 kW/hora en total, considerando el bombeo y los automatismos.  Con 10 módulos, el consumo total del cerco es de 11.43 kW/hora operando aproximadamente 0.5 horas por día.  Los equipos operan aproximadamente 0.5 horas por día, lo que resulta en un consumo diario total de 5.715 kWh/día.  Comparado con la potencia instalada, esto significa que el sistema usa menos del 16% de su capacidad máxima en un día normal. Comparación con un sistema a diésel Si el bombeo de agua se realizara con generadores diésel:  Un equipo de bombeo de 3 HP equivale a aproximadamente 2.238 kW4.  Para 10 módulos, la demanda total sería de 22.38 kW si se operaran al mismo tiempo.  Considerando el tiempo de operación de 0.5 horas diarias, se requerirían 11.19 kWh/día.  Un generador diésel de 3 HP consume aproximadamente 0.8 litros de diésel por hora5.  En este caso, el sistema requeriría 4 litros de diésel al día, lo que equivale a 120 litros al mes.  Esto representaría emisiones de 321.6 kg de CO2 al mes, que se están evitando gracias a los paneles solares. Sostenibilidad y eficiencia energética El hecho de que el sistema utilice solo el 8% de su capacidad instalada indica que:  Hay un margen amplio para aumentar el uso de la infraestructura solar sin necesidad de nuevas inversiones.  Se podría mejorar la eficiencia del sistema de riego para aprovechar mejor la energía disponible.  La operación es altamente sostenible, ya que el consumo real es mínimo en comparación con la capacidad instalada. Estimación de captura de carbono en el cerco vivo de huaranguillo En este acápite se presenta una estimación de la captura de carbono en el cerco vivo de Acacia horrida (huaranguillo), implementado en el marco del proyecto de forestación. Esta estimación se basa en la evaluación de once grupos de plantas, considerando las siguientes variables: número de plantas sembradas, altura promedio, porcentaje de cobertura y fecha de siembra. Se utilizó una fórmula alométrica adaptada para especies de acacias, que permite calcular la biomasa aérea en función de la altura, con el fin de determinar la cantidad de CO2 capturado. La conversión de biomasa a carbono y posteriormente a CO2 se llevó a cabo aplicando factores de conversión estándar, como los establecidos en la guía del IPCC (2021), que ofrece directrices actualizadas para el cálculo de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero en los inventarios nacionales. Los resultados obtenidos indican que, en total, se han capturado aproximadamente 3.18 toneladas de CO2 a través de los distintos grupos de huaranguillo en el cerco vivo, lo que resalta la Fuente: Inka Mikhuna Perú Export. Figura 7. Evolución de la altura de plantas de huaranguillo del Cerco Vivo I (febrero 2024-enero 2025). Tabla 6. Potencia Consumida en Cerco Vivo I Fuente: Inka Mikhuna Perú Export.

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 20 importancia de esta práctica de restauración ecológica y su contribución a la mitigación del cambio climático. La metodología utilizada y los hallazgos de esta estimación son fundamentales para el seguimiento y la planificación de futuras intervenciones en el área de forestación. Métodos de estimación para cada indicador ambiental Metodología de evaluación: captura de carbono La captura de dióxido de carbono (CO2) es el proceso mediante el cual los vegetales, a través de la fotosíntesis, fijan carbono atmosférico y lo almacenan como biomasa (raíces, tallos, ramas y hojas). Este proceso es clave para mitigar el cambio climático, ya que reduce la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera6. Las plantaciones forestales, especialmente con especies nativas y adaptadas como Acacia horrida, y más adelante Caesalpinia spinosa y Schinus molle, actúan como sumideros de carbono, es decir, reservorios naturales que absorben más CO2 del que emiten7. Método general de estimación La estimación de carbono capturado se basa en la conversión de biomasa vegetal en contenido de carbono. Generalmente se utilizan ecuaciones alométricas, que permiten estimar la biomasa aérea de un árbol a partir de variables medibles como diámetro, altura y/o cobertura foliar8. Posteriormente, se aplica una tasa de conversión promedio:  Biomasa seca → carbono: se asume que un 50% del peso seco es carbono9.  Carbono → CO2 equivalente: se multiplica por 3.67 (relación entre masa molecular del CO2 y del carbono puro). Este enfoque es ampliamente validado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)10, y es utilizado como estándar en programas de monitoreo de carbono forestal en todo el mundo. Método de aproximación basado en altura y cobertura Dado que el presente proyecto todavía no cuenta con mediciones sistemáticas de diámetro basal ni peso seco destructivo, se ha optado por aplicar un modelo simplificado. Este enfoque se conoce como una estimación alométrica simplificada o de crecimiento proxy y ha sido utilizado especialmente en proyectos de restauración ecológica y agroforestería en zonas áridas o semiáridas donde es difícil medir DAP en etapas tempranas. Fundamento técnico:  Existe una correlación comprobada entre altura de planta y biomasa aérea, especialmente en especies de rápido crecimiento como las acacias.  El porcentaje de cobertura vegetal en un área dada se puede usar para extrapolar la biomasa total del sistema.  Usando la edad del árbol (derivable desde la fecha de siembra), puedes aplicar tasas promedio de acumulación de biomasa por año. Este enfoque ha sido utilizado en evaluaciones preliminares de captura de carbono en sistemas Tabla 8. Situación Actual de las Plantas de Huaranguillo en Cerco I Fuente: Inka Mikhuna Perú Export. Tabla 7. Resultados Técnicos Obtenidos – Cerco vivo I Fuente: Inka Mikhuna Perú Export.

