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Taller. Anteproyecto de Norma Mexicana para Taller. Anteproyecto de Norma Mexicana para p y pp y pla determinación del régimen de caudal la determinación del régimen de caudal
ecológico en cuencas hidrológicasecológico en cuencas hidrológicas
VII Encuentro Nacional de Playas Limpias.
Mazatlán, Sin.,
20 de Agosto de 2011
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoEstructura General de la NMxEstructura General de la NMx
0. Introducción
1. Objetivo
2. Campo de aplicación
3 Definiciones3. Definiciones
4. Especificaciones
5. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales
6. Bibliografía
7 Observaciones de esta Norma7. Observaciones de esta Norma
8. Vigilancia
9. Transitorios o 1 Anexo Informativo
10. Anexoso 1 Anexo Informativo
o 7 Anexos Técnicos
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoEstructura de la presentaciónEstructura de la presentación
Definiciones Análisis y reflexión Definiciones yparalela
Cuerpo de la NMx Principios e implicaciones
Anexos Detalle de métodos
Grupo de trabajo.Retroalimentación a la propuesta y aporte de insumos
Principios o fundamentos
NMx Caudal EcológicoNMx Caudal EcológicoPrincipios o fundamentos1) Paradigma del río natural = Régimen
hidrológico naturalhidrológico natural
Principios o fundamentos
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoPrincipios o fundamentos
1) Paradigma del río natural = Régimen hidrológico naturalhidrológico natural
• Magnitud• FrecuenciaFrecuencia• Duración• Momento• Tasa de cambio• Tasa de cambio
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoPrincipios o fundamentos Principios o fundamentos 1) Paradigma del río natural = Régimen
hidrológico natural
La integridad
hidrológico natural
La integridad ecológica de los ecosistemas fluviales depende de su carácter dinámico naturaldinámico natural.
ELEMENTOS
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoHIDROLOGICOS
e (r
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auda
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os d
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AS Mantenimiento diversidad del hábitat y su conectividad x x x
CO
LOG
ICA
Mantenimiento de condiciones hidrodinámicas adecuadas x x
Mantenimiento de la diversidad del hábitat estacionalmente x
CIO
NES
EC Sincronización de patrones ambientales x
Control de presencia y abundancia de especies x xBuenas condiciones físico-químicas de agua y sedimento x x x
FUN
C
Mejora de condiciones por la dinámica geomorfológica xControl y mejora de procesos hidrológicos x x
Principios o fundamentos
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoPrincipios o fundamentos
2) Gradiente de la condición biológica
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoPrincipios o fundamentos Principios o fundamentos
2) Gradiente de la condición biológica
MUY BUEN ESTADO ECOLOGICOMUY BUEN ESTADO ECOLOGICO
BUENO
ACEPTABLE
DEFICIENTE
MALO
Objetivos ambientales
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoObjetivos ambientales
¿Qué río tenemos y cómo lo queremos conservar?
Objetivos ambientales
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoObjetivos ambientales
o Conservar y/o reconstruir el RHN
350
400
250
300
m3 /s
)
150
200
Cau
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50
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1-ag
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1-se
p
1-oc
t
1-no
v
1-di
c
Objetivos ambientales
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoObjetivos ambientales
1. Dos caminos:
Reconstruir Conservar comportamiento
el RHN
Reconstruir comportamiento
el RHN
Complementarios el uno del otro
100
1000
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10
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001
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2
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986
986
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986
986
986
986
986
986
986
Cau
dal (
01/0
1/19
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2/19
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m3 /s
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0
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1/19
98
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2/19
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4/19
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5/19
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6/19
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7/19
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8/19
98
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9/19
98
01/1
0/19
98
01/1
1/19
98
01/1
2/19
98
2000
2500
3000
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GRADIENTES 90%
500
1000
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Cau
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3000
1500
2000
2500
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65%
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d
Integridad ecohidrológica
Biodiversidad
1-oc
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v
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c
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e
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b
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ar
1-ab
r
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ay
1-ju
n
1-ju
l
1-ag
o
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p
2500
3000
20%
Biodiversidad
Servicios ambientales,
1000
1500
2000C
auda
l (m
3 /s)
20%….
