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Escorrentía y Caudales del Río Ilave: Procesos Hidrológicos, Diapositivas de Hidrologia Subterranea

El concepto de escorrentía y presenta tablas de caudales mensuales para el río ilave en la cuenca promedio. Se discuten procesos hidrológicos como intercepción, detención superficial, almacenamiento de humedad, escurrimiento superficial, infiltración, flujo subsuperficial, evapotranspiración y percolación, y cómo influyen en el coeficiente de escurrimiento. Se cita la fuente senahmi (2013) y senamhi (2016).

Tipo: Diapositivas

2019/2020

Subido el 21/07/2020

franck-antony
franck-antony 🇵🇪

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3.4.-ESCURRIMIENTO
Las escorrentías en la superficie, o flujo terrestre, es el flujo que ocurre a
lo largo de una superficie inclinada. Utilizando las cantidades diarias o sub-
diarias de lluvia, el SWAT simula volúmenes de superficie de escorrentías y
promedios máximos de escorrentías para cada HRU. (SENAHMI, 2013)
El escurrimiento depende de las características y condiciones del suelo; a
continuación, se hace mención de algunos de los procesos más importantes
del ciclo hidrológico para reconocer la cantidad de factores involucrados en el
Ce; en principio, se tienen: intercepción, detención superficial,
almacenamiento de la humedad en el suelo, escurrimiento superficial,
infiltración, flujo subsuperficial, evapotranspiración y percolación. La
intercepción es el primer proceso que actúa redistribuyendo y modificando la
precipitación sobre un área. La cantidad de precipitación que finalmente llega
a la superficie del terreno depende en gran parte de la naturaleza y de la
densidad de la cubierta vegetal (si existe), o de las características de la
cobertura artificial (casas, edificios, estacionamientos, carreteras con
pavimentos, etc). La cobertura, natural o artificial, intercepta parte de la
precipitación, deteniéndola temporalmente en su superficie, de donde se
evapora para regresar a la atmósfera durante o después de la tormenta, o
bien cae al terreno.
Otros factores que influyen en el coeficiente de escurrimiento son: intensidad
de la lluvia, pendiente del terreno y proximidad del nivel freático; por todo lo
anterior, debe seleccionarse con rigurosidad un coeficiente de escurrimiento
razonable que logre representar los efectos integrados de todos estos
factores.[ CITATION MET \l 10250 ]
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3.4.-ESCURRIMIENTO

Las escorrentías en la superficie, o flujo terrestre, es el flujo que ocurre a lo largo de una superficie inclinada. Utilizando las cantidades diarias o sub- diarias de lluvia, el SWAT simula volúmenes de superficie de escorrentías y promedios máximos de escorrentías para cada HRU. (SENAHMI, 2013) El escurrimiento depende de las características y condiciones del suelo; a continuación, se hace mención de algunos de los procesos más importantes del ciclo hidrológico para reconocer la cantidad de factores involucrados en el Ce; en principio, se tienen: intercepción, detención superficial, almacenamiento de la humedad en el suelo, escurrimiento superficial, infiltración, flujo subsuperficial, evapotranspiración y percolación. La intercepción es el primer proceso que actúa redistribuyendo y modificando la precipitación sobre un área. La cantidad de precipitación que finalmente llega a la superficie del terreno depende en gran parte de la naturaleza y de la densidad de la cubierta vegetal (si existe), o de las características de la cobertura artificial (casas, edificios, estacionamientos, carreteras con pavimentos, etc). La cobertura, natural o artificial, intercepta parte de la precipitación, deteniéndola temporalmente en su superficie, de donde se evapora para regresar a la atmósfera durante o después de la tormenta, o bien cae al terreno. Otros factores que influyen en el coeficiente de escurrimiento son: intensidad de la lluvia, pendiente del terreno y proximidad del nivel freático; por todo lo anterior, debe seleccionarse con rigurosidad un coeficiente de escurrimiento razonable que logre representar los efectos integrados de todos estos factores.[ CITATION MET \l 10250 ]

Tabla n°1: caudales mensuales para el año promedio CUENCA: RIO ILAVE.

MES

CAUDALES MENSUALES

generados aforados

(mm/mes)

(m3/sg) (m3/sg) (mm/mes)

ENERO 24.9^ 72.25^ 82.61^ 28.

FEBRERO 40.6^ 130.42^ 134.63^ 41.

MARZO 36 104.46^ 105.11^ 36.

ABRIL 10.7^ 32.08^ 39.37^ 13.

MAYO 8.9^ 25.82^ 14.83^ 5.

JUNIO 7.7^ 23.09^ 10.33^ 3.

JULIO 4.5^ 13.06^ 8.87^ 3.

AGOSTO 2.8^ 8.12^ 7.63^ 2.

SETIEMBRE 2 6 7.07^ 2.

OCTUBRE 1.4^ 4.06^ 6.46^ 2.

NOVIEMBRE 1.9^ 5.7^ 9.11^3

DICIEMBRE 3.3^ 9.58^ 19.26^ 5.

TOTAL 144.7^ 434.64^ 445.28^ 147.

ESCURRIMIENTO DEL RIO ILAVE (mm)=147. Resultados del escurrimiento sacados del [ CITATION SEN16 \l 10250 ] Bibliografía CITATION MET \l 10250 : , (CAUDALES, s.f.), CITATION SEN16 \l 10250 : , (SENAMHI, 2016),