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MEDIO SIGLO DE FLUCTUACIONES GLACIARES
EN LA CORDILLERA REAL DE BOLIVIA
Y SUS EFECTOS HIDROLOGICOS PARA LA CIUDAD DE LA PAZ
• Dr. Álvaro SORUCO, IGEMA – Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia.
• Dr. Bernard FRANCOU, IRD – Francia.
• Dr. Christian VINCENT, LGGE – Universidad Joseph Fourier, Francia.
Glaciares de Montaña
Indicadores Climáticos
Recursos de Agua
2
1826 glaciares (592 km²) en 1975
Inventario de E. Jordan (1991)
Zongo & Chacaltaya→ 1991
Charquini → 2003
964 glaciares (324 km²)
3
Objetivos:
Determinar los balances de masa de los glaciares de la cordillera real durante los
últimos 50 años
4
Para determinar posteriormente la contribución de los Glaciares → recursos de agua
ciudad de LA PAZ – EL ALTO
FOTOGRAMETRÍA AÉREA
1.INTRODUCCION
2. ÁREA DE ESTUDIO
3. METODOLOGÍA Y MATERIAL UTILIZADO
4. RESULTADOS
5. CONCLUSIONES
5
234 glaciares (41 km²)
(Jordán, 1991)
148 glaciares (24 km²)
(Jordán, 1991)
1°→ recursos de agua
2° → series hidrometeorológicas
3° → series de balance de masa
6
negruni – condoriri huayna – cumbre – chacaltaya
7
8
Selección de 21 Glaciares representativos
de los 376 glaciares de las 2 regiones
1.INTRODUCCION
2. ÁREA DE ESTUDIO
3. METODOLOGÍA Y MATERIAL UTILIZADO
4. RESULTADOS
5. CONCLUSIONES
9
balance de masa: aportes y perdidas de masa de un glaciar
Zona de acumulación Zona de ablación
Línea de Equilibrio Altitudinal (ELA en ingles)
pérdida de masa
βn<0
ganancia de masa
βn >0
10
Método Geodésico
(balance de masa acumulado)
• determinar la variación del volumen del
glaciar
11
1. Adquisición de los datos
263
fotografías
Fotogrametría
12
2. Medición de puntos de control (DGPS)
86 puntos de
control (DGPS L1)
3. Aerotriangulación
2006
4. Restitución/Interpolación de DEMs
x
y
z
1.INTRODUCCION
2. ÁREA DE ESTUDIO
3. METODOLOGÍA Y MATERIAL UTILIZADO
4. RESULTADOS
5. CONCLUSIONES
13
14
-0.26 m w.e. a-1
-1.38 m w.e. a-1
0.1 m w.e. yr-1 0.3 m w.e. yr-1 0.2 m w.e. yr-1 0.4 m w.e. yr-1
15
1° Balance de masa vs Superficies medias de los glaciares
2° Balance de masa vs Altitud de los Frentes
3° Balance de masa vs Altitud Media de los Glaciares
4° Balance de masa vs Orientación
r² = 0.88
16
376 Glaciares en 1975376 Glaciares en 1975
129 Glaciares en 2006
Perdida de superficies = 48% (34 km²)
17
RESULTADOS → Recursos de Agua
Cuál es la contribución de los glaciares en los
recursos hídricos de la ciudad de La Paz?