0
500
1-oc
t
1-no
v
1-di
c
1-en
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1-fe
b
1-m
ar
1-ab
r
1-m
ay
1-ju
n
1-ju
l
1-ag
o
1-se
p
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoObjetivos ambientales
60
Objetivos ambientales
40
50
30
40
% M
AR)
20
Qec (
10
A B C D0
C
Correlación: Objetivo ambiental vs Valores de referencia
Objetivos ambientales
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoObjetivos ambientales 1. Importancia ecológica
ImportanciaImportancia Ecológica Aspectos bióticos Aspectos abióticos Alteración hidrológica
Una o más especies endémicas en la región y el país que además tienen relevancia internacional, que se encuentran en algún estado de
Habitas únicos por su diversidad y funcionamiento, que mantienen su estructura natural e integridad ecológica asociada a los servicios
Nula o mínima. Se conserva el régimen natural.
Muy Altaencuentran en algún estado de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o en otros listados similares internacionales.
ecológica asociada a los servicios ecosistémicos aportados y que están intactos. La zona de captación se conserva.
Al menos una especie de relevancia Hábitats únicos por su diversidad y Presencia mínima de
Alta
Al menos una especie de relevancia regional o nacional bajo algún estado de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010 o en listados similares internacionales.
Hábitats únicos por su diversidad y funcionamiento, en los que predomina su estructura natural y que básicamente conservan su integridad ecológica, y en consecuencia, los servicios ecosistémicos que aportan.
Presencia mínima de infraestructura antropogénica(caminos, granjas, descargas domesticas de aguas residuales). Alteraciones moderadas al régimen natural.
La zona de captación se conserva.
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoObjetivos ambientales Objetivos ambientales 1. Importancia ecológica
Importancia Ecológica Aspectos bióticos Aspectos abióticos Alteración hidrológica
Media Presencia de poblaciones de diferentes especies, de relevancia regional por su aportación a servicios ecosistémicos o al
La zona de captación y los hábitats se encuentran moderadamente alterados Conservan en alguna
Presencia evidente infraestructura antropogénica.Alt i id taportación a servicios ecosistémicos o al
desarrollo socioeconómico.alterados. Conservan en alguna medida su funcionamiento, estructura y servicios básicos, a pesar de haber presentado cambios físicos.
Alteraciones evidentes y significativas, pero se mantienen ciertos componentes del régimen hidrológico.
Baja Nula o muy baja presencia de Zona de captación sometida a fuerte Alta presencia de infraestructuraBaja Nula o muy baja presencia de especies (peces o macroinvertebrados) y vegetación totalmente perturbada.
Zona de captación sometida a fuerte presión por el agua y cambio de uso del suelo. Cauces invadidos, obstruidos, abandonados, modificados, canalizados o destruidos por actividades de extracción, cuyos
bi t
Alta presencia de infraestructura antropogénica. Régimen completamente alterado.
cambios en casos extremos son irreversibles. Integridad ecológica completamente perdida y en ocasiones solo se conservan los servicios más básicos.
Objetivos ambientales
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoObjetivos ambientales 2. Presión de uso
ó d
(Volumen anual de extracción de agua superficial)
(Volumen anual de exportaciones)
+
Presión de uso
Volumen medio anual de
escurrimiento +
Volumen medio anual
de +
Volumen anual de
Volumen anual de +
= x 100
escurrimiento desde las cuencas
aguas arriba
+ de escurrimiento
natural
+ anual de retornos
anual de importaciones
+
Objetivos ambientales
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoObjetivos ambientales
Equilibrio entre Importancia Ecológica vs Presión de Uso
ica
ica Muy alta A A B C
Importancia Ecológica vs. Presión de Uso
cia
ecol
ógci
a ec
ológ
Alta A B B C
Impo
rtan
cIm
port
anc
Media A B C C
Baja A B C D
Baja Media Alta Muy Alta
Presión de usoPresión de uso
Cualquier metodología será válida si:
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoCualquier metodología será válida si:
Permite entender el significado ecológico de sus componentescomponentesConsidera el rango natural de variabilidadReconoce que el ecosistema modifica sus atributos conforme niveles de estrés = gradiente de la condición biológica
No se buscan mínimos, sino de umbralesumbrales
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoMétodos Métodos.
o Hidrológicos TennantTennantHidrológicos avanzados….
Si l ió d hábit t o Simulación de hábitat PHABSIM IFIM….
o Holísticos BBMBBMDRIFT….
