caracterización de los recursos hídricos superficiales para riego
DESCRIPTION
Luis Lenzi. INA. Durante el VII Taller: "Estudio de Potencial de Ampliación de Irrigación en Argentina", realizado en Buenos Aires, desde el 28 al 30 de abril de 2014. Más información en http://www.fao.org/americas/eventos/vii-taller-irrigacion-argentina/es/TRANSCRIPT
CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES
ABRIL 2014
Identificación de potenciales nuevas áreas de regadío y áreas de
riego complementario en las cuencas de la zona nordeste de
Argentina
OBJETIVOS PRINCIPALES • RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA E HIDROMETEOROLÓGICA
• ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO
• ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE ESCURRIMIENTO
• CUENCAS HÍDRICAS SUPERFICIALES
• CAUDALES
• CAUDALES MEDIOS Y DISTRIBUCIÓN ANUAL
• CURVAS DE PERMANENCIA
• CAUDALES ESPECÍFICOS
• REGIONALIZACIÓN DE CAUDALES ANUALES
• ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE CAUDALES ANUALES / MENSUALES Y MÍNIMOS DIARIOS
Identificación de potenciales nuevas áreas de regadío y áreas de
riego complementario en las cuencas de la zona nordeste de
Argentina
Identificación de potenciales nuevas áreas de regadío y áreas de
riego complementario en las cuencas de la zona nordeste de
Argentina
RECOPILACION DE INFORMACIÓN ORGANISMOS PRINCIPALES CONSULTADOS
• SSRH (SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA
NACIÓN)
• SMN (SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL)
• INTA (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA)
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Argentina
ESTACIONES DE MEDICIÓN DE CAUDAL
• DATOS DE LA SSRH
• CAUDALES MENSUALES EN PERÍODO 1970-2012
• 52 ESTACIONES (47 ACTUALMENTE OPERATIVAS)
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Argentina
ESTACIONES DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN
• DATOS DE SMN (26), INTA(18) Y SSRH (53)
• PRECIPITACIONES MENSUALES A PARTIR DE 1970
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Argentina
OTRA INFORMACIÓN HIDROCLIMÁTICA
• MAPA DE PRECIPITACIÓN ANUAL (INTA, 2010)
• MAPA DE TEMPERATURA MEDIA ANUAL (INTA, 2010)
• MAPA DE ETP (INA-CRA, 2013)
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riego complementario en las cuencas de la zona nordeste de
Argentina
INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS, CURSOS DE AGUA Y DE SUELOS
• MDT – SRTM (NASA)
• CURVAS DE NIVEL SIG 250 IGN
• CUENCAS SUP. DE LA REP. ARGENTINA (SSRH,2010)
• CATÁLOGO NAC. DE LAGOS Y EMB. (SSRH,2010)
• MAPA DE SUELOS DEL INTA
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Argentina
PRECIPITACIONES
• ANÁLISIS DE DATOS FALTANTES
• RESÚMENES DE VALORES ANUALES Y MENSUALES
• RESÚMENES DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS MENSUALES
• ANÁLISIS DE TENDENCIAS
• DETERMINACIÓN DE AÑOS CARACTERÍSTICOS:
• HÚMEDOS
• SECOS
• TÍPICOS
Años secos
Años húmedos
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ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
• UNIDAD DE TRABAJO: CUENCA O
AGRUPACIONES DE CUENCAS (REGIONES
HIDROLÓGICAS)
• ESCURRIMIENTO DEL NEA ARGENTINO SE
DIVIDE EN:
• RIOS PRINCIPALES: PARANÁ, IGUAZU,
PARAGUAY, URUGUAY
• AFLUENTES
• APORTES DEL RIO BERMEJO
• MI RIO PARANÁ
• MD DEL RÍO PARANÁ
• MD DEL RÍO URUGUAY
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Argentina
ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL (Q)
• ANALISIS DE DATOS FALTANTES
• RESÚMENES DE Qa y Qmensuales
• RESÚMENES VOLÚMENES ESCURRIMIENTO
• ANÁLISIS DE TENDENCIAS
• CURVAS DE PERMANENCIA
• ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE CAUDALES ANUALES,
MENSUALES Y MÍNIMOS DIARIOS
Año SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO Q anual
[m3/s]
1970-71 46.0 33.0 28.0 24.0 258.0 724.0 1014.0 583.0 264.0 150.0 96.0 65.0 270.8
1971-72 43.0 28.0 54.0 186.0 168.0 259.0 545.0 592.0 227.0 123.0 90.0 61.0 197.6
………..
