PAIDEIA XXI
Vol. 12, Nº 2, Lima, julio-diciembre 2022, pp. 263-276
ISSN Versión Impresa: 2221-7770; ISSN Versión Electrónica: 2519-5700
ORIGINAL ARTICLE / ARTÍCULO ORIGINAL
IMPACT OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION
WASTE IN THE SPECIAL REGULATION AREA OF
THE PANTANOS DE VILLA DE LIMA, PERU
IMPACTO DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA ZONA DE
REGLAMENTACIÓN ESPECIAL DE LOS PANTANOS
DE VILLA DE LIMA, PERÚ
ABSTRACT
doi:10.31381/paideiaxxi.v12i2.5033
http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Paideia
1 Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú. andrea.yachachi@hotmail.com
2 Universidad Cientí ca del Sur, Lima, Perú. 100037456@cienti ca.edu.pe
3 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. nerychiclla2727@gmail.com
4
Laboratorio de Ingeniería Ambiental. Facultad de Ciencias Ambientales. Grupo de Investigación
COEPERU. Universidad Cientí ca del Sur. Lima, Perú. joseiannacone@gmail.com
5 Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal (LEBA). Grupo de Investigación en
Sostenibilidad Ambiental (GISA). EUPG. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática.
Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima, Perú.
6 Laboratorio de Zoología. Facultad de Ciencias Biológicas. Grupo de Investigación “One
Health”. Universidad Ricardo Palma. Lima, Perú.
* Corresponding author: joseiannacone@gmail.com
Andrea Isabel Yachachi-Elguera: http://orcid.org/0000-0002-2977-6350
Gianmarco Joseph Segovia Luna Victoria: http://orcid.org/0000-0001-7345-3615
Nery Orosco-Chiclla: http://orcid.org/0000-0002-4952-9269
José Iannacone: http://orcid.org/0000-0003-3699-4732
Este artículo es publicado por la revista Paideia XXI de la Escuela de posgrado (EPG), Universidad Ricardo Palma, Lima,
Perú. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución
4.0 Internacional (CC BY 4.0) [https:// creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es] que permite el uso, distribución y
reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada de su fuente original.
Andrea Isabel Yachachi-Elguera1; Gianmarco Joseph Segovia-Luna
Victoria2; Nery Orosco-Chiclla3 & José Iannacone4,5,6*
The increase in solid waste in cities worldwide and the de cit in local efforts
in Latin America regarding this problem, not only affect the health and well-
being of people. In the case of the wetlands of the Pantanos de Villa Wildlife
Refuge (PVWR), Chorrillos, located in the metropolitan city of Lima, Peru. It has
been identi ed that the greatest problem in the Special Regulation Zone (SRZ), is
Yachachi-Elguera et al.
264
PAIDEIA XXI
the disposal of construction and demolition waste (CDW) on public roads, areas
without construction, and canals that feed this wetland. The objective of this
study was to evaluate the impact of CDWs on the SRZ of PVWR. For this reason,
it began with the identication of the ve points with the highest incidence of
waste (La Chira, El Remero, Don Emilio, Hipocampo, and El Triunfo), then four
measurements of the volume of waste were made with an interval of two weeks.
for each point to determine the negative impact of CDW on the SRZ of PVWR. The
point with the highest incidence of CDW was El Triunfo, where it was identied
that the air and the soil are the main environmental components that have been
affected. It is suggested to value CDW through a circular economy; however, in
the face of the resolution of the CDW problem, the logistics of the municipalities
in charge are seen as an impediment to the recovery and restoration of space.
