Division HYBAM Balance hídrico microregional de Bolivia ...Base de datos geográficos: mapas...

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Balance hídrico Balance hídrico microregional de Bolivia microregional de Bolivia Modelación y avances Modelación y avances Division HYBAM Jorge Molina, Philippe Vauchel, Jorge Molina, Philippe Vauchel, Daniel Daniel Espinoza, Isabel Aguilar, Franklin Salcedo Espinoza, Isabel Aguilar, Franklin Salcedo Reunión HYBAM Lima, Octubre 2005

Transcript of Division HYBAM Balance hídrico microregional de Bolivia ...Base de datos geográficos: mapas...

  • Balance hídrico Balance hídrico

    microregional de Boliviamicroregional de Bolivia

    Modelación y avancesModelación y avances

    Division HYBAM

    Jorge Molina, Philippe Vauchel, Jorge Molina, Philippe Vauchel, Daniel Daniel

    Espinoza, Isabel Aguilar, Franklin SalcedoEspinoza, Isabel Aguilar, Franklin Salcedo

    Reunión HYBAM Lima, Octubre 2005

  • Metas: oferta de aguaMetas: oferta de agua en en BoliviaBolivia��Series mensuales de Series mensuales de precipitación, precipitación, temperatura, ETP y temperatura, ETP y escorrentía, periodo escorrentía, periodo 19701970--20002000��Base de datos Base de datos geográficos: mapas geográficos: mapas topográficos, temáticos, topográficos, temáticos,

    C u e n c a s B HB e n iB e r m e j oD e s a g - P o o p óG r a n d eI c h i l o - M a m o r éI t e n e zM a d e r aM a d r e d e D i o s - OP a r a g u a yP i l c o m a y oS a l a r e s

    N

    EW

    S

    topográficos, temáticos, topográficos, temáticos, de cuencas y estaciones, de cuencas y estaciones, escala 1:250,000 escala 1:250,000 ��Modelo precipitaciónModelo precipitación--escurrimiento calibrado escurrimiento calibrado y validado, que permita y validado, que permita la extensión de las series la extensión de las series de caudal de caudal

    S a l a r e sT i t i c a c a

  • Balance hídrico de la cuenca Balance hídrico de la cuenca

    del río Pilcomayodel río Pilcomayo

    Foto: W. Kenning

  • SANTA CRUZ

    ORURO CHUQUISACAPOTOSI

    CUENCA ALTA DEL RIO PILCOMAYO

    -67 -66 -65 -64 -63 -62

    -20 -20

    -19 -19Brazil

    Argentina

    Peru

    Bolivia

    Chile Paraguay

    N

    EW

    S

    POTOSI

    TARIJA

    RIO PILCOMAYO

    ARGENTINA

    PA

    RA

    GU

    AY

    -67 -66 -65 -64 -63 -62

    -23 -23

    -22 -22

    -21 -21

    100 0 100 200 300 Kilometers

  • Esquema metodológico del BH

    Esquema metodológico del BH

    Modelo "CHAC Simula"

    Recopilación de información y creación base datos Hydraccess

    (meteorología e hidrología)

    Evapotranspiración ETP

    Precipitación P Escorrentía Q (Hydraccess)

    T V HR Rad

    Cálculo ETP (Penman)

    Homogenización y regionalización

    Vector Regional Hydracces

    sssess Ampliación de Series

    Esquema metodológico del BH

    Esquema metodológico del BH

    Simula"

    Relleno de series

    mensuales

    SPSS

    Trazado de Isoyetas

    Precipitación subcuencas (Hydraccess)

    Resultados P: Series, mapas

    Temperatura: mapas, perf.

    ETP: Series, mapas

    Evaluación Escorrentía

    Balance por subcuencas

  • Datos hidrométricos: tratamientoDatos hidrométricos: tratamiento

    Hydraccess y otros (i.e. WSXPRO)Hydraccess y otros (i.e. WSXPRO)

    Curvas de descargaCurvas de descargaSe toma en cuenta el Se toma en cuenta el comportamiento comportamiento hidráulicohidráulico

    Estación: ViñaQuemada = VINA QUEMADA (Río Pilcoma yo)Curvas de calibracion iniciales y resultados de Man ning Strickler

    1200

    1400

    1600

    1800

    2000

    2200

    2400

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    3200

    Cau

    dal (

    m3/

    s)

    Aforos del: 09/09/1981

    Aforos del: 01/12/1982

    Curva inicial del: 09/09/1981

    Curva inicial del: 01/12/1982

    Curva Manning n=0.04 del: 81

    Curva Manning n=0.04 del: 82

    Series multitemporales:Series multitemporales:TalulaTalula

    hidráulicohidráulico

    0

    200

    400

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    0 100 200 300 400 500 600 700 800