18
12%
5%
5%
10%
2 M Habitantes
78 km²
71 km²
60 km²
18 km²
19
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝐺𝑙
𝑚𝑚
𝑎ñ𝑜
= 𝑃
𝑚𝑚
𝑎ñ𝑜
− 𝛽𝑛
𝑚𝑚
𝑎ñ𝑜
− 𝑆𝑢𝑏𝑙𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑙(
𝑚𝑚
𝑎ñ𝑜
)
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝐺𝑙𝑎𝑐𝑖𝑎𝑟
𝑙
𝑠
=
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝐺𝑙𝑎𝑐𝑖𝑎𝑟
𝑚𝑚
𝑎ñ𝑜
∙ 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝐺𝑙𝑎𝑐𝑖𝑎𝑟(𝑘𝑚2) ∙ 106
31536000 𝑠 𝑒𝑛 1 𝑎ñ𝑜
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐴
𝑙
𝑠
= 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑎
𝑙
𝑠
+ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝐺𝑙𝑎𝑐𝑖𝑎𝑟
𝑙
𝑠
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑎
𝑙
𝑠
=
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛∙𝑃
𝑚𝑚
𝑎ñ𝑜
∙𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝐺𝑙(𝑘𝑚2
)∙106
31536000 𝑠 𝑒𝑛 1 𝑎ñ𝑜
VALIDACION CONTRIBUCIÓN DE LOS GLACIARES
Cuencas
hidrológicas
Caudales
Medidos
(M m3)
Caudales
Calculados
(M m3)
Diferencia
%
Cuencas
hidrológicas
Caudales
Glaciares
Calculados
(M m3)
%
Tuni - Condoriri 31.4 30.5 3% Tuni - Condoriri 6.9 22%
Milluni 25.1 20.0 21% Milluni 1.7 7%
Hampaturi 22.2 23.9 8% Hampaturi 2.7 12%
Incachaca 7.3 8.4 14% Incachaca 1.6 22%
Total 86.0 82.7 4% Total 13.0 15%
21
HÚMEDA SECA
Cuencas
hidrológicas
Caudal
Cuencas
CALCULADO
(M m3
)
Caudal
Glaciar
CALCULADO
(M m3
)
CONTRIBUCIÓN
GLACIAR
%
Caudal
Cuencas
CALCULADO
(M m3
)
Caudal
Glaciar
CALCULADO
(M m3
)
CONTRIBUCIÓN
GLACIAR
%
Tuni - Condoriri 25.2 4.6 18% 6.3 2.4 38%
Milluni 20.8 1.1 5% 4.3 0.6 13%
Hampaturi 18.1 1.8 10% 4.0 0.9 23%
Incachaca 5.8 1.1 18% 1.5 0.5 37%
Total 69.9 8.6 12% 16.1 4.4 27%
22
AÑO HÚMEDA SECA
Cuencas
hidrológicas
Con
GLACIARES
(M m3)
Sin
GLACIARES
(M m3)
DISMINUCIÓN
%
Con
GLACIARES
(M m3)
Sin
GLACIARES
(M m3)
DISMINUCIÓN
%
Con
GLACIARES
(M m3)
Sin
GLACIARES
(M m3)
DISMINUCIÓN
%
Tuni - Condoriri 31.4 26.0 -17% 25.2 21.9 -13% 6.3 4.2 -34%
Milluni 25.1 23.9 -5% 20.8 20.0 -4% 4.3 3.8 -12%
Hampaturi 22.2 20.0 -10% 18.1 16.8 -7% 4.0 3.2 -21%
Incachaca 7.3 6.0 -17% 5.8 5.1 -13% 1.5 0.9 -34%
Total 86.0 75.9 -12% 69.9 63.8 -9% 16.1 12.1 -25%
23
1.INTRODUCCION
2. ÁREA DE ESTUDIO
3. METODOLOGÍA Y MATERIAL UTILIZADO
4. RESULTADOS
5. CONCLUSIONES
24
Tendencia glaciar → hemos puesto en relación el Bn con la altitud y la orientación
(r²= 0.88)
21 glaciares → señal común de origen climática sobre los βn
(últimos 43 años)
CONCLUSIONES
Contribución glaciar → ha sido determinada por la primera vez
(para la ciudad de La Paz)
Si los glaciares desaparecen→ - 12% (al año)
-9% (estación húmeda) et -25% (estación seca)
Sobre los 376 glaciares → 48% de su superficie
(1975-2006)
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Medio siglo de fluctuaciones glaciares en la Cordillera Real de Bolivia

  • 1. MEDIO SIGLO DE FLUCTUACIONES GLACIARES EN LA CORDILLERA REAL DE BOLIVIA Y SUS EFECTOS HIDROLOGICOS PARA LA CIUDAD DE LA PAZ • Dr. Álvaro SORUCO, IGEMA – Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. • Dr. Bernard FRANCOU, IRD – Francia. • Dr. Christian VINCENT, LGGE – Universidad Joseph Fourier, Francia.