2008-09 81.4 58.1 64.8 369.4 1051.3 852.8 1059.1 823.4 369.1 229.9 153.0 106.4 433.0
2009-10 61.5 43.4 75.3 699.0 1209.5 726.1 1318.8 454.1 273.9 181.3 134.7 95.4 439.8
2010-11 71.1 49.9 31.9 20.8 578.7 1377.0 1570.8 836.2 409.3 252.8 167.3 114.6 450.9
2011-12 69.6 50.1 33.1 198.2 596.5 1174.6 948.2 1091.9 579.8 253.3 160.8 102.6 435.0
Media 72.7 60.9 104.8 276.4 758.1 1043.4 1218.9 1041.2 482.8 245.5 170.6 117.3 461.3
Max 136.2 141.1 388.3 699.0 1656.0 1680.8 2259.0 2145.0 1471.0 450.0 314.5 212.5 673.4
Min 30.4 20.3 17.0 20.8 168.0 259.0 468.7 454.1 220.0 123.0 90.0 40.9 197.6
Desvio 24.3 26.6 82.8 159.6 338.2 334.2 383.2 454.3 225.4 59.7 46.9 38.4 112.2
Vol (Hm3) 188.6 163.1 271.8 740.4 2030.4 2524.3 3264.7 2698.8 1293.2 636.2 456.9 314.1 14582.5
Vol /Vol anual 0.01 0.01 0.02 0.05 0.14 0.17 0.22 0.19 0.09 0.04 0.03 0.02 1.00
PARA CADA ESTACIÓN
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ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
• ANÁLISIS DE CAUDALES
PARA CADA ESTACIÓN
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ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
• RIOS PRINCIPALES
• MEDICIONES ADECUADAS
• 1 ESTACIÓN SOBRE EL RÍO IGUAZÚ
• 3 ESTACIONES SOBRE EL RÍO PARANÁ
• 4 ESTACIONES SOBRE EL RÍO URUGUAY
• 2 ESTACIONES SOBRE EL RÍO
PARAGUAY
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ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
ESTIMACIÓN DE CAUDAL MEDIO ANUAL Y
PERMANENCIA DE CAUDALES – RÍOS
PRINCIPALES
Ríos principales - caudales con permanencia en función del módulo (%)
Río Lugar 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Q medio
(m3/s)
Iguazú Pto Andresito 89 79 71 64 56 45 1719
Paraguay Pto Pilcomayo 100 90 82 74 65 50 3924
Paraná Itatí 98 92 86 82 77 72 13922
Paraná Corrientes 100 94 87 82 76 70 18980
Paraná Pna – Sta Fe 101 93 89 84 78 69 19001
Uruguay El Soberbio 93 77 66 54 41 26 2366
Uruguay Garruchos 92 77 63 51 41 29 3107
Uruguay Paso Libres 98 81 67 52 39 25 4726
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ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
• CUENCAS AFLUENTES CON MEDICIONES
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ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
• CUENCAS AFLUENTES CON MEDICIONES Qa
>100 m3/s
Río Lugar 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Q anual
(m3/s)
Bermejo
El
Colorado 364 230 277 125 137 55 461
Río Lugar 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Q
anual
(m3/s)
Corriente Los Laureles 230 176 133 90 60 35 251
Gualeguay R. del Tala 82 58 34 19 13 7 142
Río Lugar 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Q anual
(m3/s)
Salado RP 70 121 91 62 41 29 17 159
Río Lugar 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Q anual
(m3/s)
Miriñay
Paso
Ledesma 119 74 43 22 9 3 143
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ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
• CURVAS DE PERMANENCIA