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoMétodos Métodos.
o Hidrológicos Tennant
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoMétodos Métodos.
o Hidrológicos Hidrológicos avanzados
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoéMétodos
o Simulación de hábitat PHABSIM -IFIM
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal EcológicoéMétodos
o Holísticos BBM (Building Block Methodology)
Fundamenta propuestas conforme característicasdetalladasdetalladas.
Se identifica el significado ecológico de los componentesdel RHN, y su relación con la importancia ecológica y elimpacto en los usos del agua.
Permite la evaluación de escenarios de conservación, o elriesgo de diferentes alternativas de gestión conformeriesgo de diferentes alternativas de gestión, conformediferentes objetivos de conservación.
Es recomendable para casos donde se requiere detallarópropuestas de caudal ecológico dada la complejidad,
dificultad o conflictividad social o ambiental.
NMxNMx Caudal EcológicoCaudal Ecológico
Procedimiento general (BBM)
D t i ió Actividades preliminares
• Hidrología
Determinación Unidades de Estudio
en la cuenca
Selección sitios de referencia
• Hidrología• Hidráulica• Geomorfología• Calidad del agua• Geohidrología• Botánica Talleres de discusión.
Información de partidaBotánica
• Ictiología• Macroinvertebrados
acuáticos• Sociología
Propuesta inicial de CEde partida
• Estado ecológico actual• Importancia ecológica y
sensibilidad• Estado actual de presiónIntegración de la
f l fp
• Objetivos de conservación• Escenarios hidrológicos• Propuesta de CE conciliada
propuesta final en informe
METODOLOGIAS SENCILLAS RESPECTO
HIDROLÓGICAS BBM
“COMPLEJAS”
80
(%)
60
70
natu
ral (
40
50
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20
30
cent
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10
Porc
S1 S2 SP1 T1 T2 T3 SB1 SP2 P1 P2 SP3
METODOLOGIAS SENCILLAS RESPECTO “COMPLEJAS”
70
y = 0,8592x - 2,5928R2 = 0,9073
50
60
30
40
50
20
30
0
10
0 10 20 30 40 50 60 70 800 10 20 30 40 50 60 70 80
BBM
VINCULACION FUNCIONAL
CONECTIVIDAD
VINCULACION FUNCIONAL
CONECTIVIDAD
Gran Visión Análisis detalladosEvaluación
de proyectos
Metodologías hidrológicas
Metodologías holísticas
Parte II. Aproximaciones Parte II. Aproximaciones hidrológicashidrológicashidrológicashidrológicas
Encuentro Nacional de Playas Limpias. 20 de Agosto de 2011
Método hidrológicoMétodo hidrológicoCuencas para conservar o recuperar régimenCuencas para conservar o recuperar régimen.
Aplicación 1: Estudio de “Gran Visión”
Elementos de caudal ecológico a determinar: Volumen anual de agua a Elementos de caudal ecológico a determinar: Volumen anual de agua a reservar con finalidad ambiental
o Información requerida:• Objetivo ambiental o de conservación por cuenca
Importancia ecológicaPresión de uso
o Procedimiento:1. Determinación del objetivo ambiental para la cuenca2. Según objetivo ambiental y la naturaleza de la corriente, se
id á i l d j d l EMA (V l d considerarán intervalos de porcentajes del EMA (Valores de referencia)
Método hidrológicoMétodo hidrológico
Objetivo ambiental o de conservación
¿Qué río o cuenca tenemos y en qué nivel de conservación la deseamos mantener?de conservación la deseamos mantener?
La propuesta se basa en la importancia ecológica y la La propuesta se basa en la importancia ecológica y la presión de uso que actualmente tenga una cuenca
Método hidrológicoMétodo hidrológicoValores de referencia para el contexto mexicano• Valores de referencia para el contexto mexicano
o Excelente instrumento para alcanzar un objetivo ambiental o estado de conservación deseado
o Intervalos a manera de porcentaje del escurrimiento medio anual (%EMA) por tipo o naturaleza de corrientes, permite el ajuste a un valor conciliador
Método hidrológicoMétodo hidrológicoValores de referencia para el contexto mexicano• Valores de referencia para el contexto mexicano
o Justificación de los valoreso Justificación de los valores1. Tennant modificado
Porcentaje de EMA Características esperadas en las corrientes
60Volumen de corriente que provee de hábitat excelente para la vida acuática durante las primeras etapas de crecimiento y para la mayoría de60 acuática durante las primeras etapas de crecimiento y para la mayoría de los usos recreacionales.
