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    Efecto de la discretización espacial sobre las simulaciones de caudal con el modelo distribuido CEQUEAU

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    El presente trabajo analiza el efecto que tiene la discretización espacial de unacuenca sobre los resultados de las simulaciones de caudal con el modeloCEQUEAU. Este modelo es de tipo distribuido, y se desarrolló por el Instituto Nacional de Investigación Científica de la Universidad de Quebec, Canadá.CEQUEAU ha sido empleado en varios países para la modelación de escurrimientos y utilizado en estudios de comparación de modelos efectuada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El modelo discretiza la cuenca en elementos cuadrados y el balance hídrico se realiza cuadro por cuadro, tomando en cuenta precipitación, temperatura, porcentaje de lagos, porcentaje de bosque, etcétera. El principal objetivo del trabajo consistió en identificar criterios para determinar el tamaño de cuadro óptimo de discretización de una cuenca, asumiendo una representación adecuada de la precipitación. Se analizaron ocho cuencas de diferentes tamaños y con diferentes climas en la república mexicana. Las características fisiográficas han sido determinadas con el SIG-Idrisi. Además,CEQUEAU fue calibrado y validado todos los días, con varios tamaños de cuadro, evaluando el nivel de certidumbre de los resultados con los criterios numérico de Nash y gráficos. Con base en los resultados obtenidos bajo el diseño experimental propuesto, se construyó un adecuado modelo matemático de tipo regresivo para obtener el tamaño óptimo del cuadro de discretización espacial, utilizando como variables explicativas parámetros fisiográficos de fácil obtención

    Modelación hidrológica con base en estimaciones de precipitación con sensores hidrometeorológicos

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    En este trabajo se evalúa la integración de datos a nivel diario de precipitación estimada con sensores hidrometeorológicos, tales como estaciones meteorológicas automáticas (EMA), radar meteorológico banda C de Cerro Catedral y sistemas satélites PERSIANN y CMORPH, dentro del modelo hidrológico distribuido CEQUEAU, con una resolución espacial de 27 x 27 km2 , para el periodo comprendido del año 2003 a 2009, implementado en México, en la cuenca del río Amacuzac. Estas estimaciones permitieron simular caudales a nivel diario, cuyo desempeño de la modelación hidrológica fue evaluado mediante el criterio de eficiencia Nash-Sutcliffe, técnicas gráficas, calibración y validación. Los resultados indican que los valores de los criterios utilizados son aceptables tanto en la comparativa con las precipitaciones diarias observadas como en las simulaciones de caudales, obteniendo valores de Nash interanuales medios diarios en el caso del radar 0.60, PERSIANN 0.81, EMA 0.83 y CMORPH 0.85, respecto a los interanuales medios mensuales, para el radar 0.90, PERSIANN 0.91, EMA´s 0.92 y CMORPH 0.95. Por tal motivo es posible afirmar la utilidad de la combinación de estas herramientas tecnológicas como una solución a la escasez de datos de precipitación, estableciendo procesos automatizados y en tiempo real que permitan el desarrollo de análisis y toma decisiones

    Modelado hidrológico de grandes cuencas: caso de estudio del río Senegal, África Occidental

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    El presente trabajo tiene como objetivo la modelación de los escurrimientos diarios de grandes cuencas bajo el empleo del modelo de parámetros distribuidos CEQUEAU y del software de sistemas de información geográfica IDRISI. Se implementó un módulo hidrogeomático que proporciona, bajo un proceso supervisado, la información de entrada requerida por el modelo hidrológico. Se han utilizado imágenes de radar SRTM (Shuttle Radar Topography Mission-USGS), con resolución espacial de 30” (≈ 1 km) para la delimitación del parteaguas de la cuenca, con lo cual se eliminan fuentes de incertidumbre significativas, reduciendo tiempos de procesamiento. El caudal del río Senegal ha sido aforado en la estación hidrométrica Bakel desde inicios del siglo XX y se cuenta con una serie de datos relativamente abundante. Se han llevado a cabo diversos estudios hidrológicos sobre la cuenca, donde se reporta un área de captación cercana a 289 x 103 km2, pero altamente subestimada, según revela este estudio. La cuenca presenta condiciones climáticas muy diversas, con alta variabilidad en la precipitación total anual, desde 2 000 mm en el sur hasta 50 mm en el norte. Los parámetros fisiográficos han sido calculados considerando la extensa superficie de la cuenca localizada en Mauritania, despreciada en estudios previos como parte de ésta. Las simulaciones de caudales para el periodo 1970-2000 generan buenos resultados (coeficiente de Nash, por lo general superiores a 0.80), por ello se concluye que utilizando el nuevo módulo hidrogeomáico y el modelo CEQUEAU, las simulaciones son más adecuadas y representan una base sólida para la gestión de recursos hídricos de la zona