PARA CADA REGIÓN
• CURVA DE PERMANENCIA DE
CAUDALES
ADIMENSIONALIZADAS
RESPECTO AL MÓDULO
• CURVA MEDIANA DE
PERMANENCIA DE CAUDALES
ADIMENSIONALIZADA
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ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
• VARIACIÓN DEL CAUDAL MEDIO
MENSUAL RESPECTO AL CAUDAL
MEDIO ANUAL
PARA CADA ESTACIÓN / REGIÓN
• CURVA DE QMENSUAL /QA
• CURVA MEDIANA QMENSUAL /
QA
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ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
• CAUDALES ESPECÍFICOS
Q = QA / ÁREA (LTS/S /KM2)
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ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
• ESTIMACIÓN DE CAUDALES EN CUENCAS NO AFORADAS
NECESIDAD DE TRANSFERIR INFORMACIÓN DE UN SITIO HACIA OTROS DENTRO DE LA CUENCA Y/O REGIÓN
A TRAVÉS DE REGIONALIZACIÓN ESTADÍSTICA
SE NECESITA DE OTRAS VARIABLES HIDROLÓGICAS Y PARÁMETROS FÍSICOS DE LAS CUENCAS
INTERACTUAR CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
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ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
• A EFECTOS DE ESTIMAR CAUDALES EN CUENCAS NO AFORADAS
• Dentro de la región hidrológica de características homogéneas se proponen ecuaciones de
regresión múltiple
• Qa = c Aa1 x Paa2 x ETPaa3 x DDa4 x La5 x Ia6
Q= caudal medio anual
A= Área
PA= Precipitación
ETP= Evapotranspiración Potencial
DD= densidad de drenaje
L= longitud de curso principal
I= índice de pendiente
Se busca seleccionar las variables independientes mas significativas, con método “stepwise”
El método más eficiente será aquel que permita estimar de manera confiable la variable dependiente (Qa) y que incluya el
menor número posible de variables independientes. La bondad de las regresiones se estima con r2 y E
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ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
• A EFECTOS DE ESTIMAR CAUDALES EN CUENCAS NO AFORADAS
• PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA E HIDROMETEOROLÓGICA PARA CADA CUENCA Y
SUBCUENCA CON OBSERVACIONES: (Qa), (Pa), (ETPa).
• DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SIGNIFICATIVAS DE CADA CUENCA:
• ÁREA (A), DESNIVEL MÁXIMO (DH), ÍNDICE DE PENDIENTE MEDIA (IP), DENSIDAD DE DRENAJE (DD), LONGITUD DE CURSO (L),
• OBTENCIÓN DE ECUACIONES QUE RELACIONAN EL CAUDAL MEDIO ANUAL CON LAS CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS E HIDROMETEOROLÓGICAS DE LAS CUENCAS
• OBTENCIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS Y VARIABLES HIDROMETEOROLÓGICAS EN CUENCAS NO AFORADAS
OBTENCION DE Qa
OBTENCION DE Q% Y DISTRIBUCION EN EL AÑO CON CURVA PROMEDIO REGIONAL
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ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
• A EFECTOS DE ESTIMAR CAUDALES EN CUENCAS NO AFORADAS
Parámetros físicos y climáticos para cuencas de la margen izquierda del río Paraná.
