Para Clases Sihidme Sanchez Enero 2010

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  • REALIZADO POR : ING. LUIS ALEJANDRO SANCHEZ MODELOS HIDROLOGICOS PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO AGUA(PARA CUENCAS CON ESCASES DE REGISTROS )ENERO 2010

  • ING. LUIS ALEJANDRO SANCHEZ

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  • ING. LUIS ALEJANDRO SANCHEZ EJEMPLO 1:

    EL SUELO PREDOMINANTE EN UNA DETERMINADA SUBCUENCA ES ARCILLOSO, CON UNA CAPACIDAD DE INFILTRACION DE 220 mm Y UNA CAPACIDAD DE CAMPO DE 188 mm. EN LA CUENCA EXISTEN 4 ESTACIONES DE PRECIPITACION, DE LAS CUALES SE SABE QUE LA PRECIPITACION EN EL MES DE ENERO 2008 FUE DE 500 mm EN LA ESTACION 1, 300 mm EN LA ESTACION 2, 350mm EN LA ESTACION 3 Y 600 mm EN LA ESTACION 4 Y QUE LA HUMEDAD A TENSION AL INICIO DE MES SE ESTIM EN 37 mm. DETERMINE:

    A) LA INFILTRACIONB) LA CANTIDAD DE AGUA QUE QUEDA ALMACENADA A TENSION C) LA CANTIDAD DE AGUA QUE QUEDA EN EL ALMACENAMIENTO GRAVITACIONAL. MATRIZ PORCP

    EST. 1EST. 2EST.3EST. 4SC10,500,100,150,25

  • ING. LUIS ALEJANDRO SANCHEZ

  • ING. LUIS ALEJANDRO SANCHEZ EJEMPLO 2:

    SE SABE QUE LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL EN UNA SUBCUENCA DE 500 Ha ES EVMC = 30 mm, LA CAPACIDAD DE CAMPO ES 120 mm, LA INFILTRACION 200 mm, Y LA PRECIPITACION QUINCENAL ES 320 mm. DE ACUERDO A ESTA INFORMACION Y A LOS DATOS QUE SE MUESTRAN A CONTINUACION , DETERMINE

    EL ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL

    LA EVAPOTRANSPIRACION REAL

    DATOS: C4 = 0.30 , C9 = 0.80 , HES = 45 mm , HSLI = 50 mm , HSTI = 80 mm

  • ING. LUIS ALEJANDRO SANCHEZ

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  • ING. LUIS ALEJANDRO SANCHEZ EJEMPLO 3:

    SABIENDO QUE LA SUBCUENCA DEL EJEMPLO ANTERIOR CORRESPONDE A LA SUBCUENCA N 1 DE LA CUENCA QUE SE MUESTRA Y ADEMAS SE SABE QUE LA SUBCUENCA N2 TIENE UN AREA DE 179 Ha, TAL COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA. DETERMINE EL VOLUMEN TOTAL DE ESCORRENTIA A LA SALIDA DE LA CUENCA.

    ASUMIR : RES 20 = 35 mm, C5 = 0.2 , C6 = 0.02 , C7 = 0.04 Y C8 = 0.03, SRO I = 35 mm, VOII = 77 mm.

  • ING. LUIS ALEJANDRO SANCHEZ ACINFHSTI, HSLI

  • ING. LUIS ALEJANDRO SANCHEZ PROBLEMAS PROPUESTOS

    PROBLEMA N1. SE DESEA DISEAR UN EMBALSE DE FORMA CILINDRICA CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR EL VOLUMEN ESCURRIDO A LA SALIDA DE LA CUENCA QUE SE MUESTRA. LA PRECIPITACION MEDIA EN LA CUENCA 1 ES DE 160 mm, LA DE LA CUENCA 2 ES DE 95 mm Y LA DE LA CUENCA 3 ES 60 mm. LA EVAPORACION POTENCIAL EN LA CUENCA 1 Y 2 ES DE EVMC = 10 mm Y EN LA 3 ES DE 13 mm.

    DATOS: C4 = 0.30 , C9 = 0.80 , HES = 11 mm , HSLI = 30 mm , HSTI = 20 mm, RES 20 = 15 mm, C5 = 0.2 , C6 = 0.02 , C7 = 0.04 Y C8 = 0.03, SRO I = 23 mm, VOII = 37 mm

    ASUMIR LOS DATOS QUE CONSIDERE NECESARIOS AREA (SC1) = 35 Ha AREA (SC2) = 20 Ha AREA (SC3) = 25 Ha CC = 38 ACINF = 49CC = 45 ACINF = 16CC = 18ACINF = 22PROBLEMA N2. CON LA INFORMACION DEL PROBLEMA N 1 DETERMINE:

    EL VOLUMEN DE RECARGA DEL ACUIFERO.

