Hidrología e Hidrogeología en la cuenca de Chalco Descripción y Perspectivas (original) (raw)
Related papers
Hidrología en cuencas pequeñas con información escasa
Ingenieria E Investigacion, 2011
El tema se refiere básicamente a la recolección y procesamiento de información cartográfica e hidrometeorológica en los proyectos que se realizan en cuencas pequeñas con información escasa.
Estudios hidrológicos e hidráulicos para el ordenamiento territorial de una cuenca
Ingeniería del agua, 1995
Se presenta la aplicación de una metodología basada en la modelación matemática y en la utilización de sistemas gráficos computacionales para la obtención de pautas de decisión destinadas al ordenamiento territorial y planificación urbana de una cuenca con escasez de datos que involucra a una ciudad capital de provincia en el Noroeste de Argentina.
El desafío sociohidrológico de la cuenca del río Tijuana ante el cambio climático
Región y Sociedad, 2020
El objetivo es analizar el contexto sociohidrológico de la cuenca del río Tijuana para enfrentar el cambio climático. Se eligió esta cuenca porque se ubica en una región semidesértica y porque la comparten México y Estados Unidos, lo que le imprime características propias. La metodología se basó en la consulta del Registro Público de Derechos de Agua, en datos de la Comisión Nacional del Agua, en proyecciones de población, en escenarios ante el cambio climático y en publicaciones académicas, con lo cual se analizó el régimen hidrológico, el crecimiento urbano y la cooperación binacional. Los resultados permiten entender la dependencia del trasvase de agua y la cooperación entre México y Estados Unidos. Una limitación del estudio radica en que se debe considerar la opinión de los habitantes para enfrentar la escasez de agua en un contexto de cambio climático, así como las estrategias que han implementado. Se concluye que, a pesar de la poca disponibilidad de agua en un contexto de cambio climático, se cuenta con mecanismos de colaboración binacional para abastecer los centros urbanos de dicho recurso de ambos países.
Estudio hidrológico e hidráulico en la zona baja de la cuenca del Río Frío en el Municipio de Chía
2016
Operación en la que se miden la velocidad, profundidad y anchura de una corriente para determinar el caudal. 1 CAUDAL: Es el volumen de fluido que atraviesa una superficie dada en la unidad de tiempo. Se usa para expresar el caudal de un rio, de un fluido por una conducción etc. 2 COEFICIENTE DE COMPACIDAD: Fue definido por H. Gravelius, como el cociente adimensional ente el perímetro de la cuenca y la circunferencia de un círculo con área igual al tamaño de la cuenca en kilómetros cuadrados. El coeficiente de compacidad tendrá como límite inferior la unidad indicando entonces que la cuenca es circular y conforme su valor crece indicará una mayor distorsión en su forma, es decir, se vuelve alargada o asimétrica. 3 CUENCA HIDROGRÁFICA: Zona delimitada topográficamente que drena mediante una red hidrográfica, es decir, la superficie total de tierras que drenan en un cierto punto de un rio o curso de agua. 4 CURVA DE DURACIÓN DE CAUDALES: Curva que muestra el porcentaje de tiempo durante el cual el caudal en un curso de agua e superior a determinados valores, con independencia de su continuidad en el tiempo. 5 CURVA HIPSOMÉTRICA: Gráfico usado para indicar la porción de la superficie de una isla, continente o cuenca, situada a diferentes alturas o profundidades respecto a un punto determinado (generalmente el nivel del mar). El eje vertical indica las alturas, y el horizontal las superficies de tierra. 6
Sucesión y restauración ecológica en las partes altas de cuencas y la provisión de agua
Revista Ciencias Tecnicas Agropecuarias, 2012