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MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 22 agroforestales y reforestaciones jóvenes, especialmente en regiones semiáridas11. Aunque no sustituye a modelos más completos, permite una estimación razonable de la biomasa aérea en etapas tempranas de crecimiento. En este informe se ha adoptado la metodología propuesta por Navarro et al. (2019) y Palomino et al. (2020), quienes desarrollaron modelos empíricos para estimar carbono en especies nativas peruanas a partir de altura total y cobertura, correlacionando estas variables con biomasa seca mediante estudios de campo12,13. Este modelo es adecuado en proyectos de cercos vivos donde el monitoreo destructivo no es viable y se busca una aproximación metodológica no invasiva y replicable en el tiempo. Fórmula generalizada Un ejemplo de fórmula adaptada del trabajo de Chave et al. (2014) y el IPCC (2006) sería: Biomasa aérea (kg)=k×(H)a×(C)b Donde:  H = Altura de la planta (m).  C = Cobertura (%) o proporción del área cubierta por planta.  k, a, b = Coeficientes derivados de estudios empíricos para especies similares. (Valores típicos: k ≈ 0.1–0.2, a ≈ 1.2–2.0, b ≈ 1.0). Esta biomasa puede ser convertida en carbono (≈50%) y luego en CO2 equivalente (multiplicando por 3.67), como en la metodología estándar del IPCC. Periodicidad del monitoreo La periodicidad del monitoreo es de doce meses. Limitaciones o supuestos metodológicos Aunque se considera una metodología estándar en contextos de monitoreo técnico, la estimación de biomasa y captura de carbono mediante ecuaciones alométricas también presenta limitaciones que deben ser reconocidas en contextos de validación ambiental o certificación.  Dependencia de ecuaciones específicas por especie y zona. Las ecuaciones deben estar calibradas para la especie y condiciones locales. En su ausencia, se usan fórmulas genéricas que reducen la precisión.  Sensibilidad a errores de medición. Mediciones inexactas de altura o diámetro afectan de forma significativa la estimación final.  No incorpora directamente el vigor vegetativo ni la cobertura foliar. Árboles con igual altura pueden tener copas muy distintas y, por tanto, distinta biomasa real.  Asume condiciones de crecimiento homogéneas. No considera el efecto de factores como estrés hídrico, competencia, poda o enfermedades.  Dificultad para incluir biomasa subterránea. Se estima como porcentaje fijo, sin medición directa, lo que puede inducir error.  Poca aplicabilidad en etapas tempranas de desarrollo (<6 meses). En plántulas jóvenes, la variabilidad es alta y los resultados poco confiables.  No reemplaza métodos certificados en proyectos de carbono. Es útil para estimaciones preliminares, pero insuficiente para esquemas de bonos sin verificación en campo. Método de evaluación: atrapanieblas y neblinómetros Lectura directa del volumen recolectado Se mide diariamente el volumen en litros captado Tabla 9. Proyección a 36 Meses de las Plantas de Huaranguillo en Cerco I Fuente: Inka Mikhuna Perú Export. Total estimado de CO2 capturado en 36 meses: ≈ 47.3 toneladas.

