ESTIMACIÓN DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA PILCOMAYO USANDO UN PRODUCTO DE PRECIPITACIÓN COMBINADO CON SENSORES ABORDO DE SATÉLITES

Autores/as

  • Jhonatan E. Ureña Universidad Privada Bolivia
  • Oliver C. Saavedra Universidad Privada Bolivia
  • Moisés Perales Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

DOI:

https://doi.org/10.23881/idupbo.020.1-5i

Resumen

El objetivo de este estudio es la obtención de un producto de precipitación combinando sensores remotos con mediciones en tierra y explorar sus posibles aplicaciones para estimar caudal líquido y sólido. El presente estudio se concentra en la porción de la cuenca Pilcomayo en territorio boliviano. Se emplearon dos productos de precipitación con base satelital: GSMaP y CHIRPS. Empleando un ajuste iterativo de estos productos con pluviómetros se han obtenido dos productos denominados GS y CH respectivamente. Para realizar la validación de los productos generados se comparó con la grilla GMET de 5km de resolución del Balance Hídrico Superficial de Bolivia (BHSB). Como se ha encontrado que el producto GS muestra un performance un poco mayor al de CH, usando la precipitación combinada GS se ha procedido a estimar el caudal por subcuencas. Para este último proceso se ha utilizado los coeficientes de escorrentía reportado en el BHSB.  Se ha logrado estimar el caudal líquido empleando el producto de precipitación combinado GS y coeficientes de escorrentía reportados en el BHSB. Primeramente, se ha estimado los caudales específicos por subcuenca para el periodo 2001-2015. Se ha evidenciado que las magnitudes de caudal líquido son mayores en la zona de los llanos y congruente con los valores de precipitación. Posteriormente se ha estimado el caudal líquido en las áreas de aporte de nueve estaciones hidrométricas para comparar con los caudales reportados en los 70s, 80s y 90s. Si bien son periodos diferentes de análisis, se ha notado consistencia de los caudales simulados con los reportados en la mitad de las estaciones. En la estación hidrométrica de Villamontes, que cubre 91 % de la zona de estudio, se ha estimado 6310 millones de m3 de agua en promedio interanual para el periodo 2001-2015. Posteriormente se ha estimado el caudal sólido en las mismas estaciones. En Villamontes se ha estimado 159 millones de Toneladas al año de producción de sedimento. De esta manera en el presente estudio se ha aprovechado del producto de precipitación combinado por subcuenca para estimar la variación espacial del caudal líquido y sólido en la zona de estudio. Se ha notado la importancia de la estimación de la precipitación como variable clave de los procesos hidrológicos, que bien puede ser aún mejor aprovechado utilizando modelos hidrológicos distribuidos para convertir la precipitación en caudal y a su vez en estimar la producción de sedimentos en una cuenca.

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Afiliación del autor/a

Jhonatan E. Ureña, Universidad Privada Bolivia

Centro de Investigaciones en Ingeniería Civil y Ambiental (CIICA)

Oliver C. Saavedra, Universidad Privada Bolivia

Centro de Investigaciones en Ingeniería Civil y Ambiental (CIICA)

Referencias

Redhum, «Bolivia: Afectación y riesgo por sequía,» 30 Marzo 2016. [En línea]. Available: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Redhum-BO-Infografia_Sequia-20160602-AM-18551.pdf. [Último acceso: 11 Abril 2018].

J. R. Miller, P. J. Lechler, G. Mackin, D. Germanoski y L. F. Villarroel, «Evaluation of particle dispersal from mining and milling operations using lead isotopic fingerprintig techniques, Rio Pilcomayo Basin, Bolivia,» Science of The Total Environment, vol. 384, pp. 355-373, 1 Octubre 2007.

L. D. Kazimierski, M. Irigoyen, J. D. Brea, P. Spalletti y Á. N. Menéndez, «Impacto del Cambio Climático en la Producción de Sedimentos en las Cuencas de los Ríos Bermejo y Pilcomayo,» de 1° Encuentro de Investigadores en Formación en Recursos Hídricos, Buenos Aires, 2012.

