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Balance hídirico de la Ciénega de Santa Clara, Reunión regional en Mexicali
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  • 1. UNIVERSIDAD AUTONOMA INSTITUTO DE INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA BALANCE HÍDRICO DE LA CIÉNEGA DE SANTA CLARA Ing. Marcelo Antonio Lomeli Banda Estudiante de posgrado en Instituto de Ingeniería, U.A.B.C., en el área de Medio Ambiente7 de Octubre del 2011
  • 2. Guión de la Presentación La Ciénega de Santa Clara Su importancia Canal Wellton-Mohawk Problemática en el afluente principal Localización Objetivo Balance hídrico Metodología Medición de caudales Monitoreo de elevación del nivel del agua Delimitación vegetal y superficies de agua abierta Topografía y volumen de agua Evaporación directa y evapotranspiración potencial Postproceso de información Resultados y Conclusiones
  • 3. La Ciénega de Santa Clara (CSC) Es un sistema hídrico con una extensión de 20,000 ha localizado en la reserva de la biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, superficie en la cual aves migratorias y de la región utilizan como zona de descanso.Características:• Humedal de agua salobre más grande e importante en el Bajo Colorado y el desierto de Sonora.• Habitan plantas y animales únicos. (210,000 aves en invierno)• Funciona como un filtro natural de agua. Pete McBride Imagery
  • 4. ImportanciaSe ve reflejada en beneficios económicos a las comunidades aledañasa ella. A su vez, distintas especies migratorias además de lasendémicas y en peligro de extinción, encuentran un hábitat dedescanso. “ Humedal protegido por el tratado Internacional de RAMSAR ” Pesca deportiva Palmoteador de Yuma Ecoturismo (Clapper Rail)
  • 5. Canal Wellton Mohawk (WM) Principal fuente de abastecimiento de agua para la CSC, proviene de los Estados Unidos desde el Distrito de Riego Wellton Mohawk. Esta agua subterránea salobre bombeada del acuífero en esa zona agrícola fluye a través del canal Wellton Mohawk entrando al Main Outlet Drain Extension (canal MODE), pasando por la Planta Desaladora de Yuma y finalmente por el Dren de Desvío hacia el humedal. A través del Acta 242 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), se planeó la realización del dren de desvío Wellton- Mohawk, un canal por el cual fluirían: 10 m³/segCanal Wellton-Mohawk
  • 6. Problemática ExistenteLa reciente reactivación de la Desaladora de Yuma a provocado unareducción en la cantidad de agua que es enviada a la CSC, por lo queaunado a las perdidas por evapotranspiración y evapotranspiración,es posible que el ecosistema se vea afectado. Imagen tomada de, Recommendations of the YDP/Ciénega Workgroup, 2005
  • 7. Localización
  • 8. Canal WM Ciénega Río Colorado Imagen tomada por: MODIS NASA, 2010
  • 9. OBJETIVO El objetivo consiste en determinar el balance hídrico de la CSC durante un año hidrológico. B Entradas A = Canal Wellton-Mohawk B = Precipitación D Salidas C = Evapotranspiración D = Evaporación CA **Imagen aérea, CSC. 2011 ΔS = (A + B) – (C + D) Donde: ΔS = Diferencia en el almacenamiento.
  • 10. Metodología
  • 11. Medición de CaudalesSe midieron los principales caudales de entrada cada 15 días
  • 12. Formato Obtenido del Programa SonTek de FlowTracker v2.30No. de Aforos Realizados Wellton M. = 39 D. Riito = 22 Medidor de flujo modelo Flowtracker marca YSI
  • 13. Wellton Mohawk Riito 9.0 3.0 Reactivación de la Planta Desaladora (3 de Mayo) 8.0 2.5Flujo canal Wellton Mohawk (m³/seg) 7.0 Flujo dren Riito (m³/seg) 2.0 6.0 1.5 5.0 4.0 1.0 3.0 0.5 2.0 0.0 1.0 0.0 -0.5 3/10/10 4/9/10 5/9/10 6/8/10 7/8/10 8/7/10 9/6/10 10/6/10 11/5/10 12/5/10 1/4/11 2/3/11 3/5/11 Tiempo (dias)
  • 14. Monitoreo de elevación del nivel del agua Medidor de elevación y parámetros químicos modelo U20-001-02 marca YSI. Las variaciones en el nivel del agua fueron medidas automáticamente cada 30 minutos, y manualmente cada mes en 12 puntos localizados estratégicamente y nivelados con GPS. Medidor de presión barométrica HOBO
  • 15. Profundidad real en los sitios de medición en la Ciénega, 2010 - 2011 1.1 Reactivación de la Planta desaladora 1 0.9 Sitios y 0.8 equipoElevaciones de Agua (msnm) 0.7 Hobo 02 Hobo 07 0.6 Hobo 13 0.5 Hobo 22 YSI 01 0.4 YSI 04 YSI 05 0.3 YSI 16 YSI 19 0.2 0.1 0 Tiempo (dias)
  • 16. Delimitación vegetal y superficies de agua abiertaSe definieron las extensiones de los cuerpos de agua y vegetación mediante imágenes Lidar.
  • 17. Topografía y volumen de aguaSe estableció una relación hidrodinámica entre los cuerpos de agua y sus profundidades mediante un levantamiento topográfico.
  • 18. Evaporación directa y Evapotranspiración potencial Se aplico un método distinto para cada calculo pero basados en la ecuación de Penman-Monteith.Evaporación directa- Custodio LlamasEvapotranspiración potencial-American Society of Civil Engineers ASCE. “Se utilizo la información de una estación climatológica”
  • 19. Resultados y Conclusiones
  • 20. Esta información forma parte de un conjunto de elementos que permitan el sustento de este humedal.
  • 21. ConclusionesExiste una relación entre la disminución del caudal de 8.40 m3/s hasta 1.02 m3/s,debido a la Planta Desaladora de Yuma Arizona, observándose una reducción enel volumen de los cuerpos de agua.La principal pérdida de agua de la CSC corresponde a la suma de los procesosde evaporación directa (1.7 m/año) y evapotranspiración potencial (1.5 m/año);en conjunto asciendo a 106.7 Mm3/año.El uso conjunto de herramientas de percepción remota y mediciones in situdefinió el balance hidrodinámico de la CSC.
  • 22. POR SU ATENCIÓN … GRACIAS!! Ing. Marcelo Antonio Lomeli Banda e-mail: Ing.MLomeli@gmail.com

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