30Volumen recomendado como base de corriente para sostener buenas condiciones de supervivencia para la vida acuática y actividades recreativas generalesrecreativas generales.
10 Volumen mínimo instantáneo recomendado para sostener a corto plazo el hábitat la supervivencia la vida acuática.
Método hidrológicoMétodo hidrológicoValores de referencia para el contexto mexicano• Valores de referencia para el contexto mexicano
o Justificación de los valoreso Justificación de los valores2. Tendencia en experiencias internacionales
60
40
50
60
R)
20
30
Qec (
% M
AR
0
10
A B C D
Sánchez Navarro (2009)Hughes y Hannart (2003)
Método hidrológicoMétodo hidrológicoValores de referencia para el contexto mexicano• Valores de referencia para el contexto mexicano
o Justificación de los valoreso Justificación de los valores2. Tendencia en experiencias internacionales
50
60
70
80
90
0
10
20
30
40
50
EF
(% M
AR
)
Smakhtin y Anputhas (2006)
00 2 4 6 8 10 12 14 16
HYDROLOGICAL INDEX
Método hidrológicoMétodo hidrológicoValores de referencia para el contexto mexicano• Valores de referencia para el contexto mexicano
o Justificación de los valoreso Justificación de los valores3. Tendencia en experiencias nacionales
Método hidrológicoMétodo hidrológico• Valores de referencia para el contexto mexicano• Valores de referencia para el contexto mexicano
o Justificación de los valores4 Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana que establece el 4. Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana que establece el
procedimiento para la determinación de los caudales para la conservación ecológica en cuencas hidrológicas (2007)
Punto 4.4.3 Definición de Objetivos ambientales el planteamiento técnico inicial implica Punto 4.4.3 Definición de Objetivos ambientales. el planteamiento técnico inicial implica el uso de objetivos ambientales definidos para cada tramo sujeto a evaluación, como base para lograr la conservación de las características ambientales que se tienen y definir metas de restauración para acercar dichas características a las condiciones naturales de los ecosistemas, considerando la relación entre el uso ambiental y los demás usos, con sus correspondientes implicaciones sociales, económicas y de ordenación del territorio.
Punto 4.4.4 Aplicación de la Metodología y al Anexo Técnico B, no restringe el cálculo del régimen de caudales ecológicos a determinado método. Sin embargo, propone como base (o valores de referencia) para efectuar la planeación a corto plazo el método de Tennant (1976), por lo cual sus resultados se habrían de considerar como los mínimos para ( ), p pel mantenimiento de los ecosistemas fluviales (al menos un 10% del EMA), correspondiendo al objetivo ambiental menor, dejando a evaluación por parte de la autoridad competente, la pertinencia de aplicación de metodologías más complejas (e. g. simulación de hábitat u holísticas).
Método hidrológicoMétodo hidrológicoValores de referencia para el contexto mexicano• Valores de referencia para el contexto mexicano
o Justificación de los valoreso Justificación de los valores5. Análisis de ríos mexicanos
Análisis sobre el comportamiento hidrológico de distintos ríos del país a partir de Análisis sobre el comportamiento hidrológico de distintos ríos del país, a partir de los datos aforados por 60 estaciones hidrométricas, criterios de selección:
Localización: Aguas arriba de infraestructuras hidráulicas o hidroeléctricasLocalización: Aguas arriba de infraestructuras hidráulicas o hidroeléctricas
Tiempo de aforo o cantidad de información: 10 años consecutivos
Cantidad o muestra: 2 estaciones hidrométricas por cada Organismo de Cuenca.
Las información hidrométrica para este análisis fue obtenida del Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales (IMTA, 2002)
Método hidrológicoMétodo hidrológico
Método hidrológicoMétodo hidrológicoValores de referencia para el contexto mexicano• Valores de referencia para el contexto mexicano
o Justificación de los valoreso Justificación de los valores5. Análisis de ríos mexicanos
G i bilid d hid ló iGran variabilidad hidrológica
Análisis de componentes principales sobre el %EMA
A áli i d l d i t Análisis de conglomerados para corrientes perennes e intermitentes:
Percentil 0 > 10% del EMA = Corriente perennee ce t 0 0% de Co e te pe e e
Percentil 0 < 10% del EMA = Corriente intermitente
Método hidrológicoMétodo hidrológico
Método hidrológicoMétodo hidrológicoValores de referencia para el contexto mexicano• Valores de referencia para el contexto mexicano
o Justificación de los valoreso Justificación de los valores5. Análisis de ríos mexicanos
En el 33% de las estaciones (20) los ríos quedan naturalmente En el 33% de las estaciones (20), los ríos quedan naturalmente secos (P0 ≤1% del EMA).