SENAMHI, «Sistema Integrado de Gestion de Estaciones (SIGE),» 2016. [En línea]. Available: http://www.senamhi.gob.bo/web/public/sige. [Último acceso: 20 Abril 2018].

N. N. Grishin y A. G. Kostianoy, «Satellite Monitoring of Suspended Matter Pollution Resulted from the Nord Stream Gas Pipeline Construction in Russian Waters of the Baltic Sea in 2010-2011,» vol. 2, nº 1, 2012.

A. G. Kostianoy, S. A. Lebedev y D. M. Solovyov, «Satellite Monitoring of Water Resources in Turkmenistan,» vol. 1, nº 1, 2011.

T. Kubota , S. Shige, H. Hashizume, K. Aonashi, N. Takahashi, S. Seto, M. Hirose, Y. Takayabu, T. Ushio, K. Nakagawa, K. Iwanami, M. Kachi and K. Okamoto, "Global Precipitation Map Using Satellite-Borne Microwave Radiometers by the GSMaP Project: Production and Validation," IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 45, no. 7, pp. 2259 - 2275, 2007.

C. Funk, P. Peterson, M. Landsfeld, D. Pedreros, J. Verdin, S. Shukla, G. Husak, J. Rowland, L. Harrison, A. Hoell and J. Michaelsen, "The climate hazards infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes," Sci Data 2, no. 150066, 2015.

O. C. Saavedra Valeriano, M. Ryo y K. Tanuma, «Ground Validation of Satallite-Based Precipitation Measurement for Flood Simulation in Southeast Asian River Basin,» vol. 4, nº 3, 2014.

J. E. Ureña , A. G. Vallejos, O. C. Saavedra y A. C. Escalera, «Evaluación de la Precipitación Distribuida en la Cuenca Katari Basado en Tecnología Satelital y Productos Derivados,» Investigación & Desarrollo, vol. 18, nº 1, pp. 35-51, 19 Junio 2018.

C. Bielenki Junior, F. Mendonça dos Santos, S. C. Semensato Povinelli y F. F. Mauad, «Alternative methodology to gap filling for generation of monthly rainfall series with GIS approach,» Revista Brasileira de Recursos Hídricos, vol. 23, 2018.

MMAyA, Balance Hídrico Superficial de Bolivia (1980- 2016), La Paz, 2018.

«Plan Maestro de Gestión Integrada de la Cuenca del Río Pilcomayo,» Documento Base, 2008.

«Línea de Base Ambiental y Socioeconómica de la Cuenca del Rio Pilcomayo,» 2007.

J. Molina Carpio y D. Espinoza Romero, «Balance Hídrico Superficial de la Cuenca Alta del Río Pilcomayo,» La Paz, 2005.

M. Iriondo, F. Colombo y D. Kröhling, «El abanico aluvial del Pilcomayo, Chaco (Argentina-Bolivia-Paraguay): características y significado sedimentario,» Geogaceta, vol. 28, 2000.

J. Ureña y O. Saavedra, «Evaluation of Satellite Based Precipitation Products at Key Basins in Bolivia,» 2020.

E. Montenegro, «Estudios de erosión, transporte y sedimentación en la cuenca alta del río Pilcomayo. Informe Final,» Cochabamba, 2007.

A. Malbrunot, «Sedimentología de la cuenca alta del río Pilcomayo Síntesis de los conocimientos hasta la fecha, datos disponibles y elaboración de los parámetros principales aguas arriba de Misión La Paz (Argentina),» 2006.

Publicado

30-07-2020

Cómo citar

Ureña, J. E., Saavedra, O. C., & Perales, M. (2020). ESTIMACIÓN DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA PILCOMAYO USANDO UN PRODUCTO DE PRECIPITACIÓN COMBINADO CON SENSORES ABORDO DE SATÉLITES. Revista Investigación &Amp; Desarrollo, 20(1). https://doi.org/10.23881/idupbo.020.1-5i

Número

Sección

Ingenierías