Enfoque para la estimación de caudales ambientales considerando la proyección de la calidad del agua y el cambio climático
DOI:
https://doi.org/10.21142/cient.v11i3.197Palabras clave:
Caudales Ambientales, Cambio Climático, Calidad del Agua, QUAL2KW,Resumen
El objetivo de este artículo es estimar caudales ambientales usando dos métodos hidrológicos, un método hidráulico y un modelo de hábitat, considerando aspectos de calidad del agua y escenarios de cambio climático en Perú. Se asume que el cambio climático
en el Perú, al 2030, bajo un escenario de altas emisiones (A2), generaría una disponibilidad espacial hídrica variada.
A partir de esta asunción, se presentan tres escenarios: escenario 1, situación actual; escenario 2, los caudales se incrementan un 14%, y escenario 3, los caudales se reducen un 14%. Para cada escenario se estiman los caudales ambientales, y para cada uno de estos se proyecta la calidad del agua usando el software libre QUAL2KW. Para efectos de comparar y discutir los resultados
de la calidad del agua, se usa el Índice Simplificado de Calidad del Agua (ISQA).
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Referencias
Aguilera G, Pouilly M. Caudal ecológico: definiciones, metodologías y adaptación a la región andina. En Acta Zoológica Lilloana [Internet]. 2012, Ago. [citado el 10 de ene. de 2014]; 56 (1-2): pp. 15-25. Disponible en: http://goo.gl/Y6iN1u
Autoridad Nacional del Agua - ANA. Evaluación de los resultados de la calidad del agua en el ámbito de la cuenca del río Rímac. Lima: Dirección de Gestión de la Calidad de los Recurso Hídricos; 2014.
Arroyave D, Moreno A et al. Estudio del modelamiento de la calidad del agua del Río Sinú, Colombia. Medellín: Universidad de Medellín; 2013.
Chapra S. Surface water-quality modeling. Boston: McGraw-Hill; 1997.
Chin D. Water-quality engineering in natural systems. Florida: Wiley-Interscience; 2006.
Dallas HF, Rivers-Moore N. Ecological consequences of global climate change for freshwater ecosystems in South Africa. Climate change and freshwater ecosystems [Internet]. 2014. [revisado el 4 de abril 2015]; 110(5/6). Disponible en: http://dx.doi. org/10.1590/ sajs.2014/20130274
Dyson M. et al. (eds). Caudal. Elementos esenciales de los caudales ambientales. San José, Costa Rica: UICN-ORMA; 2003.
Espejo J. Cálculo de índices de calidad de aguas superficiales y análisis de la red de monitoreo en las cuencas de Huasco, Elqui, Limari y Chopas. La Serena, Chile: Universidad de La Serena; 2010.
Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente [Internet]. Santiago de Cali, Colombia: Universidad del Valle; 2004 Oct. Capítulo X, Estudio de la calidad del agua del río cauca y sus principales tributarios mediante la aplicación de índices de calidad y contaminación tramo Salvajina-La Virginia; [revisado el 10 de dic. de 2011]; p. 1-158. Disponible en: http://www.cvc.
gov.co/cvc/Mosaic/dpdf2/Volumen10/1-ECARCpag1-158.pdf
Fiona D, Griffiths R, Lucena-Moya P. The effects of climate change on ecologicallyrelevant
flow regime and water quality attributes. Rev Stoch Environ Res Risk
Assess 2014; 28: 67-82.
IUCN [Internet]. Gland: Suiza. Global Environmental Flow Network [revisado el 27
de may. de 2013) Disponible en: http://www.eflownet.org
Intergovernmental Panel on Climate Change [Internet]. Ginebra: Suiza. Organización Meteorológica Mundial [revisado el 11 oct. De 2014] Disponible en: http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/vol4/spanish/080.htm.
Intergovernmental Panel on Climate Change [Internet]. Ginebra: Suiza. Organización Meteorológica Mundial [revisado el 20 oct. De 2014] Disponible en: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd50/escenarios/cap2.pdf
Ministerio del Ambiente del Ecuador. Sistema de monitoreo para evaluar la disponibilidad de agua y evolución de los impactos asociados al cambio climático en la parte alta de la cuenca del río Guayllabamba y en las microcuencas Papallacta y Antisana. Quito; 2011.
Organismo Supervisor de la Inversión en Enegía y Minera – OSINERGMIN. Caudales medios mensuales naturalizados 2003 [Internet]. Lima, 2003 Mar. [Revisado el 20 de may. de 2013]; Disponible en: http://www2.osinerg.gob.pe/procreg/tarifasbarra/ProcNov04-Abril05/pdf/Absoluciones/Anexo%20K_5.pdf
Chavimochic.gob.pe, Hidrología del Río Santa [sede Web]. Trujillo: Chavimochic.gob.pe – [actualizado el 1 de agosto de 2015; revisado el 21 de mayo de 2013].
Disponible en: http://www.chavimochic.gob.pe/portal/wfrmContactanos.aspx
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI. Escenarios climáticos en el Perú para el año 2030 [Internet]. Lima: Ministerio del Ambiente; 2010 [revisado el 22 de nov. de 2013]; Disponible en: http://redpeia.minam.gob.pe/admin/files/
item/4d77e7ad5bb27_Resumen_Escenarios_climaticos_del_Peru.pdf.
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI. Boletín extraordinario de la evaluación hidrológica y pluviométrica en la cuenca amazónica peruana. Documento técnico de las actividades operativas de vigilancia hidrológica de la cuenca Amazónica Peruana. Lima: Dirección General de Hidrología y Recursos Hídricos, 2013. Proyecto Hibam-IRD.
Vargas P. El cambio climático y sus efectos en el Perú. Lima: Banco Central de Reserva del Perú; 2009.
Villanueva J y Alata J. Análisis y propuesta de una metodología para la determinación del caudal ecológico en centrales hidroeléctricas del Perú, aplicación a un caso típico. Lima: Universidad Nacional de Ingeniería; 2011.
WWF. Keeping Rivers Alive. A primer on environmental flows and their assessment [internet]. Londres: O’Keeffe; 2009. [revisado el 24 de noviembre de 2014]. URL disponible en: http://assets.wwf.org.uk/downloads/keeping_rivers_alive.pdf.
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