keywords: Waterways environmental components nal disposal negative
impact – construction and demolition waste
El incremento de residuos sólidos en las ciudades a nivel mundial y el décit
en las gestiones locales de América Latina respecto a este problema, no solo
afecta a la salud y al bienestar de las personas. En el caso de los humedales
del Refugio de Vida Silvestre de los Pantanos de Villa (RVSPV), Chorrillos,
situado en la ciudad metropolitana de Lima, Perú, se ha identicado que la
mayor problemática en la Zona de Reglamentación Especial (ZRE), es el arrojo
de los residuos de construcción y demolición (RCD) en vías públicas, áreas sin
construcción y canales que alimentan a este humedal. El objetivo del presente
trabajo fue evaluar el impacto de los RCD en la ZRE de RVSPV. Por tal motivo, se
inició con la identicación de los cinco puntos de mayor incidencia de residuos
(La Chira, El Remero, Don Emilio, Hipocampo y El Triunfo), luego se realizaron
cuatro mediciones del volumen de los residuos con un intervalo de dos semanas
para cada punto con el objetivo de determinar el impacto negativo de los RCD en
la ZRE de RVSPV. El punto con mayor incidencia de RCD fue El Triunfo, donde
se identicó que el aire y el suelo son los principales componentes ambientales
que se han afectado. Se sugiere valorizar los RCD mediante una economía
circular; sin embargo, frente a la resolución de la problemática de arrojo de RCD
se tiene a la logística de las municipalidades a cargo como un impedimento en
la recuperación y restauración de espacio.
Palabras clave: Canales componentes ambientales disposición nal
impacto negativo – residuos de construcción y demolición
ABSTRACT
Impact of construction and demolition waste
265
PAIDEIA XXI
INTRODUCCIÓN
La gran problemática existente en
los gobiernos locales de Latinoamérica
y en gran parte del mundo se basa
en la disposición nal de los residuos
sólidos como en la gestión presente
para estos (Cobos et al., 2020; Vélez-
Azañero et al., 2021; Canchari &
Iannacone, 2021, 2022). En el año
2018, el Banco Mundial (BM) señaló la
urgencia de tomar medidas para evitar
que los residuos sólidos se incrementen
en un 70% para el año 2050 a nivel
mundial (Kaza et al., 2018). En un
país latinoamericano como en Chile,
la generación de residuos domésticos
tanto sólidos como líquidos y la
expansión de construcciones de
viviendas, ha impactado en el humedal
de Chamiza, donde se han identicado
problemas para la conservación de las
aves migratorias relacionadas a la
urbanización residencial (Cursach &
Delgado, 2021).
El Perú no es ajeno a ello, debido
a que su gestión respecto a los
residuos sólidos es limitada debido a
que se presenta escasez de sistemas
de recolección y adecuadas áreas
para su disposición nal (Vázquez
et al., 2019; Lopez-Yamunaqué &
Iannacone, 2021). Sin embargo, en la
normatividad peruana, se mantienen
lineamientos para la gestión de
residuos sólidos como está en el
Decreto Legislativo 1278 que aprueba
la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos mediante el Decreto Supremo
N°014-2017-MINAM. Durante el
año 2020 en la provincia de Lima se
generaron tres mill 881 mil Tn de
residuos sólidos municipales, previsto
como un aumento del 7,4 % respecto
al año anterior (INEI, 2021). Por lo
que, en la actualidad, la disposición
inadecuada de estos residuos, traen
consigo la contaminación y afectación
de los cuerpos naturales tanto en
agua, suelo y aire llegando a exponer
a la salud de las personas (Pérez et
al., 2009; Ji & Ma, 2022; Vyas et al.,
2022).
La importancia de los humedales
costeros se da por los servicios
ecosistémicos que brindan y por su
gran aporte para afrontar los efectos
del cambio climático (Rojas et al.,
2022). Estos solo representan un
0,15% del total de las supercies
de humedales en el Perú (MINAM,
2015). Dentro de ellos se encuentra
el humedal Refugio de Vida Silvestre
Pantanos de Villa (RVSPV) que ha sido
reconocido como Sitio RAMSAR N°
884 y que mediante la Ordenanza N°
2264-MML se busca otorgar medidas
de protección y prevención ambiental.
La Zona de Reglamentación Especial
de los Pantanos de Villa (ZRE PV)
comprende la zona de amortiguamiento
del humedal costero, en el cual ha
sido establecido para la protección y
prevención ambiental dividido en ocho
unidades de ordenamiento, en el cual
tiene jurisdicción con los distritos de
Chorrillos, Villa El Salvador, Santiago
de Surco y San Juan de Miraores
(Municipalidad Metropolitana de
Lima, 2020).