    Cota en escala (cm)

    0

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    31/05/1975 12/05/1977 24/04/1979 05/04/1981 18/03/1983 27/02/1985 09/02/1987 21/01/1989 03/01/1991 15/12/1992 27/11/1994

  • •• Completar y ampliar las series mensuales de Completar y ampliar las series mensuales de caudal caudal

    •• Mejor comprensión del funcionamiento Mejor comprensión del funcionamiento hidrológico de la cuencahidrológico de la cuenca

    Objetivos de modelaciónObjetivos de modelación

    hidrológico de la cuencahidrológico de la cuenca

  • Modelo de Témez (1977)Modelo de Témez (1977)Modelo agregado, de paso mensualModelo agregado, de paso mensualImplementado en el CHACImplementado en el CHAC--Simula (2004)Simula (2004)

    HmaxHmax

    C

    Imax αααααααα

  • Parámetros de calibraciónParámetros de calibración

    1)1) HmaxHmax = capacidad de almacenamiento de agua en la = capacidad de almacenamiento de agua en la zona no saturada (suelo), en mmzona no saturada (suelo), en mm

    Define el agua disponible para la evapotranspiración Define el agua disponible para la evapotranspiración

    2)2) CC = parámetro de excedencia (adimensional)= parámetro de excedencia (adimensional)Define el umbral de escorrentía Po (P

  • HmaxHmax e e ImaxImax pueden obtenerse de cartografíapueden obtenerse de cartografía Textura

    CAS en mm/m

    Contenido de piedra

    Códig Descripción 0%

    0-5%

    5-15%

    15-40%

    40-80%

    > 80%

    Y

    Arcilla

    140

    130

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    90

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    10

    F

    Franco

    170

    160

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    40

    20

    L

    Limo

    150

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    55

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    A

    Arena

    90

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    70

    60

    30

    10

    AF

    Arena francosa

    110

    100

    90

    70

    40

    10

    YA

    Arcilla arenosa

    110

    100

    90

    70

    40

    10

    FYA

    Franco arcillo arenoso

    150

    140

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    100

    55

    10

    FA

    Franco arenoso

    150

    130

    120

    100

    55

    10

    YL

    Arcilla limosa

    160

    140

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    55

    10

    FYL

    Franco Arcillo limoso

    170

    150

    140

    110

    65

    20

    FL

    Franco limoso

    190

    170

    150

    130

    70

    20

    FY

    Franco arcilloso

    150

    130

    120

    100

    55

    10

    Mapa suelos/geología

    HmaxHmax

    Ejemplo:

    FY Franco arcilloso 150 130 120 100 55 10

    Tipo de uso de la tierra

    Profundidad máxima de raíces Agricultura anual

    100 cm

    Agricultura perenne

    150 cm

    Pastos sembrados

    100 cm

    Pasturas naturales

    100 cm

    Bosques

    150 cm

    Mapa de uso y cobertura actual

  • SalidasSalidas

  • ••El modelo es agregado: valores únicos de los parámetros para cada El modelo es agregado: valores únicos de los parámetros para cada subcuenca, solamente dos tipos de almacenamiento. subcuenca, solamente dos tipos de almacenamiento.

    ••El caudal de una cuenca es la suma aritmética de los caudales obtenidos en El caudal de una cuenca es la suma aritmética de los caudales obtenidos en las subcuencas que la componelas subcuencas que la compone

    ••El modelo no contempla tránsito de flujo (flow routing) ni extraccionesEl modelo no contempla tránsito de flujo (flow routing) ni extracciones

    SIMPA es el modelo distribuido que usa los mismos conceptos con menos SIMPA es el modelo distribuido que usa los mismos conceptos con menos

    Limitaciones:Limitaciones:

    SIMPA es el modelo distribuido que usa los mismos conceptos con menos SIMPA es el modelo distribuido que usa los mismos conceptos con menos limitaciones.limitaciones.

