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DISEÑO Saulo Cortés [email protected] www.organicaeditores.mx INTRODUCCIÓN La cobertura forestal es el lugar donde principalmente las aguas de lluvia se infiltran a los mantos acuíferos; además de retener el agua ayuda a reducir la escorrentía proveniente de la precipitación, evita la erosión del suelo, deslaves o inundaciones; regulan el clima local, mantienen los caudales en temporada de estiaje y desde luego abastecen de agua a las poblaciones. En este con- texto, las microcuencas juegan un papel fundamental, ya que son consideradas como unidades de planeación y gestión tanto a nivel territorial, como a nivel político (PRONATURA, 2011). El Área de Protección de Flora y Fauna “Sierra de Quila” (APFFSQ) abastece a dos de las 20 principales cuencas del estado: la del río Ameca, al norte de la sierra, y al sur la del río Ayuquila-Armería, razón de más de la importancia hidrológica al área (SEMADES, 2004). El objetivo de este trabajo es evaluar el caudal de las corrientes naturales de tres cuencas tri- butarias que se originan en el área protegida “Sierra de Quila”, mismas que abastecen de agua potable al pobla- do de Tecolotlán, Jalisco. MATERIALES Y MÉTODOS El APFFSQ abarca una superficie de 141 km 2 y se ubica a 100 km al suroeste de la ciudad de Guadalajara. Esta sierra se identifica principalmente por el aporte hídrico que dentro de los bienes y servicios ambientales genera para la región. En el APFFSQ se originan 24 cuencas tri- butarias, de las cuales destacan 9 por contar con una co- rriente permanente de agua, entre estas tres generan el principal suministro de agua para el poblado de Tecolot- lán: microcuenca del río Santa Rosa (MRSR), Betania-La Campana-Salto Seco (MRBCSS) y arroyo Corralitos (MAC), ubicadas en la parte centro-suroeste del APFFSQ. El rango de altitud es de 1300 hasta 2560 msnm. Presentan un clima templado húmedo y caliente húmedo, con una precipitación anual de 882 mm. La ve- getación predominante es bosque de pino-encino, bosque de encino, bosque y selva de galería, bosque es- pinoso y selva baja caducifolia (Figura 1). Para la medición del caudal natural de los arroyos se es- tablecieron siete sitios y dos más en los ductos de agua que abastecen los depósitos de Tecolotlán (Figura 2). El monitoreo de este estudio es quincenal y comprende de mayo 2012 a mayo 2013. La estimación del escurrimiento máximo de los sitios se obtiene por dos métodos: a) método del flotador para corrientes naturales y, b) medición directa para sitios con infraestructura de retención de agua. Para determi- nar el cálculo de la infiltración y el volumen medio anual de escurrimiento se utilizó el método indirecto "Precipitación-escurrimiento" de la NOM-011-CNA- 2000. RESULTADOS Las MRBCSS (Figura 3A) y MRSR (Figura 3B) son las que suministran el agua a los habitantes para fines de uso doméstico, mientras que la MAC (Figura 3C) abastece de agua a algunas parcelas de uso agrícola y pecuario. Considerando su superficie, MRSR 1486.9 ha; MRBCSS 1576.6 ha y MAC 1957.1 ha, y sus características como: la cobertura vegetal, el tipo de suelo y condiciones cli- máticas promedio de precipitación, temperatura y eva- potranspiración, éstas contribuyen a una estimación po- tencial de infiltración de agua de lluvia de 5470, 5270 y 5100 m 3 ha -1 , respectivamente. Los resultados parciales (evaluación mayo-septiembre de 2012) del cálculo de caudales, arrojan en las tres cuencas tributarias un flujo promedio de 0.317 m 3 s -1 . La figura 4 muestra la canti- dad del flujo de agua por microcuenca, los volúmenes de agua muestreados en cada toma de datos, y los descen- sos e incrementos por fecha de muestreo. Las dos microcuencas que abastecen los Depósitos de Tecolotlán (S9) presentan similitud tanto en su compor- tamiento, como en sus cantidades; ambas señalan volú- menes considerables, MRBCSS