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LICENCIATURA EN DISEÑO DEL PAISAJE CURSO DE HIDROLOGÍA Y RIEGO 2013

FACULTAD DE AGRONOMIA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA. LICENCIATURA EN DISEÑO DEL PAISAJE CURSO DE HIDROLOGÍA Y RIEGO 2013. Licenciatura en Diseño del Paisaje Curso de Hidrología y Riego - Cronograma 2013. FACULTAD DE AGRONOMIA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA. LICENCIATURA EN PAISAJISMO.

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LICENCIATURA EN DISEÑO DEL PAISAJE CURSO DE HIDROLOGÍA Y RIEGO 2013

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Presentation Transcript


  1. FACULTAD DE AGRONOMIA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA LICENCIATURA EN DISEÑO DEL PAISAJE CURSO DE HIDROLOGÍA Y RIEGO 2013

  2. Licenciatura en Diseño del Paisaje Curso de Hidrología y Riego - Cronograma 2013

  3. FACULTAD DE AGRONOMIA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA LICENCIATURA EN PAISAJISMO CURSO DE HIDROLOGÍA Y RIEGO TEMA 1 CICLO HIDROLÓGICO Material elaborado por: Unidad de Hidrología, GD Ingeniería Agrícola, Departamento de Suelos y Aguas

  4. BIBLIOGRAFÍA • Chow, V, T; Maidment,D y Mays, L (1994). Hidrología Aplicada. Ed. McGraw-Hill • Llamas, J. (1993). Hidrología General. • Dal-RéTenreiro, R y Ayuga Téllez, F.(1996) Hidrología superficial de las pequeñas cuencas. Ed.Univ. Politécnica de Madrid. • Genta, J.L.; Charbonnier, F.; Failache, N. y Alonso, J. (2003). Modelo precipitación- • escurrimiento de paso mensual, I.M.F.I.A., Facultad de Ingeniería.

  5. Curso de riego- Licenciatura en Paisajismo 1.Ciclo Hidrológico 1.1 Introducción 1.2 Descripción a del Ciclo Hidrológico 1.3 Ecuación Fundamental de la Hidrología y balance de un sistema 2.Cuenca de recepción 2.1 Concepto 2.2 Características de las cuencas Área Forma Pendiente Densidad de drenaje

  6. OCÉANOS 97 % Mares salados Aguas subterráneas 20% Ríos 1% Agua dulce 3% Humedad del suelo 38% Agua en superficie accesible 1% Humedad De la atmósfera 8% Agua presente en los Organismos vivos 1% AGUA DULCE, AGUA ESCASA Hielo polar y glaciares 79% Lagos 52% Paradoja: Los ríos aportan a la humanidad el 80% de sus recursos de agua, mientras que sólo representan el 0.000003% de la contenida en el planeta. Aunque el agua abunda en la Tierra, es difícilmente accesible y movilizable por el hombre. Fuente: WWF Atlas of the environment, 1990

  7. 1150 mm P E 750mm Esc 400mm URUGUAY 800 mm P E 484mm Esc 316mm CONTINENTES BALANCE HIDROLÓGICO ANUAL EN EL URUGUAY Y EN EL PROMEDIO DE LOS CONTINENTES. Genta, J.L. (2005)

  8. Representación en diagrama de bloques del sistema hidrológico global

  9. Representación cuantitativa. 100 = 85.7 g/cm2/año o 857 mm, promedio anual global de precipitación Atmósfera +9 +8 -17 +2 +4 -6 +1 +76 -77 - 9 +2 - 2 +2 +8 - 1 ε - 6 + 6 - 10 +17 ε Zona árida +7 -7 Zona húmeda ε – 84 +77 Hidrosfera Litosfera

  10. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL SISTEMA HIDROLÓGICO GENERAL ALMACENAMIENTO EN LA ATMÓSFERA Precipitación Precipitación Evaporación ALMACENAMIENTO DE INTERCEPCIÓN PP a través de la intercepción Evaporación ALMACENAMIENTO EN LA SUPERFICIE: VERTIENTES CAUCES, LAGOS EMBALSES Infiltración Flujo subsuperficial Flujo de base E.T. Infiltración Escurrimiento Escorrentía ALMACENAMIENTO EN EL SUELO Percolación ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA Evaporación Flujo subterráneo ALMACENAMIENTO EN MARES Y OCÉANOS