Dentro de la zona de amortigua-
miento de Pantanos de Villa, la poca
concientización ambiental genera ma-
las prácticas medioambientales que
traen consigo gran acumulación de
Yachachi-Elguera et al.
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PAIDEIA XXI
residuos dentro de la ZRE PV. Ello se
puede constatar mediante un estu-
dio a base de encuestas, por el que se
pudo identicar que solo el 33% de las
empresas formales de la urbanización
Huertos de Villa cuentan con un plan
de gestión ambiental (Fernández et al.,
2021). Los Residuos de Construcción
y Demolición (RCD) procedentes de las
actividades antropogénicas provocan
la disminución del límite territorial de
los humedales además de la fragmen-
tación y erosión de los suelos (Gómez
et al., 2022). Por lo que se evalúa que
el ocio vital del humedal está sien-
do afectado por un uso no sostenible
mediante el manejo inadecuado de los
recursos, debido a que en la actuali-
dad la acumulación de escombros y
residuos alrededor del humedal está
provocando una degradación ecoló-
gica irreversible (Pulido & Bermúdez,
2018).
La percepción de residuos sólidos
en la capital del Perú fue evidenciada
en una encuesta del año 2018 de
Lima Cómo Vamos (LCV) como el
tercer mayor problema según la
ciudadanía. En el caso de los distritos
comprendidos en la ZRE PV, la Ocina
de Fiscalización y Control (OFC) de
la Autoridad Municipal de Pantanos
de Villa (PROHVILLA) ha recibido
denuncias vecinales de arrojo de
desmontes y residuos de construcción
en zonas que con el tiempo han pasado
a ser puntos de incidencia media y/o
alta según el mapa de calor vigente
de la OFC. Es así como, el impacto
hacia los Pantanos de Villa es debido
a la contaminación de los canales que
alimentan a sus humedales y a las
especies biológicas que habitan a los
alrededores.
Con el objetivo de determinar la
problemática relacionada a los RCD
e identicar su impacto en la ZRE PV
de Lima, Perú. Para ello se cuanticó
dichos los RCD que se encuentran
en los puntos de mayor incidencia
dentro de la ZRE PV y se describieron
los impactos ambientales que estos
generan.
MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio fue la ZRE PV,
que según la Ordenanza N° 1845
- MML, comprende los distritos de
Chorrillos, Villa el Salvador, San Juan
de Miraores y Santiago de Surco, que
se ubican en la Región de Lima, en
la costa peruana a orillas del océano
Pacíco. La ZRE PV cuenta con un
área de 2572 has comprendida entre
los límites del litoral metropolitano y
de colinas y cerros como Morro Solar,
ZigZag y Lomo de Corvina abarcando
el canal del río Surco y los ujos de
agua subterránea del óvalo de Villa y
la Quebrada de San Juan del acuífero
del Río Rímac.
La ZRE PV se divide en ocho
unidades de ordenamiento que son:
1. Zona de Protección de Borde (ZPB),
2. Zona de Protección de Aoramiento
y Escorrentía Supercial (ZPAES),
3. Zona de Protección del Acuífero
Subterráneo del Río Surco (ZPRS),
4. Zona de Saneamiento Físico Legal
(ZS), 5. Zona de Protección del Acuífero
Subterráneo de San Juan de Miraores
(ZPSJM), 6. Zona de Recuperación de
Humedales (ZR), 7. Zona Litoral (ZL)
Impact of construction and demolition waste
267
PAIDEIA XXI
y 8. Zona de Trá co y Vialidad (ZV).
Estas corresponden a distintas zonas
en el cual se establecen distintas
medidas de prevención (Figura 1).
Figura 1. Mapa de la Zona de Reglamentación Especial de Pantanos
de Villa, Lima, Perú.
Los puntos de mayor incidencia
fueron determinados con el apoyo de
la OFC de PROHVILLA mediante el
mapa de calor vigente de incidencias
de arrojo de residuos (Dunkel et al.,
2022), obtenidos por medio de los
patrullajes realizados en el periodo de
enero y febrero de 2022.