  • 2. Glaciares de Montaña Indicadores Climáticos Recursos de Agua 2
  • 3. 1826 glaciares (592 km²) en 1975 Inventario de E. Jordan (1991) Zongo & Chacaltaya→ 1991 Charquini → 2003 964 glaciares (324 km²) 3
  • 4. Objetivos: Determinar los balances de masa de los glaciares de la cordillera real durante los últimos 50 años 4 Para determinar posteriormente la contribución de los Glaciares → recursos de agua ciudad de LA PAZ – EL ALTO FOTOGRAMETRÍA AÉREA
  • 5. 1.INTRODUCCION 2. ÁREA DE ESTUDIO 3. METODOLOGÍA Y MATERIAL UTILIZADO 4. RESULTADOS 5. CONCLUSIONES 5
  • 6. 234 glaciares (41 km²) (Jordán, 1991) 148 glaciares (24 km²) (Jordán, 1991) 1°→ recursos de agua 2° → series hidrometeorológicas 3° → series de balance de masa 6
  • 7. negruni – condoriri huayna – cumbre – chacaltaya 7
  • 8. 8 Selección de 21 Glaciares representativos de los 376 glaciares de las 2 regiones
  • 9. 1.INTRODUCCION 2. ÁREA DE ESTUDIO 3. METODOLOGÍA Y MATERIAL UTILIZADO 4. RESULTADOS 5. CONCLUSIONES 9
  • 10. balance de masa: aportes y perdidas de masa de un glaciar Zona de acumulación Zona de ablación Línea de Equilibrio Altitudinal (ELA en ingles) pérdida de masa βn<0 ganancia de masa βn >0 10
  • 11. Método Geodésico (balance de masa acumulado) • determinar la variación del volumen del glaciar 11
  • 12. 1. Adquisición de los datos 263 fotografías Fotogrametría 12 2. Medición de puntos de control (DGPS) 86 puntos de control (DGPS L1) 3. Aerotriangulación 2006 4. Restitución/Interpolación de DEMs x y z
  • 13. 1.INTRODUCCION 2. ÁREA DE ESTUDIO 3. METODOLOGÍA Y MATERIAL UTILIZADO 4. RESULTADOS 5. CONCLUSIONES 13
  • 14. 14 -0.26 m w.e. a-1 -1.38 m w.e. a-1
  • 15. 0.1 m w.e. yr-1 0.3 m w.e. yr-1 0.2 m w.e. yr-1 0.4 m w.e. yr-1 15
  • 16. 1° Balance de masa vs Superficies medias de los glaciares 2° Balance de masa vs Altitud de los Frentes 3° Balance de masa vs Altitud Media de los Glaciares 4° Balance de masa vs Orientación r² = 0.88 16
  • 17. 376 Glaciares en 1975376 Glaciares en 1975 129 Glaciares en 2006 Perdida de superficies = 48% (34 km²) 17
  • 18. RESULTADOS → Recursos de Agua Cuál es la contribución de los glaciares en los recursos hídricos de la ciudad de La Paz? 18
  • 19. 12% 5% 5% 10% 2 M Habitantes 78 km² 71 km² 60 km² 18 km² 19