Río Lugar Qm
(m3/s) Área (km2)
Pm (mm)
T (ºC)
ETPm (mm)
L (km)
S (m/km)
D (km/km2)
Piray Mini V. Hermoso 32.9 1220 2281 17.0 1200 168 1.98 0.50
Piray Guazú Pinar Ciba 29.4 1316 2312 17.0 1200 122 3.40 0.46
Paranay El Alcazar 22.0 979 2163 17.0 1200 97 1.99 0.43
Santa Lucía Sta Lucía 61.3 6499 1450 21.0 1270 183 0.07 0.07
Corriente P. Lucero 165.7 13012 1595 21.0 1227 80 0.04 0.14
Batel P. Cerrito 32.9 5592 1446 21.0 1253 48 0.08 0.02
Corriente Los Laureles 251.1 23293 1510 21.0 1243 236 0.08 0.14
Barrancas P. La Llana 56.1 5520 1317 20.7 1294 174 0.31 0.23
Guayquiraró P. Juncué 28.2 3129 1298 20.0 1300 161 0.21 0.32
Feliciano P. Medina 52.8 5544 1242 20.0 1300 200 0.15 0.37
Nogoyá R Pcial 11 24.1 3876 1121 18.5 1255 134 0.52 0.34
Gualeguay Ros. del Tala 141.8 15988 1181 19.6 1294 484 0.06 0.35
STEPWISE
Pasos Variable
incorporada R2
corregido Desv. Err.
1 A 0.94 18.3
2 Pm 0.97 13.2
Qa = e-16.907 A0.984 P1.71
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ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
• A EFECTOS DE ESTIMAR CAUDALES EN CUENCAS NO AFORADAS AJUSTE DE ECUACIONES
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ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
• CUENCAS AFLUENTES > 1000 KM2
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ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
ESTIMACIÓN DE CAUDAL MEDIO ANUAL
Y PERMANENCIA DE CAUDALES –
CURSOS AFLUENTES
PROCEDIMIENTO UTILIZADO:
* CUENCAS CON INFORMACIÓN SE UTILIZA EL
CAUDAL OBSERVADO EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN
Y SE CALCULA EL CAUDAL INCREMENTAL HASTA LA
DESEMBOCADURA DEL CURSO EN FUNCIÓN DE LA
ECUACIÓN DE REGRESIÓN CORRESPONDIENTE.
* CUENCAS SIN INFORMACIÓN SE UTILIZA LA
ECUACIÓN ASIGNADA A CADA REGIÓN
Curso
Área
c/aforo
(km2)
Área
s/aforo
(km2)
Pm
(mm)
Qm obs
(m3/s)
Qm
calc
(m3/s)
Qm tot
(m3/s)
Q 50 %
(m3/s)
Q 75 %
(m3/s)
Q 90%
(m3/s)
Aº Urugua-i 2552 2208 53.5 53.5 32.0 10.6 4.1
Aº Aguaray Guazú 865 2146 17.6 17.6 10.5 3.5 1.3
Aº Piray Miní 1220 257 2165 32.9 5.4 38.3 25.3 7.0 2.8
Aº Piray Guazú 1316 840 2231 29.4 18.2 47.6 33.1 11.9 5.5
Aº Paranay Guazú 979 348 2195 22.0 7.4 29.4 19.9 7.7 3.8
Aº Yabebiry 1900 2006 33.9 33.9 20.3 6.7 2.6
Aº Pindapoy Grande 1403 1943 23.9 23.9 14.3 4.7 1.8
Aº Riachuelo 3519 1454 35.9 35.9 21.5 7.1 2.7
Aº Empedrado 3102 1440 31.2 31.2 18.6 6.2 2.4
Aº San Lorenzo 1308 1375 12.3 12.3 7.4 2.4 0.9
Río Santa Lucía 6499 464 1336 61.3 4.2 65.6 39.4 15.7 5.3
Aº Batelito 1824 1321 16.0 16.0 9.5 3.2 1.2
Río Corriente 23293 580 1292 251.1 5.0 256.1 119.3 52.5 23.1
Aº San Andresito y Aº
Menores 1356 1250 10.8 10.8 6.5 2.1 0.8
Río Guayquiraró 8649 349 1227 84.3 2.8 87.1 27.9 6.8 1.5
Aº Feliciano 5544 2686 1163 52.8 18.8 71.6 24.7 4.5 2.1
Aº Las Conchas (E.R.) 2123 1107 13.7 13.7 8.2 2.7 1.0
Aº Nogoyá 3876 1121 24.1 24.1 11.0 3.9 2.3
Río Gualeguay 15988 5777 1134 141.8 38.2 180.0 73.0 19.2 8.3
Aº menores de aporte
al Paraná 1478 1124 9.8 9.8 5.9 1.9 0.8
ECUACIÓN REGRESIÓN
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Argentina
ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE CAUDALES ANUALES Y MENSUALES
- ANÁLISIS DE CONSISTENCIA Y HOMOGENEIDAD
- DETERMINACIÓN DE ESTADÍSTICOS MUESTRALES
- AJUSTE DE DISTRIBUCIONES ESTADÍSTICAS
- INFERENCIA
Curso Estación
R E C U R R E N C I A S (años)
2 5 10 20
Caudales anuales (m3/s)
Iguazú Puerto A. 1640.7 1269.4 1110.1 993.7
Paraguay Pto Pilcomayo 3705.5 2786.7 2401.0 2123.2
Paraguay Pto. Bermejo 4559.0 3727.3 3354.8 3075.5
Paraná Itatí 13628.7 11457.2 10463.6 9708.5
Paraná Corrientes 18536.4 15435.7 14027.1 12961.6
Paraná Santa Fe 18623.4 15734.8 14407.9 13397.0
Uruguay El Soberbio 2193.7 1580.9 1332.2 1156.5
Uruguay Garruchos 2891.1 2101.1 1778.2 1549.4
Uruguay
P. de los
Libres 4367.4 3125.4 2623.9 2271.1
Curso Estación
R E C U R R E N C I A S (años)
2 5 10 20
Caudales anuales (m3/s)
Piray Miní
Valle
Hermoso 29.8 20.6 17.0 14.5
Piray Guazú Pinar Ciba 27.2 19.5 16.4 14.2
Paranay El Alcazar 20.1 14.0 11.6 9.9
Santa Lucía Santa Lucía 48.5 27.2 20.1 15.7
Batel P. Cerrito 17.7 10.5 7.1 5.1
Barrancas P. La Llana 42.1 22.3 16.0 12.1
Guayquiraró P. Juncué 22.6 12.9 9.6 7.5
Feliciano P. Medina 43.9 26.3 20.1 16.1
Nogoyá R.P. 11 19.6 11.3 8.5 6.7
Gualeguay R. del Tala 107.7 57.7 41.6 31.8
Corriente P. Lucero 136.0 80.1 60.7 48.3
Corriente Los Laureles 200.0 113.4 84.2 65.9
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Argentina
ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE CAUDALES
MÍNIMOS DIARIOS ANUALES
Serie de Caudales Minimos
Distribución adoptada: GEV
2 5 10 20
Piray Miní Valle Hermoso 626 321 191 95.7
Piray Guazú Pinar Ciba 1134 566 348 197
Paranay El Alcazar 920 543 386 273
Santa Lucía Santa Lucía 5087 1766 609 0.00
Batel P. Cerrito 3143 724 0.00 0.00
Barrancas P. La Llana 285 18.3 0.00 0.00
Guayquiraró P. Juncué 69.5 1.10 0.00 0.00
Feliciano P. Medina 680 303 152 44.5
Nogoyá R.P. 11 1870 1089 777 555
Gualeguay R. del Tala 5467 2939 1943 1239
Corriente P. Lucero 28.4 10.1 3.00 0.00
Corriente Los Laureles 36.7 11.1 1.90 0.00
Caudales mínimos (lts/s)
Caudales mínimos (m3/s)
Curso Estación
R E C U R R E N C I A S (años)
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riego complementario en las cuencas de la zona nordeste de
Argentina
CONCLUSIONES
• A partir de la información disponible y del análisis de regionalización de afluentes se pudo determinar
para los cursos troncales y afluentes principales:
• Caudal anual o módulo
• Distribución en el año de caudales
• Permanencia de caudales
• Asimismo fue posible realizar análisis de frecuencia de caudales mensuales y de caudales
mínimos anuales, los que servirán de apoyo para avanzar en la prefactibilidad de obras
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riego complementario en las cuencas de la zona nordeste de
Argentina
CONCLUSIONES
• El régimen de escurrimiento de los grandes ríos (Paraná-Paraguay y Uruguay) difiere sustancialmente
del correspondiente a sus afluentes argentinos. Las mayores disponibilidades hídricas de la zona
en estudio se originan en áreas de aportes externas al país.