E é i d i d i l 45% (27) i En términos de tipo de corriente, el 45% (27) es perenne, mientras que el 55% (33) es intermitente.
Método hidrológicoMétodo hidrológicoValores de referencia para el contexto mexicano• Valores de referencia para el contexto mexicano
o Justificación de los valoreso Justificación de los valores5. Análisis de ríos mexicanos
Método hidrológicoMétodo hidrológicoValores de referencia para el contexto mexicano• Valores de referencia para el contexto mexicano
o Justificación de los valoreso Justificación de los valores5. Análisis de ríos mexicanos
Análisis régimen hidrológico según percentiles característicos a años Análisis régimen hidrológico según percentiles característicos a años bajo distintas condiciones
Percentil 0 = Muy secoPercentil 0 Muy secoPercentil 10= SecoPercentil 25 = MedioPercentil 50 = Húmedo Percentil 50 = Húmedo
Los valores en corrientes intermitentes del %EMA son dos o más veces por debajo que en las de tipo perennesveces por debajo que en las de tipo perennes
Método hidrológicoMétodo hidrológico
Método hidrológicoMétodo hidrológicoValores de referencia para el contexto mexicano• Valores de referencia para el contexto mexicano
o Justificación de los valoreso Justificación de los valores5. Propuesta
Qec (% EMA)OBJETIVO
AMBIENTALESTADO DE
CONSERVACION
Qec (% EMA)
CORRIENTES PERMANENTES
CORRIENTES TEMPORALES
A Muy bueno >40 >20
B Bueno 25-40 15-20
C Moderado 15-25 10-15
D Deficiente 5-15 5-10
Método hidrológicoMétodo hidrológico
Escala normal
Escala logarítmica
Método hidrológicoMétodo hidrológicoCuencas para conservar o recuperar régimenCuencas para conservar o recuperar régimen
Aplicación 2. Formulación de propuesta hidrológica “Detallada
í• Principios científicos1. Rango natural de variabilidad (Paradigma del río natural)
2. Gradiente de la condición biológica2. Gradiente de la condición biológica
350
400
200
250
300
dal (
m3 /s
)
50
100
150Cau
0
1-en
e
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b
1-m
ar
1-ab
r
1-m
ay
1-ju
n
1-ju
l
1-ag
o
1-se
p
1-oc
t
1-no
v
1-di
c
Método hidrológicoMétodo hidrológicoCuencas para conservar o recuperar régimenCuencas para conservar o recuperar régimen.
Aplicación 2. Formulación de propuesta hidrológica “Detallada”
Elementos de caudal ecológico a determinar:1. Régimen estacional de caudales de base para años:
o Muy secoso Muy secoso Secoso Medios
Húmedoso Húmedos
2. Régimen de avenidas (magnitud, duración, frecuencia, momento de ocurrencia y tasa de cambio)
o Intraanualeso Interanuales de baja magnitudo Interanuales de media magnitudo Interanuales de media magnitud
3. Volumen anual a reservas con finalidad ambiental
Método hidrológicoMétodo hidrológico
Elementos de caudal ecológico a determinar:1. Régimen estacional de caudales ordinarios estacionales para
ñaños:o Muy secoso Secoso Medioso Húmedos
CONDICIONES HIDROLOGICAS PERCENTILES
Régimen de caudales para años húmedos 75
Régimen de caudales para años medios 25
Régimen de caudales para años secos 10
Régimen de caudales para años muy secos 0
Método hidrológicoMétodo hidrológico