    CARWASH WASTEWATERS: CHARACTERISTICS, VOLUMES, AND TREATABILITY BY GRAVITY OIL SEPARATION

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    The aim of this research was to determine the characteristics, volumes and treatability of Full-service carwash wastewaters in Toluca (Mexico State). The average water use for Exterior-only wash was 50 L per small-size car and 170 L per medium-size vehicle (pick up, van or light truck). The Full-service wash (exterior, engine and chassis) required 170 L per small-size car and 300 L per light truck. Wastewaters were generally emulsified and contained high contaminant loads (in average, 1100 mg/L oil and grease, 4500 mg/L COD and 3500 mg/L Total Suspended Solids). Gravity oil separators used in the car washing facilities were able to reduce the pollutant loads (showing a 80 % efficiency) but usually not enough to meet the sewer discharge standards or reuse requirements. The data provided by the study are useful for screening the applicable technologies and setting the design capacity of the reclaim systems that are needed in the Mexican car washing sector

    Métodos y técnicas de monitoreo y predicción temprana en los escenarios de riesgos socionaturales

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    Esta obra concentra los métodos y las técnicas fundamentales para el seguimiento y monitoreo de las dinámicas de los escenarios de riesgos socionaturales (geológicos e hidrometeorológicos) y tiene como objetivo general orientar, apoyar y acompañar a los directivos y operativos de protección civil en aterrizar las acciones y políticas públicas enfocadas a la gestión del riesgo local de desastre

    La caracterización climática regional como base de la planificación hidrológica. El caso del País Vasco

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    El presente estudio está enfocado a la caracterización climatológica del conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca cuyos resultados, bajo la forma de mapas temáticos, son de aplicación directa particularmente en el análisis y establecimiento de los balances hídricos, tanto a nivel de cuencas hidrográficas como de unidades hidrogeológicas, y, en general, en cualquiera de los trabajos de planificación hidraúlica y de gestión de recursos hídricos que se puedan desarrollar en el futuro en el País Vasco.Esku artean dugun ikerketa lan hau Euskal Komunitate Autonomoaren ezaugarri klimatikoak kontrolatzera zuzendurik dago, emaitzak mapa tematiko gisa, azterketa eta balantze hidrikoak ezartzeko zuzeneko erabilgarritasuna duelarik, bai arro hidrografikoak edota unitate hidrogeologikoak izanik eta, orohar, Euskal Herrian baliabide hidrikoez etorkizunean garatu daitekeen edozein planifikazio eta gestiorako oinarria.Dans cet article on présente les caracteristiques climatologiques dans l'ensemble de la Communauté Autonomique Basque. Ses résultats, sous la forme de cartes thèmatiques, sont d'application directe dans l'analyse et l'établissement de les bilans hydriques tant au niveau des bassins hydrographiques que des unités hydrogeoloiques, et, en general, dans n'importe quel travail de planification hydraulique et de management des ressources hydriques qu'on pouvaient développer à l'avenir dans le Pays Basque.This work focuses on the climatic characteristics of the Basque Autonomous Community. The results from the research, represented by means of thematic maps, can be applied either directly, specially to the analysis and setting-up of water balances both at hydrographic basin levels and at hydrogeological units, or in general, to any of the projects on hydraulic planning and on water resources management, which could be developed in the future in the Basque Country

    Modelización hidrológica de la cuenca alta del río Ega (País Vasco y Navarra)