• Los aportes de MI del Río Paraná totales significan sólo un 6% del Qa en Corrientes
• Los aportes de MD del Río Paraná totales 3% del Qa en Corrientes
• Los aportes de MD del Río Uruguay totales 12% del Qa en Paso de los Libres
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riego complementario en las cuencas de la zona nordeste de
Argentina
CONCLUSIONES
•Los grandes ríos de la región, Paraná, Paraguay, Uruguay, no tienen limitación en cantidad y calidad
para suministrar agua para riego complementario. La limitación captación bombeo, donde la
distancia de aplicación es un factor muy importante.
•Para el Paraná y Paraguay, la presencia de años con escaso o abundante escurrimiento está
determinada por el régimen de lluvias de sus cuencas de aportes fuera del territorio argentino y en la
mayoría de las situaciones no guarda correspondencia con el estado de humedad de las cuencas
interiores en la región en estudio.
Identificación de potenciales nuevas áreas de regadío y áreas de
riego complementario en las cuencas de la zona nordeste de
Argentina
CONCLUSIONES
* Los afluentes más importantes (Bermejo, Salado, Corriente, Miriñay, Gualeguay, Carcarañá, etc.)
pueden resultar de interés como fuente de provisión de riego complementario, aunque se desconocen
con precisión las condiciones de calidad, sobre todo en situación de estiajes. En el caso del Bermejo es
relevante tener en cuenta el transporte de sedimentos del mismo. resolver la problemática de
almacenamiento
* Para los afluentes pequeños los Qa y Qm en determinadas épocas del año son muy escasos y el
régimen de escurrimiento guarda directa relación con el régimen de lluvias de la región, se presentan
períodos secos (con alta necesidad de riego complementario) el caudal disponible disminuirá
significativamente, haciendo muy limitada la posibilidad de su aprovechamiento en forma directa
necesidades de almacenamiento. Por otra parte se desconoce las limitaciones de calidad que puedan
presentar
Identificación de potenciales nuevas áreas de regadío y áreas de
riego complementario en las cuencas de la zona nordeste de
Argentina
CONCLUSIONES
• Al no disponerse de caudales medidos en todos los afluentes estudio de regionalización de
caudales. La metodología de regionalización presentada es válida para obtener caudales medios
anuales a nivel preliminar en cuencas no aforadas, obtener los % de tiempo con que se presentan y
la distribución temporal en el año.
• Las ecuaciones de regionalización deben ser aplicadas con criterio hidrológico – ingenieril,
respetando los límites extremos de los parámetros de cálculo utilizados en cada caso y comparando
la cuenca o subcuenca donde se aplique con las características globales de las cuencas utilizadas
en el cálculo.
Identificación de potenciales nuevas áreas de regadío y áreas de
riego complementario en las cuencas de la zona nordeste de
Argentina
CONCLUSIONES
• En cuencas intervenidas con obras de infraestructura hidráulica pueden existir derivaciones de
caudales o aportes de caudales desde otras cuencas que pueden afectar los caudales utilizados
como “observados”. Estos hechos deberán verificarse en desarrollos futuros del estudio.
• Para los posibles aprovechamientos que se planteen, debe recordarse que se deben realizar los
estudios de caudales ambientales a preservar en cada caso.
MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN
Identificación de potenciales nuevas áreas de regadío y áreas de riego
complementario en las cuencas de la zona nordeste de Argentina