  • 20. 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝐺𝑙 𝑚𝑚 𝑎ñ𝑜 = 𝑃 𝑚𝑚 𝑎ñ𝑜 − 𝛽𝑛 𝑚𝑚 𝑎ñ𝑜 − 𝑆𝑢𝑏𝑙𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑙( 𝑚𝑚 𝑎ñ𝑜 ) 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝐺𝑙𝑎𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑙 𝑠 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝐺𝑙𝑎𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑚𝑚 𝑎ñ𝑜 ∙ 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝐺𝑙𝑎𝑐𝑖𝑎𝑟(𝑘𝑚2) ∙ 106 31536000 𝑠 𝑒𝑛 1 𝑎ñ𝑜 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐴 𝑙 𝑠 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑙 𝑠 + 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝐺𝑙𝑎𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑙 𝑠 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑙 𝑠 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛∙𝑃 𝑚𝑚 𝑎ñ𝑜 ∙𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝐺𝑙(𝑘𝑚2 )∙106 31536000 𝑠 𝑒𝑛 1 𝑎ñ𝑜
  • 21. VALIDACION CONTRIBUCIÓN DE LOS GLACIARES Cuencas hidrológicas Caudales Medidos (M m3) Caudales Calculados (M m3) Diferencia % Cuencas hidrológicas Caudales Glaciares Calculados (M m3) % Tuni - Condoriri 31.4 30.5 3% Tuni - Condoriri 6.9 22% Milluni 25.1 20.0 21% Milluni 1.7 7% Hampaturi 22.2 23.9 8% Hampaturi 2.7 12% Incachaca 7.3 8.4 14% Incachaca 1.6 22% Total 86.0 82.7 4% Total 13.0 15% 21
  • 22. HÚMEDA SECA Cuencas hidrológicas Caudal Cuencas CALCULADO (M m3 ) Caudal Glaciar CALCULADO (M m3 ) CONTRIBUCIÓN GLACIAR % Caudal Cuencas CALCULADO (M m3 ) Caudal Glaciar CALCULADO (M m3 ) CONTRIBUCIÓN GLACIAR % Tuni - Condoriri 25.2 4.6 18% 6.3 2.4 38% Milluni 20.8 1.1 5% 4.3 0.6 13% Hampaturi 18.1 1.8 10% 4.0 0.9 23% Incachaca 5.8 1.1 18% 1.5 0.5 37% Total 69.9 8.6 12% 16.1 4.4 27% 22
  • 23. AÑO HÚMEDA SECA Cuencas hidrológicas Con GLACIARES (M m3) Sin GLACIARES (M m3) DISMINUCIÓN % Con GLACIARES (M m3) Sin GLACIARES (M m3) DISMINUCIÓN % Con GLACIARES (M m3) Sin GLACIARES (M m3) DISMINUCIÓN % Tuni - Condoriri 31.4 26.0 -17% 25.2 21.9 -13% 6.3 4.2 -34% Milluni 25.1 23.9 -5% 20.8 20.0 -4% 4.3 3.8 -12% Hampaturi 22.2 20.0 -10% 18.1 16.8 -7% 4.0 3.2 -21% Incachaca 7.3 6.0 -17% 5.8 5.1 -13% 1.5 0.9 -34% Total 86.0 75.9 -12% 69.9 63.8 -9% 16.1 12.1 -25% 23
  • 24. 1.INTRODUCCION 2. ÁREA DE ESTUDIO 3. METODOLOGÍA Y MATERIAL UTILIZADO 4. RESULTADOS 5. CONCLUSIONES 24
  • 25. Tendencia glaciar → hemos puesto en relación el Bn con la altitud y la orientación (r²= 0.88) 21 glaciares → señal común de origen climática sobre los βn (últimos 43 años) CONCLUSIONES Contribución glaciar → ha sido determinada por la primera vez (para la ciudad de La Paz) Si los glaciares desaparecen→ - 12% (al año) -9% (estación húmeda) et -25% (estación seca) Sobre los 376 glaciares → 48% de su superficie (1975-2006) 25