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    [ES] En el presente artículo se analiza el comportamiento hidrológico de la cuenca alta del río Ega en base a la aplicación del modelo Cequeau (Morin et al.,1982; Morin et Paquet,1995). El estudio se ha abordado a fin de reproducir los caudales medios diarios, teniendo en consideración las distintas características fisiográficas presentes en las subcuencas que componen el sistema, mediante la discretización espacial de las mismas. En este sentido, se ha puesto de manifiesto la especial incidencia que sobre la dinámica fluvial tienen las características estructurales y, en especial, las de carácter litológico del área estudiada, dado que la cuenca en su totalidad se halla longitudinalmente intersectada por unidades hidrogeológicas de importancia regional, como son la unidad de Urbasa-Treviño, por el Norte, y la unidad de la Sierra de Cantabria, por el Sur, cuyos funcionamientos específicos afectan de un modo diferencial y de manera sectorial a los hidrogramas observados.El presente estudio se ha desarrollado en el marco del Proyecto: UPV-EHU 001.154 EA 061-95, subvencionado por la Universidad del País Vasco, y del Convenio suscrito entre el Servicio Vasco de Meteorología del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza y el departamento de Geodinámica de la Universidad del País Vasco (UPV/ EHU) para la aplicación de modelos matemáticos lluvia-escorrentía en cuencas de la Comunidad Autónoma Vasca. Los autores desean expresar su agradecimiento al profesor Guy Morin y colaboradores de la Universidad de Québec por facilitar la utilización del programa Cequeau, así como al Centro Territorial del País Vasco del Servicio Nacional de Meteorología, a la Subdirección de Agricultura de la Excma. Diputación Foral de Álava y al Gobierno de Navarra, por la cesión de diversa información hidrometeorológica.Llanos Acebo, H.; Mamadou Bâ, K.; Castiella Canalejo, A. (1999). Modelización hidrológica de la cuenca alta del río Ega (País Vasco y Navarra). Ingeniería del Agua. 6(3):241-250. https://doi.org/10.4995/ia.1999.2788SWORD24125063Ábalos B. y Llanos H. (1994). Structure of the Sierra de Cantabria (Southern Pyrenean Frontal Thrust, Basque Country): a new Perspective from Section Balancing. C. R. Acad. Sci. París. Vol.: 319 S. II. pp. 475-481. París, Francia.Castiella J., Solé 1, Niñerola. y Otamendi A. (1982) Las Aguas Subterráneas en Navarra (Proyecto Hidro-geológico). Ed. Dirección de Obras Hidráulicas, Servicio Geológico, Diputación Foral de Navarra. 229 pp. Pamplona.Choukroune P. (1992) Tectonic evolution of the Pyrenees. Ann. Rev. Earth Planet. Sci., 20, pp.143-158.D.F.A. e I.G.M.E. (1973) Informe Geológico de la Unidad Hidrogeológica Terciaria de Urbasa Montes de Vitoria (Fase I). Convenio Excma. Diputación Foral de Álava e Instituto Geológico y Minero de España. Vitoria-Gasteiz, 71 pp. + anexos.Llamas J. (1993) Hidrología general. Principios y Aplicaciones. Ed. Universidad del País Vasco. 576-580 pp.Llanos H. (1992) Estudio Hidrogeológico de la Unidad de Urbasa. Montes de Vitoria. Treviño y Sectores Adyacentes.Tesis Doctoral. Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibersitatea, 334 pp. + anexos.Llanos H., Rodríguez J., Garfias J., Arrate I. y Antigüedad I. (1995) Contribución al Estudio Hidrodinámico del Acuífero Kárstico de la Sierra de Entzia (Alava-País Vasco). Hidrogeología y Recursos Hidráulicos, vol. XIX, 507-516 pp. Madrid.Morin G., Fortin J.P. y Sochanska W. (1982) Simulation des Débits du Ruisseau des Eaux Volees et de Sous-Bassins. Rapport n° 152 rédigé pour Environnement Canadá, 63 pp. Québec.Morin G., Paquet P. (1995) Le Modéle de Simulation de Ouantité et de Qualité Cequeau. Guide de l'Utilisateur. Versión 2.0 pour Windows. INRS-Eau, Rapport de Recherche n° 435, 309 pp. Québec.Ramírez Del Pozo J. (1973) Síntesis Geológica de la Provincia de Álava. Edit. Caja de Ahorros Municipal. 64 pp. Vitoria-Gasteiz.Rango A. Martinec J. (1994) Model accuracy in snowmelt runoff forecast extending from 1 to 20 days. Water Resources Bulletin Edit. American Water Resources Association, vol.: 30-3, 463-470 pp.WMO (1986) Intercomparison of models of snowmelt runoff, Operational Hydrology Report No 23 WMO-No 646. Secretariat of World Meteorological Organization Geneva, Switzerlan

    Les enjeux de l’approvisionnement en eau au Mexique

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    In 2004, the population of Mexico exceeded 103 million people.  The current level of demographic growth in the country has its origin in the fast growth rate of the population, registered until the 70s of last century.  Although the growth rate has been falling since then, the population continued to increase significantly in absolute numbers. The national commission of population (CONAPO) estimates an average annual growth rate of 1.2% between 1995 and 2015, which, if attained, would be lower than the current rate of 1.8%.  Regarding the urbanization aspect, in 2000, Mexico counted 364 cities of more than 15 000 people, where more than 65% of the population of the country resided. As an example, we present the case of the Mexico Valley area (Valle de Mexico), which is located in a basin of 9 600 km2 at an average altitude of 2200 m. Most of the water used by the population of Mexico City comes from an aquifer located in the urban area, and the remainder comes from external watersheds. Bringing water to the city, aside from being an unpractical and expensive operation due to the enormous difference in altitude (> 1 km), has endangered these external watersheds (exhausting natural resources, draining rivers, etc). As another consequence, Mexico City is sinking because of the quantities of water being pumped out from beneath its ground. The city area, now one of the most populous in the world, was formerly a fertile land of lakes, and suffered from harmful human actions of water drainage and accelerated deforestation. While the city continues to grow, the problem of water supply worsens. The city is confronted with a serious risk to run out of water or to accelerate the process of draining all the surrounding areas
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