  • Resultados parciales: BHPilcomayoResultados parciales: BHPilcomayo

    Precipitación Precipitación Isoyetas Isoyetas 19701970--20002000

    500

    600

    1500

    1000

    800

    500

    400

    800

    600

    500

    400

    1

    500

    600

    700

    400

    500

    600

    600

    800

    600

    400

    300

    200

    700

    800

    1200

    1400

    1600

    13001100

    900

    800 700

    600

    700

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    500

    800

    400

    300

    0 100000 200000 300000 400000 500000

    780

    000

    0 78000

    00

    790

    000

    0 79000

    00

    800

    000

    0 80000

    00

    N

    EW

    S

    Límite de Cuenca

    Isoyetas 1970-2000

    Referencias

    900

    100

    10001100

    1200

    1000

    900

    70050

    0

    300

    10 0

    0

    500

    500

    600

    1300

    500

    100

    0

    80 0

    1000

    500

    400

    300

    300

    500

    600

    900

    60 0

    1000

    2007

    00

    300

    300

    700

    400

    100

    800

    700

    600

    110

    0

    1200

    200

    300

    400

    1100

    800

    600

    800900

    600

    700

    400600

    1100

    90 0

    1000

    00

    500

    0 100000 200000 300000 400000 500000

    750

    000

    0 75000

    00

    760

    000

    0 76000

    00

    770

    000

    0 77000

    00

    100 0 100 200 Kilometers

  • Perfiles térmicosPerfiles térmicos

    Temperaturas: Temperaturas: MDE y perfil térmicoMDE y perfil térmico

    MDEMDE

    PERFIL TERMICO ANUAL, 1970-2000

    4

    6

    8

    10

    12

    14

    16

    18

    20

    22

    24

    26

    Tem

    pera

    tura

    med

    ia (C

    )

    y = -0.0069x + 35.3370R2 = 0.943

    y = -0.0037x + 24.6393R2 = 0.952

    Jatun Mayu

    MDEMDE 4250 750 1250 1750 2250 2750 3250 3750 4250

    Altitud (m)

    #S

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    #S

    #S

    #S

    Tarapaya

    Potosi Sena

    Tarapaya

    Thola Palca

    Tinquipaya

    Yocalla

    Pilcomayo

    Alto

    3 0 0 3 0 K i l o m e t e r s

    N

    EW

    S

    0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

    78

    40

    00

    07

    88

    00

    00

    Altitud (msnm)1600 - 23002300 - 28002800 - 33003300 - 38003800 - 43004300 - 47004700 - 5500No Data

    Altitud (msnm)

    Modelo digital deModelo digital de

    elevacioneselevaciones

  • Temperatura media anualTemperatura media anualSubcuenca PilcomayoSubcuenca Pilcomayo--Puente SucrePuente Sucre

  • Isolineas de Evapotranspiración potencial: Cuenca PilcomayoIsolineas de Evapotranspiración potencial: Cuenca Pilcomayo

    #S

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    1300

    16000

    1500

    1600

    14001500

    13 0

    0

    1300120

    0

    1300

    1200

    1100

    150013

    00

    1200

    100

    1500

    Yura

    Icla

    PojpoOcuri

    Ayoma

    Uyuni

    Ajtara

    Calcha

    Chaqui

    Colavi

    Pucara

    Pajcha

    Tomave

    Presto

    Camargo

    Chinoli

    LandaraTarvita

    Vitichi

    Yocalla

    Pocoata

    Padilla

    Boyuibe

    ChoretiAzurduy

    Killpani

    Pirhuani

    El Rodeo

    Charagua

    Sopachuy

    Masicuri

    Lago Toro

    San Lucas

    Tica Tica

    Muyuquiri

    Turuchipa

    Ampa Ampa

    El Villar

    GutierrezSalinas deTinquipaya

    Cumandayti

    La Galeria

    Taperillas

    Monteagudo

    Cruce Venti

    Puna (Villa

    Rosario del

    Thola Palca

    Escala (EscEl Salvador

    Villa Serra

    Cucho Ingen

    R¡o MulatosPuente Pach

    Urriolagoit

    Camiri (AAS

    ItaguazurenSan Anto ST

    ColquechacaRedencion P

    N

    EW

    S

    #S

    #S#S

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    1400

    1200

    1100

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    1000

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    1

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    110

    130

    0

    1500

    Mojo

    Tojo

    Itau

    YaviCa¤as

    ota

    Atocha

    Oploca

    Talina

    Timboy

    Tupiza

    Caigua

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    Tuscal

    Chagua

    Berety

    ulaca

    Rejera

    Condor

    Camargo

    Chilcar

    Culpina

    Ramadas

    Ibibobo

    Crevaux

    Carossi

    Tiguipa

    Padcaya

    Charaja

    Salinas

    Carapari

    La Torre

    ¥acamiri

    Arenales

    ha K

    Capirenda

    Cotagaita

    Esmeralda

    Sachapera

    Machareti

    Soniquera

    El Palmar

    La Quiaca

    Rinconada

    Carandaity

    San Anto L

    Abra Pampa

    Leon Cancha

    Palos Blanc

    Rosario del

    San Ant E PYacuiba AAS

    Escala (Esc Arpaja Alta

    El Molino (

    El Salvador

    Los MistoleEl Veinticu

    Palermo (Pa

    aguna Colo

    Quetena Chi

    Kalcha de L

    San Pablo d

    Cieneguilla

    Santa Catal

    n Agustin

    0 2 0 0 K i l o m e t e r s

  • Balance hídrico de cuencas Balance hídrico de cuencas

    montañosas húmedasmontañosas húmedas

  • Presentación del problemaPresentación del problema

    Area Precip. ETR Escorr OBSERVkm2 (mm) (mm) (mm)