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 23 por cada unidad, usando tanques de recolección calibrados. Normalización por superficie efectiva Para estandarizar resultados, se expresan en litros por metro cuadrado por día (L/m²/día). Luego se calcula el volumen por unidad: Vunidad=Rm2/día×Amalla×Dmes Donde:  Amalla = 20 m2 (área estándar del atrapaniebla).  Dmes: número de días por mes. Cálculo del aporte hídrico neto Se estima el volumen total anual y se compara con el requerimiento hídrico del sistema vegetal: %Cobertura = (volumen recogido por atrapaniebla / Demanda mensual del sistema) ×100 Evaluación de orientación óptima Se comparan rendimientos por orientación respecto al viento, usando promedios mensuales y estacionales de los neblinómetros. Frecuencia de evaluación  Diaria.  Análisis estacional completo al cierre del año hidrológico. Indicadores ambientales principales Captura de Carbono (C)  Unidad: toneladas de carbono capturado (t C) o t CO2 equivalente.  Método de estimación: Modelo alométrico indirecto: altura de planta, fecha de siembra y cobertura (%). Conversión de biomasa estimada a carbono (≈50%) y luego a CO2 equivalente (×3.67).  Resultados: captura anual estimada por proyecto (ver Tabla 8). La Tabla 8 muestra la cantidad de CO2 proyectada a un año para la situación actual de las plantas. Cantidad total aproximada: 3.195 toneladas de CO2. Proyección de captura de CO2 a 36 meses Supuestos: altura de planta y cobertura aumentan progresivamente cada mes. Las tasas de crecimiento mensuales son modestas y realistas, basadas en observación de campo en zonas áridas:  Altura: +4 cm por mes (0.04 m/mes).  Cobertura: +3.5% por mes (hasta un máximo de 100%).  La tasa base por planta permanece igual (0.04 kg CO2/mes), pero se ajusta cada mes según el crecimiento de altura y cobertura.  No hay pérdida significativa de plantas (sin mortalidad ni replanteo). Se utilizó la fórmula mensual adaptada: Captura CO2 (kg/mes) = N×0.04×(H/1.5) ×(C/100)  N = número de plantas,  H = altura actual (m), aumentando +0.04 cada mes,  C = % de cobertura, aumentando +3.5 cada mes hasta 100%, Total estimado de CO2 capturado en 36 meses: ≈ 47.3 toneladas. Este resultado representa un escenario conservador de captura de carbono para plantones en establecimiento, con crecimiento progresivo, pero limitado por las condiciones locales Generación de energía fotovoltaica  Unidad: kWh generados por periodo.  Infraestructura: módulos de paneles solares asociados al sistema de riego por goteo. Tabla 10. Generación de Energía de Módulos de Paneles Solares Fuente: Inka Mikhuna Perú Export. Total Potencia Instalada: 114.72 KW.

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 587 / AGOSTO 2026 24  Método de cálculo: Lecturas de inversores o medidores integrados (si están disponibles). En su defecto, estimación usando potencia instalada (Wp) × factor de generación regional (kWh/ kWp·día).  Resultados: energía limpia generada por módulo. Reducción estimada de emisiones respecto a fuente diésel equivalente (kg CO2 evitado).  El sistema de Pampa Cachendo, con una capacidad total instalada de 71.7 kW, es una solución eficiente de energía solar que reemplaza el uso de generadores diésel convencionales. Cada módulo solar tiene una potencia de 7.17 kW, y si se considerara la generación de la misma cantidad de energía con generadores diésel, se necesitarían alrededor de 24 litros por hora, dado que estos generadores operan con una eficiencia aproximada del 30%.  Con un funcionamiento diario de 5 horas, el sistema de Pampa Cachendo permite evitar el consumo de 120 litros de diésel por día. Esto se traduce en un ahorro mensual significativo equivalente a 5,760 litros de diésel, lo que no solo contribuye a la reducción de costos operativos, sino que también favorece al medio ambiente al disminuir la dependencia de combustibles fósiles. Comparación con un sistema a diésel Si el bombeo de agua se realizara con generadores diésel:  Un equipo de bombeo de 3 HP equivale a aproximadamente 2.238 kW15.  Para 10 módulos, la demanda total sería de 22.38 kW si se operaran al mismo tiempo.  Considerando el tiempo de operación de 0.5 horas diarias, se requerirían 11.19 kWh/día.  Un generador diésel de 3 HP consume aproximadamente 0.8 litros de diésel por hora16.  En este caso, el sistema requeriría 4 litros de diésel al día, lo que equivale a 120 litros al mes.  Esto representaría emisiones de 321.6 kg de CO2 al mes, que se están evitando gracias a los paneles solares. El sistema fotovoltaico instalado tiene una capacidad de generación de 114.72 kW, mientras que la demanda energética del proyecto se estima en 18.24 kW. Al comparar ambas magnitudes, se observa que el sistema de generación solar tiene una capacidad seis veces superior a la demanda eléctrica del proyecto. Captación de agua atmosférica  Unidad: litros (L) o m³ captados por atrapanieblas.  Tecnología usada: atrapanieblas artesanales o industriales. Un atrapanieblas es un dispositivo diseñado para captar agua del aire en zonas donde la neblina es frecuente, pero las precipitaciones son escasas. Su principio de funcionamiento se basa en la condensación de gotas de agua contenidas en la niebla, que se adhieren a una malla o superficie porosa y luego se canalizan hacia un recipiente de recolección. En nuestro caso, los atrapanieblas tienen un tamaFuente: Inka Mikhuna Perú Export. Figura 8. Datos promedios de neblinómetros (l/m2/día). Tabla 11. Potencia Consumida en Cercos Vivos Fuente: Inka Mikhuna Perú Export. Total potencia consumida: 18.24 KW/día.

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