La investigación fue dividida en
tres etapas. La primera consistió en
realizar un mapa de ubicación de los
cinco puntos de mayor incidencia de
arrojo de residuos sólidos en la ZRE
PV. En esta etapa, se requirió el mapa
de calor que prioriza los datos de
mayor frecuencia de arrojo de residuos
que contiene los puntos de riesgo
identi cados en la ZRE PV mediante la
Ordenanza N° 2264-MML. Posterior a
ello, se tomaron las coordenadas de los
puntos con mayor incidencia (debido
a que son los que generarían mayor
impacto) y se realizó el mapa temático
en el software ArcGis versión 10.7.1.
Los puntos de mayor incidencia fueron
cinco, en el cual se identi caron al
menos un montículo por punto. Estos
puntos son La Chira con un montículo,
Don Emilio con un montículo, El
Remero con un montículo, Hipocampo
con un montículo y El Triunfo con
tres montículos, estos comprenden las
unidades de ordenamiento de ZPB y ZL
como se puede apreciar en la Tabla 1.
Yachachi-Elguera et al.
268
PAIDEIA XXI
Tabla 1. Puntos de mayor incidencia de arrojo de residuos en la Zona de
Reglamentación Especial de Pantanos de Villa de Lima, Perú.
Punto de
Incidencia Coordenadas (UTM 84) Unidad de Ordenamiento
La Chira 279075,00 m E 8649701,00 m S
Zona Litoral (ZL)
Don Emilio 282404,00 m E 8650168,00 m S
Zona de Protección de Borde (ZPB)
El Remero 282634,00 m E 8650329,00 m S
Zona de Protección de Borde (ZPB)
Hipocampo 284756,00 m E 8648633,00 m S
Zona de Protección de Borde (ZPB)
El Triunfo 284670,00 m E 8647431,00 m S
Zona de Protección de Borde (ZPB)
La segunda etapa consistió
en cuanticar cada uno de los
cinco puntos de mayor incidencia
(Elshaboury et al., 2022). La realización
de esta etapa fue durante la rutina de
patrullaje que realiza la OFC en los
puntos de incidencia. En esta etapa se
realizó una cuanticación del volumen
de los RCD mediante la medición de
los montículos con una cinta métrica
de 30 m; tomando en cuenta el ancho
y el largo de los puntos de La Chira,
Avenida Real con Remero y Avenida
El Triunfo para calcular el área
rectangular en cada uno de ellos.
Además, se calculó la altura promedio
de los montículos de residuos arrojados
en dichos puntos para calcular el
volumen en base al área de la base y
la altura promedio. En cambio, para
el caso del Hipocampo, el montículo
formaba un área de seis lados, es
por ello, que se midió cada lado y se
gracó en el software Google Earth Pro
7.3.4.8642 para estimar con mayor
precisión el área. Adicionalmente, se
midió la altura promedio para calcular
el volumen. El proceso de mediciones
en campo, se realizó cuatro veces
en cada uno de los cinco puntos de
incidencia con un intervalo de quince
días para posteriormente, tomar un
promedio de las medidas del volumen
de cada punto, es decir, se estimó
cinco volúmenes promedio por medio
del software Excel 2016.
La tercera etapa consistió en
identicar los impactos o efectos en
los componentes ambientales que
generan la magnitud de montículos
de residuos por medio de la búsqueda
de la información bibliográca de
artículos cientícos mediante en la
base de datos de Google Académico,
Scielo y Scopus con la siguiente serie
de búsqueda en español: “Residuos
de construcción y demolición” or
“Impacto Ambiental” y en inglés con
la siguiente serie: “construction and
demolition waste” or “environmental
impact” con un límite de antigüedad
de dos años entre el año 2020 y
Impact of construction and demolition waste
269
PAIDEIA XXI
2022, seleccionándose diez artículos
con base a la compatibilidad con el
panorama identicado en las visitas y
en los puntos de mayor incidencia.
RESULTADOS
Los puntos de incidencia se
encontraron dentro de la ZRE PV.