    Rio Coroico en Santa Rita de Bs.Aires 4557 2606 1041 1549 FC=1.671560 Thiessen

    CUENCA

  • ObjetivosObjetivos

    �� Evaluar el componente evapotranspiración Evaluar el componente evapotranspiración del balance hídrico en cuencas montañosas del balance hídrico en cuencas montañosas húmedas, con zonas sometidas a niebla húmedas, con zonas sometidas a niebla orográficaorográfica

    �� Analizar el rol de la orografía regional y Analizar el rol de la orografía regional y topografía local sobre la circulación de las topografía local sobre la circulación de las masas de aire y vapor precipitable y por masas de aire y vapor precipitable y por tanto, sobre la magnitud de la precipitacióntanto, sobre la magnitud de la precipitación

  • Subcuencas seleccionadasSubcuencas seleccionadas

    Tuichi Hondo

    Beni

    Quiquibey

    Quendeque

    MapiriKaka

    Alto Beni

    Coroico

    BoopiTamampaya

    N

    500000 550000 600000 650000 700000 750000 800000

    Boopi

    Santa Elena

    Tamampaya

    La Paz

    Cotacajes

    100 200 Kilometers500000 550000 600000 650000 700000 750000 800000

    Coroico: 5353 km2

    Tamampaya 2127 km2

  • Circulación regional y localCirculación regional y local

    Vector viento 850 mb en SAVector viento 850 mb en SA

    EneroEnero

    Dirección del vector de flujo de vapor Dirección del vector de flujo de vapor precipitable en Zongo. Fuente: R. Gallaire precipitable en Zongo. Fuente: R. Gallaire

    (2002)(2002)

  • Vector Regional: YungasVector Regional: YungasIndices anuales del Vector y de las Estaciones

    1.7

    1.9

    2.1

    2.3

    2.5

    Indi

    ces

    P_4031602-MPm_(mm)

    Plataforma Zongo

    P_4111705-MPm_(mm)

    P_4111709-MPm_(mm)

    P_4111711-MPm_(mm)

    Milluni

    P_4111715-MPm_(mm)

    P_4111716-MPm_(mm)

    P_4111718-MPm_(mm)

    P_4111725-MPm_(mm)

    Tiquimani

    P_4111730-MPm_(mm)

    P_4111740-MPm_(mm)

    0.5

    0.7

    0.9

    1.1

    1.3

    1.5

    1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

    Año

    Indi

    ces P_4111740-MPm_(mm)

    P_4113404-MPm_(mm)

    P_4114001-MPm_(mm)

    P_4114002-MPm_(mm)

    P_4114003-MPm_(mm)

    P_4114004-MPm_(mm)

    P_4131402-MPm_(mm)

    P_4131601-MPm_(mm)

    P_4131713-MPm_(mm)

    P_4161705-MPm_(mm)

    P_4161706-MPm_(mm)

    P_4200004-MPm_(mm)

    P_4200006-MPm_(mm)

    P_4200013-MPm_(mm)

    P_4200015-MPm_(mm)

    Vector

    Lím. Inf.

    Lím. Sup.

  • Vector Regional: Estaciones YungasVector Regional: Estaciones Yungas

  • Perfil pluviometrico en fondos de Perfil pluviometrico en fondos de

    valle valle

  • #

    #

    #

    #

    #

    #

    #

    #

    Río HuarinillaRío Tiquimani

    Río Chucu

    ra

    uavi

    Area Indust

    Chuspipata

    Nogalani

    Huarinilla

    Sanja Pampa

    Chucura

    Challapampa

    Choro

    Rio

    Zong

    o

    N

    EW

    S

    82

    00

    00

    08

    20

    80

    00

    82

    16

    00

    0

    Precipitación ladera sur HuarinillaPrecipitación ladera sur Huarinilla

    Pmax a 3000-3800 m (Alpert)

    Rio Und

    uaviChuspipata

    1 0 0 1 0 K i l o m e t e r s6 0 0 0 0 0 6 0 8 0 0 0 6 1 6 0 0 0 6 2 4 0 0 0 6 3 2 0 0 0

    81

    92

    00

    0

    Altitud (msnm)1000 - 20002000 - 30003000 - 40004000 - 50005000 - 5600

    C. Huarinilla

    1298

    616

    462

    1500

    2000

    2500

    3000

    3500

    250 500 750 1000 1250 1500ETP (mm/año)

    Alti

    tud

    (m)

    ETP ladera norte ETP ladera norte Huarinilla, Bach et al Huarinilla, Bach et al (2003)(2003)

  • Gracias!Gracias!