RESUMEN. Se presenta la descripción del proceso de sucesión ecológica alrededor de parches de bosque de pinabete (Abies guatemalensis) en la parte alta de San Marcos, Guatemala, y como a partir de esta se puede establecer un plan de restauración ecológica que permita mejorar los servicios ambientales de estos ecosistemas en especial en la provisión de agua de tal manera que contribuya a equilibrar el ciclo hidrológico permitiendo una escurrimiento más lento y mayor infiltración. El estudio muestra una riqueza de 85 especies clasificadas en estrato herbáceo inferior, estrato herbáceo superior, arbustos y árboles, en donde se muestra una dinámica de la vegetación a través de los cinco estadios sucesionales estudiados, sin haber una dominancia total de unas pocas especies. Se resaltar el papel ecológico de los musgos en la sucesión ecológica y en la retención de agua y humedad, en el estudio hay tres especies que se mantienen con altos valores de importancia a través de los cinco estadios sucesionales. Se identificaron arbustos como plantas nodrizas que juegan un papel importante en el cambio de la fisonomía de la vegetación ya que permiten el establecimiento de especies de árboles que llevan hacia la madurez del ecosistema y contribuyen a la retención de la humedad en el suelo. Se enfatiza en la contribución que la vegetación tiene en la retención del agua y su mejoramiento en las partes altas de la cuenca, en donde el pinabete es uno de los ecosistemas de mayor importancia. Palabras clave: Evolución del ecosistema; Abies guatemalensis, plantas nodrizas, retención de humedad. ABSTRACT. Presents a description of the process of ecological succession around patches of forest of fir (Abies guatemalensis) in the upper part of San Marcos, Guatemala, and as how this may helped in a plan of ecological restoration to enhance environmental ecosystems services especially in the provision of water in such a way to help balance the hydrological cycle allowing a slower runoff and increased infiltration. The study shows a rich of 85 species classified in less herbaceous stratum, upper herbaceous stratum, bushes and trees, shows a dynamics of vegetation through the five successional stages studied, without having a total dominance of a few species. They highlight the ecological role of mosses in ecological succession and retention of water and humidity, in the study there are three species that are kept with high importance through successional stages five. Were identified plant shrubs how nurses that play an important role in the change of the physiognomy of vegetation allowing establishment of tree species that lead to the maturity of the ecosystem and contribute to the retention of moisture in the soil. It emphasizes the contribution that the vegetation is in the retention of water and its improvement in the upper parts of the basin, where the Park is one of the most important ecosystems.
Hidrogeología de Ojo de Agua, cuenca sur de la ciudad de Guatemala
Revista Geológica de América Central, 2007
donde se ubica un campo de pozos que produce un 72% del caudal extraído de los acuíferos del Valle Central y un poco más del 20% de la producción total para la ciudad de Guatemala. Este sector es de vital importancia para el abastecimiento de agua potable, planteándose la necesidad de seguir aprovechando este acuífero en forma sostenible, haciéndose necesaria esta investigación para determinar el modelo hidrogeológico conceptual y establecer nuevos sitios de perforación de pozos. La geología del área incluye lavas, sedimentos y piroclastos de permeabilidad variable, dando origen a dos acuíferos, uno superior y otro inferior. El superior está constituido por material de relleno de piroclastos y sedimentos fluviales, con permeabilidad primaria, de tipo libre, con valores de transmisividad para los piroclastos de 50 a 750 m 2 /día, y de 150 a 2000 m 2 /día para los sedimentos. Los valores de coeficiente de almacenamiento de los piroclastos es 0,09 y para los depósitos aluviales de 0,20. El acuífero inferior presenta una permeabilidad secundaria, encontrándose también bajo condiciones de confinamiento. La transmisividad oscila entre 1600 y 9500 m 2 /día en los pozos de Ojo de Agua, con un valor de coeficiente de almacenamiento para rocas volcánicas fracturadas de 0,014. Los niveles estáticos de los pozos de Ojo de Agua han descendido hasta 13,2 m con un promedio de 9 m en más de 20 años. Actualmente, la profundidad del nivel de agua subterránea con respecto al nivel del suelo varía de 12 y 14 m, existiendo anteriormente manantiales surgentes. El caudal de los principales pozos varía de 134 a 232 l/s, con un caudal total de 1675 l/s. La dirección de flujo de las aguas subterráneas es principalmente de norte a sur y tiene un control tectónico por un sistema de fallas con orientación N-S, que ha originado estructuras de horsts y grábenes en las cercanías.