Estos fueron: El Remero, Don Emilio,
La Chira, El Triunfo e Hipocampo;
comprendiendo las unidades de
ordenamiento ZPB y ZL. Estas
comprenden cuatro distritos de
Lima, siendo Chorrillos, San Juan de
Miraores, Villa el Salvador y Santiago
de Surco (Figura 2).
Figura 2. Mapa de identicación de los puntos de mayor incidencia (en color
verde) en la Zona de Reglamentación Especial de Pantanos de Villa, Lima, Perú.
En los datos obtenidos del volumen
de cada punto se identicó que el
punto de mayor incidencia fue El
Triunfo, donde se obtuvo una mayor
acumulación de RCD en promedio,
el punto con menor volumen de
montículo es el punto El Remero.
Cabe mencionar que en el punto
Don Emilio solo se tomó datos de la
primera semana de análisis por haber
sido removido en su totalidad por la
Municipalidad de Chorrillos en las
siguientes semanas de evaluación
(tabla 2).
Yachachi-Elguera et al.
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PAIDEIA XXI
Tabla 2. Volumen promedio (m3) en los cinco puntos de mayor incidencia de
arrojo de residuos en la Zona de Reglamentación Especial de Pantanos de Villa
(ZRE PV), Lima, Perú.
Estudio de caracterización de residuos sólidos
Punto de
Incidencia Ubicación
Fecha / Volumen (m3)
23/2/22
9/3/22 13/3/22 28/3/22 Volumen
promedio
La Chira
279075,00 m
E 8649701,00
m S
643,50 768,9465 743,40 1489,572 911,3546
El Remero
282634,00 m
E 8650329,00
m S
375,648 368,032 496,692 536,25 444,1555
Don Emilio
282404,00 m
E 8650168,00
m S
877,344 0 0 0 219,336
El Triunfo
284670,00 m
E 8647431,00
m S
11598,3 15982,9 12660,84 9157.65 12349,9225
Hipocampo
284756,00 m
E 8648633,00
m S
5071,57 5303,28 7066,836 7066,836 6127,1305
En medida de la distribución, el
punto El Triunfo abarcó el 50,2% del
volumen de RCD evaluado siendo este
el más representativo por la acumu-
lación de desmonte. El segundo pun-
to más afectado por la acumulación
de RCD es Hipocampo con 38,7%, le
sigue el punto La Chira con 8,2%, y
nalmente el punto El Remero con
menos de 3% del volumen de los mon-
tículos evaluados en los puntos de in-
cidencia.
Los residuos son causa de proble-
mas ambientales en las áreas urba-
nas, rurales y especialmente en las
zonas industrializadas de los munici-
pios, debido que generan un impacto
ambiental negativo por el inadecuado
manejo de los mismos y amenazan
la sostenibilidad y la sustentabilidad
ambiental. Se ha identicado que los
RCD tienen afección con los compo-
nentes ambientales (tabla 3).
Impact of construction and demolition waste
271
PAIDEIA XXI
Tabla 3. Impactos generados por la acumulación de residuos de construcción y
demolición (RCD) en los componentes ambientales en la Zona de Reglamentación
Especial de Pantanos de Villa (ZRE PV), Lima, Perú.
Componente
ambiental Impacto
Agua
La presencia de bolsas, escombros y cualquier residuo impide
el correcto ujo hídrico en el canal de Pantanos de Villa. Del
mismo modo, el aumento de aguas eutrozadas en las lagunas
principales de los Pantanos de Villa ha dado a conocer un grave
problema de contaminación hídrica causado por las aguas
subterráneas y servidas que se ltran a estas fuentes acuíferas
y causan efectos nocivos sobre el recurso hídrico y las especies
endémicas de peces que habitan en el mismo.
Suelo
Ocurre a través de diferentes elementos, como los lixiviados
que se ltran a través del suelo afectando su productividad y
acabando con la microfauna que habita en ellos (lombrices,
bacterias, hongos y musgos, entre otros). Esto lleva a la pérdida
de productividad del suelo, incrementando así el proceso de
deserticación del suelo. Asimismo, la presencia constante de
residuos en el suelo evita la recuperación de la ora de la zona
afectada e incrementa la presencia de plagas y animales en el
distrito de Chorrillos que causan enfermedades, como ratas,
palomas, cucarachas, moscas y zancudos.
