








Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity
Los mejores documentos en venta realizados por estudiantes que han terminado sus estudios
Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades
Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación
Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Comunidad
Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio
Descubre las mejores universidades de tu país según los usuarios de Docsity
Ebooks gratuitos
Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity
El libro muestra el balance hídrico y simulacion bajo escenarios de forestación, deforestacion y cambios climáticos en las microcuencas Taquiña, Thola Pujru y Khora Tiquipaya. (parque nacional Tiquipaya)
Tipo: Resúmenes
1 / 14
Esta página no es visible en la vista previa
¡No te pierdas las partes importantes!
ESTE DOCUMENTO HA SIDO ELABORADO A SOLICITUD DE WWF POR:
©
Pa
ulV
an
Dam
me
/Fa
unag
ua
Esta nota informativa tiene como finalidad brindar información técnica útil para la gestión de las microcuencas de Tiquipaya, siendo también relevante para el manejo de las otras microcuencas sobrepuestas con el Parque Nacional Tunari. Además, engloba la problemática del agua en toda la Región Metropolitana de Cochabamba. Se presenta el balance hídrico de tres microcuencas, además, simulaciones de los caudales en los ríos Taquiña, Khora Tiquipaya y Thola Pujru bajo escenarios de forestación, deforestación y cambios climáticos.
INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES EL BALANCE HÍDRICO DE LAS
MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO DE TIQUIPAYA? ¿Y PARA
QUÉ SIRVE?
El concepto de balance hídrico deriva del concepto de balance de material, que dice que debe existir un equilibrio entre todas las aguas que ingresan a las cuencas (principalmente a través de la lluvia) y las aguas que salen de las mismas. En un sistema cerrado, las diferencias existentes entre los ingresos y las salidas deben reflejarse en una variación de la cantidad de agua almacenada dentro del área evaluada.
Mediante el estudio del balance hídrico es posible hacer una evaluación cuantitativa de los recursos hídricos y sus modificaciones por influencia de las actividades del hombre. El cálculo del balance hídrico nos permite simular cómo los caudales se comportan bajo diferentes escenarios, p.e. el escenario de reforestación de las laderas de las cuencas, otro escenario de una deforestación como consecuencia del avance de la frontera agrícola, o el escenario de cambios climáticos generando incrementos en la temperatura o modificaciones en los patrones de lluvia.
MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO DE TIQUIPAYA: KHORA,
THOLA PUJRO Y TAQUIÑA
Las microcuencas que drenan la vertiente sur de la cordillera del Tunari en el municipio de Tiquipaya son Thola Phujru, Khora-Tiquipaya,
(^1) El presente documento es la síntesis de un análisis elaborado en el marco de la Consultoría “Gobernanza del agua en las microcuencas del municipio de Tiquipaya” (2020) realizada por Amandes srl. El análisis fue realizado a solicitud de WWF Bolivia.
(^2) Este documento debe citarse de la siguiente manera: WWF Bolivia (2021). El balance hídrico y simulaciones bajo escenarios de forestación, deforestación y cambios climáticos en las microcuencas Taquiña, Thola Pujru y Khora Tiquipaya (Parque Nacional Tunari). Documento elaborado a solicitud de WWF-Bolivia por Amandes srl.
Figura 2. Pendientes en las microcuencas Thola Pujru, Khora Tiquipaya y Taquiña.
En ubicación adyacente a las pendientes de mayor magnitud, entre 2750 y 3000 m de altitud (piso montano), se encuentran pendientes del orden de 30 a 50 %, las cuales tienen mayor presencia entre las elevaciones de 3000 a 4000 msnm (piso altimontano). En la parte superior de la microcuenca predominan las pendientes que se encuentran en el orden de 10 a 30 %, las cuales ocupan la mayor parte de la extensión de las microcuencas.
En porcentaje minoritario, y ubicadas en las partes más elevadas (piso altoandino), se encuentran pendientes menores a 10%, las cuales dan lugar a la existencia de lagunas y reservorios naturales.
EL BALANCE HÍDRICO
Se eligió el modelo matemático SWAT para la representación y evaluación del sistema hidrológico correspondiente al área de estudio. La estrategia para el desarrollo del modelo tuvo como base inicialmente la elaboración de los archivos de entrada al modelo, los cuales se pueden clasificar en cuatro grupos principales como se muestra en la Tabla 1. Se subdividió las tres microcuencas en diez unidades hidrográficas (Figura 3).
TABLA 1. INTRODUCCIÓN DE DATOS AL MODELO SWAT
Figura 3. Subdivisión de las tres microcuencas en diez unidades hidrográficas para la modelación hidrológica. La Figura muestra la unidad hidrográfica media del río Taquiña para la cual la Figura 4 presenta la oferta hídrica.