  11. DESTINO DE LAS PRECIPITACIONES (DATOS DE EEUU, continental) PRECIPITACIÓN ANUAL 100% EVAPORACIÓN Y EVAPOTRANSPIRACIÓN 70% ESCURRIMIENTO 30% CULTIVOS Y PASTURAS 23% EXTRAÍDO 7.5% NO EXTRAÍDO 22% FORESTALES 16% MALEZAS 32% RIEGO 3.4% INDUSTRIA 3.4% OTROS 0.6%

  12. DISPONIBILIDAD DE AGUA AGUA TOTAL EN LA TIERRA 100% APTA PARA RIEGO 3% NO APTA PARA RIEGO 97% OCÉANOS

  13. COMPONENTES DEL CICLO HIDROLÓGICO PRECIPITACIONES Se mide con pluviómetros y pluviógrafos Se caracteriza la intensidad, cantidad y distribución

  14. PRECIPITACION (mm) 80 80 100 100 60 80

  15. COMPONENTES DEL CICLO HIDROLÓGICO evapoTraspiración Se mide con lisímetros, se estima con evaporímetros o se calcula con fórmulas climáticas

  16. EVAPOTRASPIRACIÓN (mm) 180 170 160 25

  17. COMPONENTES DEL CICLO HIDROLÓGICO escurrimiento Se mide con vertederos, orificios, sección y molinete, limnímetros y limnígrafos

  18. AGUA NO RETENIDA (mm) 80.0 20.0 40.0 60.0

  19. Coeficiente de escurrimiento: es el cociente entre el escurrimiento y la precipitación C = Esc./P

  20. COMPONENTES DEL CICLO HIDROLÓGICO infiltración Se mide con por medio de infiltrómetros

  21. AGUA DISPONIBLE EN LOS SUELOS (%) 40 50 40 50

  22. E – S = ± ∆ A ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE LA HIDROLOGÍA E: entradas de agua S: salidas de agua A: almacenaje INF. E.T. Q efl. Q afl. AGUA EN EL SUELO Q. perc. Q. afl. = Q efl. Por lo tanto INF. – ET – Q. perc. = ±∆ A (1)

  23. Precipitación [ x ] Frontera del sistema Divisoria de aguas Superficie de la cuenca Caudal [ y ] Punto de control LA CUENCA COMO SISTEMA HIDROLOGICO

  24. X - entrada al sistema por unidad de tiempo Y- salida por unidad de tiempo ds/dt – tasa de variación del almacenamiento de masa o volumen de agua, con respecto al tiempo.

  25. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CUENCA AREA, se define como la superficie en proyección horizontal delimitada por la divisoria de aguas. FORMA, es la configuración geométrica tal como esta proyectado sobre un plano horizontal. Afecta: Tiempo de respuesta Tiempo de recorrido de las aguas a través de la red de drenaje

  26. COEFICENTE DE COMPACIDAD (Gravelius) Relaciona el perímetro de la cuenca con el de un círculo equivalente que tenga la misma superficie que la cuenca P - perímetro de la cuenca A - superficie de la cuenca A título orientativo se cita la clasificación del prof. López-Cadenas 1 < Kc < 1.25 Redonda 1.25 < Kc <1.50 Ovalada 1.50 < Kc <1.75 Oblonga

  27. PENDIENTE MEDIA DE UNA CUENCA Se denomina pendiente media a la relación: Hmax: cota del punto mas alto de la cuenca Hmin: cota del punto mas bajo de la cuenca L: línea que une los dos puntos antes mencionados Im = 0.03 es una cuenca media

  28. L

  29. PENDIENTE MEDIA DE UNA CUENCA Es el cociente entre la diferencia de elevación del punto mas alto del límite de la cuenca y la desembocadura del curso principal (H) sobre la mitad del perímetro de la cuenca lt: suma de longitudes de todas las curvas de nivel h: intervalo entre curvas de nivel consecutivas A: superficie de la cuenca

  30. DENSIDAD DE DRENAJE Se define como la suma de longitudes de los cursos sobre el área de la cuenca

  31. GRACIAS

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