Aire
En su proceso de descomposición, los residuos generan malos
olores y gases, como metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2),
que ayudan a incrementar el efecto invernadero en el planeta,
aumentando la temperatura. También los residuos pueden
afectar el aire cuando son quemados de manera descontrolada,
porque generan humos y material particulado que afectan el
sistema respiratorio de la población aledaña a Pantanos de Villa.
Flora y fauna
Los residuos ocasionan una aceleración de la eutrozación en
los Pantanos de Villa, lo cual afecta el ambiente acuático, y
trae como consecuencia la desaparición de algunos protozoos
sensibles a estos cambios y la aparición de nuevas especies que
habitan estos tipos de ambientes acuáticos.
Esta tabla 3 muestra la afectación de las actividades antrópicas en los
componentes ambientales de los Pantano de Villa (Cuevas-Díaz et al., 2020;
Cursach & Delgado, 2021; Díaz-López et al., 2021; Ferronato et al., 2021;
Gómez et al., 2021; Iodice et al., 2021; Karanović, 2021; Muñoz et al., 2021;
Vélez-Azañero et al., 2021; Zhao et al., 2021).
Yachachi-Elguera et al.
272
PAIDEIA XXI
DISCUSIÓN
Los puntos de mayor incidencia
se obtuvieron del último mapa de
calor generado por la OFC (enero -
febrero 2022). En ese periodo no se
consideró el retiro de los residuos
sólidos de uno de los puntos de mayor
incidencia ubicado en la Avenida Don
Emilio. Con el retiro de los residuos
sólidos y mejora de la calle, no se han
registrado arrojo de residuos durante
las cuanticaciones realizadas.
En el caso del punto de incidencia
ubicado en la Avenida El Triunfo, es
el punto donde se evidencia mayor
cantidad de desmonte con un 62,3%
del volumen de residuos analizados,
siendo en este punto donde se
ejecuta el arrojo de residuos más
habitual. En dicho punto se registró
la mayor cantidad de residuos sólidos
pertenecientes principalmente a
residuos de construcción y demolición
(Zhao et al., 2021). Este problema
genera un problema adicional debido al
aporte de gases de efecto invernadero
producido por los residuos sólidos
arrojados y por la manipulación de
los mismos mediante el movimiento
de estos desmontes. El movimiento
de los desmontes ha sido registrado
por el ujo de camiones de carga con
residuos de construcción en el cual
por medio de la OFC PROHVILLA,
los cuales han sido constatados
en patrullajes y denuncias que se
registran semanalmente y que según
Krausmann et al. (2017), los RCD
generan emisión de CO2, además de la
liberación de material particulado a la
atmósfera en la manipulación de estos
residuos (Elshaboury et al., 2022).
Los suelos presentan efectos
negativos a los escombros de RCD, se
menciona que, al contacto con estos
residuos, los suelos son sensibles a
modicar su estructura y con ello se
presenta la disminución de la carga
vegetal que presenta el humedal
del 17% en cobertura vegetal entre
los años 2008 y 2018 por estos
residuos (Flores et al., 2020). El área
comprendida en la ZRE PV mediante el
presente trabajo evidencia la presencia
de grandes cúmulos de residuos de
construcción y demolición, por lo que
es indiscutible que hoy en día aún se
presente esta problemática que en
comparación al año 2018, este pudo
agravar las condiciones de suelo y
ora del humedal Pantanos de Villa.
Este hecho puede ser un tema de
interés para una evaluación próxima
en el Área Natural Protegida (ANP).
Los canales de la ZRE PV son las
principales fuentes del recurso hídrico
que mantienen las condiciones de
humedal, los puntos de incidencia
identicados tienen contacto con los
canales, donde en muchas ocasiones,
los RCD se encuentran dentro de estos
provocando que el agua no tenga un ujo
adecuado hacia el ANP. Su impacto en el
agua está comprendido por su alteración
de su composición, la degradación de
los fondos en los acuíferos y estimular
la mortalidad de los organismos de los
ecosistemas hídricos (Ferronato et al.,
2021; Herrera, 2022).