Criterio de integración: Frecuencias de ocurrencia
OBJETIVO AMBIENTAL HUMEDO MEDIO SECO MUY SECO
A 0.1 0.4 0.3 0.2B 0 0.2 0.4 0.4C 0 0 0.4 0.6D 0 0 0 1
Escala normal
E l l ít iEscala logarítmica
Proyección hipotética a 10 años
Método hidrológicoMétodo hidrológicoVolumen anual del caudal ordinario estacionalVolumen anual del caudal ordinario estacional
VtCoe = (FCoeH * VCoeH) + (FCoeM * VCoeM) + (FCoeS * VCoeS) + (FCoeMS * VCoeMS) VtCoe (FCoeH VCoeH) + (FCoeM VCoeM) + (FCoeS VCoeS) + (FCoeMS VCoeMS)
VtCoe = Volumen total del caudal ordinario estacionalFCoe = Frecuencia de ocurrencia de un régimen “i”VCoe = Volumen del régimen del caudal ordinario estacional “i”Siendo “i” las condiciones hidrológicas húmedas (h), medias (m), secas (s) ( )y muy secas (ms)
Método hidrológicoMétodo hidrológicoCaudal ordinario estacionalCaudal ordinario estacional
TIPO DE AÑO HÚMEDOS MEDIOS SECOS MUY SECOS PERCENTIL P75 P25 P10 P0
UNIDAD m3/s hm3/mes m3/s hm3/mes m3/s hm3/mes m3/s hm3/mesENERO 39 100 8 22 5 14 3 9
FEBRERO 21 54 5 14 4 11 3 9MARZO 8 21 3 8 3 7 3 7ABRIL 4 11 2 5 1 4 1 3ABRIL 4 11 2 5 1 4 1 3MAYO 3 8 1 3 1 3 1 2JUNIO 41 105 10 26 4 10 3 7JULIO 205 530 125 323 76 196 68 177
AGOSTO 322 833 176 457 124 320 81 210SEPTIEMBRE 435 1126 198 512 146 379 102 263SEPTIEMBRE 435 1126 198 512 146 379 102 263
OCTUBRE 186 481 66 170 43 111 21 55NOVIEMBRE 30 77 12 31 10 26 7 19DICIEMBRE 40 103 8 22 6 15 2 5
Volumen del régimen de caudal ordinario estacional 3 449 1 593 1 095 765caudal ordinario estacional
(VtCoe –hm3/año)3,449 1,593 1,095 765
% Esc. medio anual 130 60 41 29Frecuencia de ocurrencia
(FCoe)0.1 0.4 0.3 0.2
Volumen total del caudal ordinario estacional (VtCoe) a
efecto del balance de disp. de la cuenca
1,464 hm3 al año
Método hidrológicoMétodo hidrológicoCuencas para conservar o recuperar régimenCuencas para conservar o recuperar régimen.
Aplicación 2. Formulación de propuesta hidrológica “Detallada”
Elementos de caudal a determinar:
2. Régimen de avenidas (magnitud, duración, frecuencia, momento de ocurrencia y tasa de cambio)
Tipificación y caracterizaciónp yo Intraanuales (Pr = 1 año = Avenida Tipo I)o Interanuales de baja magnitud (Pr = 1.5 años = Avenida Tipo II)o Interanuales de media magnitud (Pr = 5 años = Avenida Tipo III)g ( p )
Método hidrológicoMétodo hidrológico
Método hidrológicoMétodo hidrológico
m3/s HISTORICOS
DISTRIBUCION ESTADISTICAPROMEDIO
VALOR SELECCIONADOm3/s HISTORICOS PROMEDIO SELECCIONADO
GUMBEL LOG III LOG NORMAL
NO 1 0 360 13 336 23 302 60 332 99 325 00
DE
RET
OR
N 1.0 360.13 336.23 302.60 332.99 325.00
1.5 718.15 784.04 770.16 789.81 765.54 750.00
2.0 946.85 1,097.99 986.06 1,018.80 1,012.42
5 0 1 717 11 1 870 63 1 660 95 1 681 35 1 732 51 1 725 00
PER
IOD
O 5.0 1,717.11 1,870.63 1,660.95 1,681.35 1,732.51 1,725.00
10.0 2,784.01 2,382.19 2,224.12 2,185.22 2,393.88
20.0 3,000.97 2,872.88 2,859.42 2,713.17 2,861.61
Método hidrológicoMétodo hidrológicoCuencas para conservar o recuperar régimenCuencas para conservar o recuperar régimen
Aplicación 2. Formulación de propuesta hidrológica “Detallada”