En la Figura 4 se muestra el hidrograma mensual de un ciclo hidrológico y valores referenciales de volúmenes promedio mensuales de agua drenada (entre 1991 y 2014), correspondientes a una de las unidades hidrográficas evaluadas (unidad hidrográfica media microcuenca Taquiña). En la Figura 5 se muestran los hidrogramas anuales (entre 1991 y 2014) y valores referenciales de volúmenes anuales de agua drenada, correspondientes a todas las unidades hidrográficas estudiadas. Se muestra la variación interanual y la enorme estacionalidad de los caudales en las tres microcuencas. Khora Tiquipaya es la microcuenca con mayores caudales, seguida por Taquiña. En la Figura 6 se presenta una ilustración del caudal de agua bajando por el río Taquiña en época de lluvias.
Se construyó un modelo climático en base a las series de datos provenientes de las estaciones meteorológicas ubicadas en el área de estudio.
Información Climática
La información correspondiente al uso y tipo de suelo fue transformada a un formato raster, para su introducción en el modelo.
Uso y tipo de suelo
La topografía fue introducida en un formato raster.
Topografía Delineado de cuencas
Las microcuencas del municipio de Tiquipaya se constituyen en áreas de alto valor de conservación, debido a la importante presencia de bosques y matorrales nativos en las laderas y en las zonas ribereñas. Esta vegetación, en su estrecha relación con el agua, contribuye a la reducción de los riegos de erosión, a la disminución de la cantidad de agua superficial que corre sobre suelos erosionados, y retiene el agua de precipitación con su follaje. De esta manera, la vegetación facilita la recarga de acuíferos y garantiza la disponibilidad de agua para riego y consumo humano. Por todas estas razones, es fundamental la preservación y el cuidado de los bosques nativos.
La cobertura vegetal en las laderas también reduce el riesgo de deslizamientos. La ocurrencia de deslizamientos combinada con altas tasas de precipitación y elevados picos de flujo (caudales) en época de lluvia genera desbordes y mazamorras en la región metropolitana. Entonces, la vegetación contribuye a bajar el riesgo de ocurrencia de estos fenómenos (Figura 7).
IMPACTO DE FORESTACIÓN Y DEFORESTACIÓN SOBRE EL BALANCE
HÍDRICO
Una cuenca puede ser manejada de distintas maneras o, con otras palabras, bajo diferentes escenarios. Un primer escenario, que denominamos como “la cuenca deforestada” es producto de una falta de manejo de cuencas, acciones de degradación de laderas por explotación e incendios y expansión agrícola sin planificación. El segundo escenario denominamos como “cuenca forestada”, en el que se considera la forestación y la implementación de prácticas de agroforestería, incrementando la cobertura vegetal en las laderas de las cuencas.
En una CUENCA DEFORESTADA se advierte una respuesta muy rápida de la cuenca, es decir el agua de lluvia es evacuada rápidamente a los cursos de agua. Eso implica que se presenten mayores caudales de corta duración en época de lluvias, que incrementaría el riesgo de daños por inundaciones, mayores tasas de erosión y afectaciones por arrastre de sedimentos. Además, en una cuenca deforestada se advierte que, en época seca, los caudales descienden prácticamente hasta ser nulos, lo que implicaría una agudización del déficit de agua en estos periodos. Este escenario es producto de una falta de programas de manejo de cuencas, acciones de avasallamiento de bosques y expansión agrícola sin planificación (Figura 8).
LA IMPORTANCIA DE LA VEGETACIÓN EN LAS MICROCUENCAS
Figura 7. Los bosques en las laderas de las montañas de la vertiente sur protegen el suelo y permiten que el agua infiltre y se liberen gradualmente mediante vertientes y caudales suaves (aliso, Alnus acuminata y kewiña, Polylepis subtusalbida). © Paul Van Damme / Faunagua
Otro escenario es el producto de FORESTACIÓN y agroforestería, que incrementa la cobertura vegetal en las laderas y en el abanico aluvial. En este caso, AUMENTA la cantidad de aguas subterráneas que afloran mediante vertientes, AUMENTA la cantidad de aguas subterráneas profundas que pueden ser explotadas racionalmente mediante pozos, DISMINUYE el caudal del río durante las lluvias (y se reduce el riesgo de inundaciones) y AUMENTA el caudal del agua en época de estiaje, disponible para uso en riego (Figura 8).
¿QUÉ ES EL IMPACTO DE REFORESTACIÓN Y DEFORESTACIÓN
SOBRE EL BALANCE HÍDRICO DE LAS MICROCUENCAS DEL
MUNICIPIO DE TIQUIPAYA?
Para la simulación de escenarios, es necesario asumir una serie de aspectos que están relacionados al conocimiento de los antecedentes del comportamiento de los factores antrópicos que se desarrollan al interior del área evaluada. Una de las variables que se considera como de mayor relevancia y viabilidad es, el cambio de cobertura vegetal producto de un trabajo de forestación y reforestación (escenario FORESTACIÓN), en las áreas que presentan potencial para este propósito. De manera complementaria se analiza
Figura 8. Esquema del balance hídrico en una cuenca deforestada (arriba) y una cuenca forestada.