El punto de incidencia “Don Emi-
lio” presentaba volúmenes signica-
tivos durante la primera semana de
evaluación; sin embargo, estos han
sido removidos en su totalidad a cargo
Impact of construction and demolition waste
273
PAIDEIA XXI
de la Municipalidad de Chorrillos por
lo que no se ha incluido en el nal de
la investigación. Cabe mencionar que
la Municipalidad de Chorrillos ha es-
tado tomando acciones para remover
los RCD en diferentes puntos como
en “El Remero”, haciéndose cargo de
los costos que genera su traslado y
disposición en un relleno sanitario.
Estos costos pueden ser mejor admi-
nistrados tomando decisiones para
una prevención de los arrojos de re-
siduos mediante cámaras o casetas
de vigilancia. De igual forma, Herrera
(2022) reere que las municipalidades
disponen de manera obsoleta los RCD
por el numeroso costo de los rellenos
sanitarios, la falta de escombreras, la
falta de segregación y minimización de
dichos residuos como de la falta de bo-
taderos informales.
Evidenciando la gran cantidad de
RCD, es admisible poder implementar
medidas durante las obras de cons-
trucción para que se pueda gestionar
mejor dichos residuos, estos pueden
ser considerados dentro de la ZRE PV
al tener un carácter especial de cuida-
do. En cuanto a un previo control de
los RCD, el Building Information Mo-
deling (BIM) presenta una alternativa
sostenible a los impactos generados
por construcciones, ya que permite
obtener la cuanticación de los impac-
tos ambientales de la actividad econó-
mica a partir de la energía incorpora-
da, emisiones de CO2, RCD y sólidos
urbanos permitiendo una mayor faci-
lidad a la toma de decisiones para el
manejo de estos residuos durante un
proyecto de construcción (Mercader et
al., 2019; Elshaboury et al., 2022).
Al tratarse de una problemática
que ha sido identicada desde mu-
chos años atrás, es indispensable to-
mar medidas ante la ya generada acu-
mulación de los residuos (Ferronato et
al., 2021). La opción más recurrente y
favorable para el manejo de los RCD
es mediante la economía circular com-
prendida de concretos de agregados
reciclados de construcción por medio
de la trituración de estos ya que la
diferencia en comparación de concre-
tos convencionales no es signicativa
(Muñoz et al., 2021; Zhao et al., 2021).
La manipulación de los RCD me-
diante una acción de mitigación, de
igual manera puede provocar afeccio-
nes como la emisión de material par-
ticulado, la susceptibilidad a la con-
taminación de medios de agua, daños
a las vías públicas por el ujo de ca-
miones de carga como a los residentes
de las zonas aledañas (Mendoza et al.,
2021). Por el cual, ante un proceso de
manejo de residuos, estos deben con-
siderar las Obligaciones de las Empre-
sas Operadoras de Residuos Sólidos
del artículo 61 del Decreto Legislativo
N° 1278.
Se concluye, que el punto El Triun-
fo correspondiente a la Avenida El
Triunfo presenta una mayor acumu-
lación de RCD dentro de la ZRE PV.
La acumulación de vehículos para el
arrojo de los desmontes como en el
manejo de los RCD generan una ma-
yor liberación de material particula-
do y de emisiones de gases de efecto
invernadero; es así que, en ese senti-
do, el aire es el componente ambien-
tal con mayor afección (Ferronato et
al., 2021), además se ha identicado
Yachachi-Elguera et al.
274
PAIDEIA XXI
la afectación al suelo por la probable
modicación de su estructura, al ser
sensible por el contacto frecuente con
RCD.
Adicionalmente, se identicó que
se genera un impacto negativo a los
canales que alimentan Pantanos de
Villa y están ubicados en el punto “El
Remero”. Es por ello, que se sugiere
valorizar los RCD mediante una
economía circular; sin embargo, frente
a la resolución de la problemática de
arrojo de RCD se tiene a la logística
de las municipalidades a cargo como
un impedimento en la recuperación y
restauración de espacio.
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Received June 12, 2022.
Accepted July 6, 2022.