Criterio de integración del régimen de avenidas: Frecuencias de ocurrencia
REGIMEN DE AVENIDASREGIMEN DE AVENIDAS
OBJETIVO AMBIENTAL TIPO III TIPO II TIPO I
A 2 6 10B 2 3 5C 1 2 3D 1 1 2
Tipo III
Método hidrológicoMétodo hidrológicoTipo I
Tipo II
Tipo III
Régimen de avenidas:
•Tipo I •Tipo I Magnitud: 325 m3/segFrecuencia: 10/10 añosDuración: 7 días
•Tipo II Magnitud: 750 m3/segMagnitud: 750 m3/segFrecuencia: 6/10 añosDuración: 3 días
•Tipo III Magnitud: 1725 m3/segFrecuencia: 2/10 añosFrecuencia: 2/10 añosDuración: 1 día
Momento: Jul-OctTasa de cambio : +65 38
Escala logarítmica
+65 : -38
65 % EMA
Proyección hipotética a 10 años
Tipo III
Tipo I
Tipo II
Tipo III
Régimen de avenidas:
•Tipo I •Tipo I Magnitud: 325 m3/segFrecuencia: 5/10 añosDuración: 7 días
•Tipo II Magnitud: 750 m3/segMagnitud: 750 m /segFrecuencia: 3/10 añosDuración: 3 días
•Tipo III Magnitud: 1725 m3/segFrecuencia: 2/10 añosFrecuencia: 2/10 añosDuración: 1 día
Momento: Jul-OctTasa de cambio : +65 38
Escala logarítmica
+65 : -38
45 % EMA
Proyección hipotética a 10 años
Tipo III
Tipo I
Tipo II
Tipo III
Régimen de avenidas:
•Tipo I •Tipo I Magnitud: 325 m3/segFrecuencia: 3/10 añosDuración: 7 días
•Tipo II Magnitud: 750 m3/segMagnitud: 750 m3/segFrecuencia: 2/10 añosDuración: 3 días
•Tipo III Magnitud: 1725 m3/segFrecuencia: 1/10 añosFrecuencia: 1/10 añosDuración: 1 día
Momento: Jul-OctTasa de cambio : +65 38
Escala logarítmica
+65 : -38
37 % EMA
Proyección hipotética a 10 años
Tipo III
Tipo I
Tipo II
Tipo III
Régimen de avenidas:
•Tipo I •Tipo I Magnitud: 325 m3/segFrecuencia: 2/10 añosDuración: 7 días
•Tipo II Magnitud: 750 m3/segMagnitud: 750 m3/segFrecuencia: 1/10 añosDuración: 3 días
•Tipo III Magnitud: 1725 m3/segFrecuencia: 1/10 añosFrecuencia: 1/10 añosDuración: 1 día
Momento: Jul-OctTasa de cambio : +65 38
Escala logarítmica
+65 : -38
31 % EMA
Proyección hipotética a 10 años
Método hidrológicoMétodo hidrológico
Volumen anual del régimen de avenidas
VtRa = (FaI * DaI * VaI) + (FaII * DaII * VaII) + (FaIII * DaIII * VaIII)VtRa (FaI DaI VaI) + (FaII DaII VaII) + (FaIII DaIII VaIII)
VtRa = Volumen total del régimen de avenidasFaI = Frecuencia de ocurrencia de una avenida “i”DaI = Duración de una avenida “i”VaI = Volumen de una avenida “i”Siendo “i” las avenidas Tipo (I, II y III)
Método hidrológicoMétodo hidrológicoRégimen de avenidas del caudal ecológicoRégimen de avenidas del caudal ecológico
Atributo del régimen hidrológico Tipo I Tipo II Tipo IIIAtributo del régimen hidrológico Tipo I Tipo II Tipo III
Magnitudm3/s 325 750 1,725
hm3 al día (Va) 28 65 149
Frecuencia de ocurrencia (Fa) 10 6 2Duración (número de días - Da) 7 3 1
Momento de ocurrencia Jul-Oct
Tasa de cambio (%)
Ascenso 65
Descenso 38
VtRaa 10 años 3,041
VtRa al año 304hm3
Método hidrológicoMétodo hidrológicoResumen a efecto de caudal ecológico anualResumen a efecto de caudal ecológico anual
Ejemplo = Objetivo ambiental “A”
Vfr = Vt + VtVfr = VtCoe + VtRaVfr = 1,464 + 304 = 1,768 hm3
Vfr = 1,768 hm3 al añoVfr 1,768 hm al año
Vfr = 65 % EMA
Gracias!Gracias!