En la misma Figura 10 se presenta una comparación de los escenarios contrarios, considerando la implementación de prácticas de agroforestería para incrementar la cobertura vegetal en el área de las cuencas (escenario FORESTACIÓN). El segundo escenario, producto de una falta de programas de manejo de cuencas, acciones de avasallamiento de bosques y expansión agrícola sin planificación (escenario Actual - DEFORESTACIÓN) (Figura 10). En la Figura 11, se presentan las figuras comparativas de los caudales bajo los escenarios deforestación y forestación en la “Unidad hidrográfica media de la microcuenca Taquiña“.
De las comparaciones realizadas, se destaca que en el escenario Actual - DEFORESTACIÓN se advierte una respuesta más rápida de la cuenca, lo que implica que se presentan mayores caudales en época de lluvias, lo que estaría acompañado de presencia de caudales elevados en periodos cortos, que incrementaría el riesgo de daños por inundaciones y afectaciones por arrastre de sedimentos y mayores tasas de erosión.
De manera contraria se advierte que, en época seca los caudales descienden prácticamente hasta ser nulos, lo que implicaría una agudización del déficit de agua en este periodo.
En la Figura 11 podemos observar la magnitud de estos efectos. En época de lluvias, bajo el escenario FORESTACIÓN 30% menos caudal es evacuado por el río Taquiña, que bajo el escenario DEFORESTACIÓN (coloración en amarillo). Mientras tanto, en época seca el caudal aumenta con más de 50% bajo el escenario FORESTACIÓN (coloración roja). Bajo un escenario DEFORESTACIÓN el caudal en época seca casi se reduce a cero.
ESCENARIO CON INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El tratamiento y mitigación del cambio climático está considerado como uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, sobre todo considerando que en función de una serie de estudios desarrollados a nivel mundial, se ha determinado que nos encontramos en un momento decisivo para evitar que se alcancen variaciones meteorológicas que se constituyan en una amenaza para la producción de alimentos, desencadenamiento de una serie de fenómenos naturales como riadas, inundaciones catastróficas, entre otras, que afectarían el desarrollo de la vida con un alcance mundial.
Figura 11. Comparación de los caudales bajo los escenarios deforestación y forestación en la “Unidad hidrográfica media de la microcuenca Taquiña“.
SEP
0,
0,
0,
0,
0,
OCTN OV DIC ENEF EB MARA BR MAYJ UN JULA GO
Taquiña Q_DEFORESTADO Q_FORESTADO
En el caso específico del estudio que nos compete, se ha definido un escenario que considera las variaciones producto del cambio climático con un horizonte de 20 años, el cual tiene como base la aplicación de valores meteorológicos que son utilizados por el modelo hidrológico aplicado.
Para la simulación del escenario más desfavorable, se considera el efecto de la deforestación combinado con los efectos de modificación de las variables climáticas a causa del cambio climático.
Los resultados de la simulación realizada (Figura 12) muestran que los efectos producidos por un mal manejo de la cuenca (DEFORESTACIÓN), combinado con la variación producto del cambio climático con una proyección de 20 años, muestran un escenario preocupante, en el cual se identifica una concentración de caudales altos en periodo de inicio de lluvias, lo cual puede significar la existencia de importantes crecidas en los ríos, producto de intensas precipitaciones.
Por otra parte, el incremento de temperaturas provocaría el aumento de la tasa de evaporación que se produciría de manera intensa en periodos de presencia de agua en superficie. Los caudales en periodo de estiaje disminuirían de manera importante, causando escasez de agua tanto para atender demandas relacionadas a actividades productivas, consumo directo e incluso demandas ambientales. En la Figura 13, se puede observar el cambio de cobertura vegetal desde la microcuenca Khora Tiquipaya hasta la región metropolitana de Kanata.
Figura 12. Resultados de caudales y evapotranspiración bajo un escenario combinado de deforestación y cambio climático en la microcuenca Taquiña.
Figura 13. Vista de la región metropolitana Kanata desde la microcuenca Khora Tiquipaya. © Paul Van Damme / Faunagua
© Elaboración propia
Q_DEFORESTADO Q_ACTUAL^ ET_DEFORESTADO^ ET_ACTUAL
SEP OCT NOV DICE NE FEBM AR ABR MAYJ UN JULA GO
PP - ET (MM)
Figura 14. La deforestación y los cambios climáticos ponen en peligro la oferta de agua en las microcuencas Khora Tiquipaya, Taquiña y Thola Pujru.
© Paul Van Damme / Faunagua
Este documento ha sido elaborado a solicitud de WWF por Amandes SRL.