    ANALICE EL IMPACTO QUE TIENE SOBRE LA ESCORRENTIA TOTAL A LA SALIDA DE LA CUENCA , UNA REDUCCION DEL 30% EN LA CAPACIDAD DE CAMPO Y UN AUMENTO DEL 100% EN LA CAPACIDAD DE INFILTRACION .

  • ING. LUIS ALEJANDRO SANCHEZ PRECIPITACION MENSUAL (mm)MATRIZ PORCPMATRIZ PORCEEVAPORACION MENSUALPROBLEMA N 4: Los % DE INFLUENCIA DE CADA ESTACION DE PRECIPITACION Y EVAPORACION EN LA SUBCUENCA1 SE ESTABLECEN TAL COMO SE MUESTRA EN LOS CUADROS ANEXOS. ASI MISMO, SE CONOCEN LOS VALORES DE LA PRECIPITACION Y EVAPORACION PARA EL MES EN ESTUDIO EN CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE MEDICION. EL DEFICIT DE HUMEDAD EN EL SUELO DE DICHA SUBCUENCA SE PUEDE ASUMIR IGUAL A 52 mm Y LA CAPACIDAD DE CAMPO ES DE 50 mm. EMPLEANDO, LA FORMULACION MATEMATICA DEL MODELO MENSUAL. SE DESEA DETERMINAR LO SIGUIENTE:EXISTIRA AGUA EN EL ALMACENAMIENTO GRAVITANTE PARA EL PERIODO EN ESTUDIO?, SI SE SABE QUE LA HUMEDAD INICIAL EN EL ALMACENAMIENTO A TENSION VALE 5 mm.QUE CANTIDAD DE AGUA EVAPOTRANSPIRARA DESDE EL ALMACENAMIENTO A TENSION?, SI SE ASUME QUE CK3 = 0.90 , HES = 60 mm. Y LA EVAPORACION SUPERFICIAL ES IGUAL 10 mm.PROBLEMA N3: EN LA TABLA ANEXA SE MUESTRAN LOS DATOS DE LA ESTACION DE EVAPORACION N1 UBICADA DENTRO DE CIERTA CUENCA . DE ACUERDO A ELLO, DETERMINE LA EVAPORACION MEDIA PARA CADA MES EN CADA UNA DE LAS SUBCUENCA ,SI SE SABE QUE CK3 = 0,87 Y ESTIMA QUE LA RELACION MATEMATICA ENTRE LA EVAPORACION DE LAS DOS ESTACIONES ES :

    EVAP. ESTACION N 1 = 1,25 EVAP. ESTACION N 2 - 15 .

    E1E2E3SC10.350.050.60SC20.200.300.50

    E1E2E3250150100

    E1E2E3SC10.020.480.50SC20.200.300.50

    E1E2E31208050

    E1E2SC10.250.75SC20.450.55

    AOENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC1972127.9126.1179.2154.8224.7249.8253.2256.6230.2205.9157.7173.21973222.2178.7211.7196.7234.5195.1229.8288.4164.6211.9162.9155

  • PROBLEMA N5: SE SABE QUE LA CAPACIDAD DE INFILTRACION DE UNA DETERMINADA SUBCUENCA, ES MUCHO MAYOR QUE LA PRECIPITACION QUINCENAL EN UN CIERTO MES. LA INFORMACION CONOCIDA SEGN EL TIPO DESUELO PREDOMINANTE ES : CAPACIDAD DE CAMPO = 75 mm Y HUMEDAD INICIAL EN EL ALMACENAMIENTO A TENSION = 19 mm. SABIENDO QUE EL ALMACENAMIENTO A TENSION DEL SUELO ESTA SU MAXIMA CAPACIDAD, DETERMINE LA PRECIPITACION DURANTE DICHO MES. PROBLEMA N6: DE ACUERDO AL ESQUEMA CONCEPTUAL QUE SE MUESTRA DETERMINE : EL FLUJO SUBTERRANEO EFLUENTE Y LA RECARGA DEL ACUIFERO. Nota: Asumir que RES20 = 14 mm, C6 = 0,45 y C7 = 0,28 y que el Estado inicial del almacenamiento subterrneo es de 34 mm. Almacenamiento SubterrneoHSL = 65 mm HST = 14 mm25 mm16 mm