aporta un promedio de 0.137 m 3 s -1 , mientras que la MRSR es de 0.168 m 3 s -1 , siendo esta última las más importante para la región, ya que cuenta con un manantial (S4), razón por la cual se vuelve un aporte de líquido constante. La MAC es la que aporta menor volumen de las tres en relación con la can- tidad total de agua estimada (0.011 m 3 s -1 ) (Figura 5). El cálculo del volumen total de agua es obtenido de tres sitios claves (S7, S8 y S9) (Figura 3C); la suma de los datos arrojan la estimación del volumen total de agua de las tres microcuencas, considerando el agua aprovecha- da y el agua corriente. En síntesis, Tecolotlán se abaste- ce del 10% del agua total de las tres microcuencas en promedio (Figura 6). CONCLUSIONES • Las tres cuencas tributarias abastecen de agua a la población de Tecolotlán; las dos con mayor registro en sus caudales son las que proveen de agua para fines de uso doméstico, la microcuenca del arroyo Co- rralitos es utilizada para las actividades primarias. • La importancia de la captación del agua de lluvia de- pende del mantenimiento de la cubierta arbórea, por tanto se deben fortalecer las acciones de conserva- ción para lograr que la biodiversidad y los servicios ambientales a través de la red fluvial de esta área pro- tegida queden protegidos. Por consiguiente es impor- tante registrar diariamente la pluviometría y tempe- ratura, y semanalmente o quincenalmente el caudal a través del tiempo. • El estudio ayudará a especificar las recomendaciones para la gestión de un buen manejo y uso del agua, tanto para la autoridad administrativa y usuarios de la sierra, así como a funcionarios públicos y habitantes del poblado de Tecolotlán. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS APARICIO, M. F. J. 1992. Fundamentos de hidrología de superficie. Ed. Limusa, S. A.de C. V. México. GRANADOS, S. D., HERNÁNDEZ, G. M. A., LÓPEZ, R. G. F. 2005. La cuenca hidrológica: unidad ecológica de manejo. Universidad Autónoma Cha- pingo. Chapingo, Edo. de México. GUATEMALA. INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 2005. Programa de investiga- ción de hidrología forestal. Guatemala. 38 p. MORENO, S. A. R., URBINA, S. J. 2008. Impactos sociales del cambio climático en México. INE, Semarnat, Pnud. México, D.F. PRONATURA A.C. MÉXICO. El agua y su naturaleza. www.pronatura.org.mx (junio de 2011). VILLAVICENCIO, G. R., SANTIAGO, P. A. L., ROSAS, E. V. C., HERNÁNDEZ, L. L. 2011. Memorias. I Foro de conocimiento, uso y gestión del Área Natural Protegida Sierra de Quila. Universidad de Guadalajara. Orgánica edito- res. Jalisco, México. Cálculo del caudal de los arroyos de tres microcuencas del área protegida “Sierra de Quila”, estado de Jalisco Bárbara Romina Martínez Ramírez 1 , Raymundo Villavicencio García 2 , Rubén Darío Guevara Gutiérrez 3 , Sandra Luz Toledo González 2 , Ana Luisa Santiago Pérez 2 1 Pasante de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios. Centro Universitario de la Costa Sur. Av. Independencia Nacional #151, Autlán, Jalisco. Tel. 3312424321. email: [email protected] 2 Departamento de Producción Forestal. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Km. 15.5 Carretera Guadalajara-Nogales, Las Agujas, Zapopan. Jal. C.P. 45020. 3 Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Centro Universitario de la Costa Sur. AGRADECIMIENTOS A la Presidencia Municipal de Tecolotlán y en particular recono- cimiento al Sr. Eduardo Hernández Preciado, Fontanero Municipal. A los Guardabosques, Brigadistas y en general a todos los integrantes de la Administración del Área de Protec- ción de Flora y Fauna “Sierra de Quila” por la información, tiempo, disponibilidad y apoyo otorgado hacia nuestro equipo de trabajo a lo largo del muestreo. XXIII Semana de la Investigación Científica y Tecnológica CUCBA 2012 Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – CUCBA – Universidad de Guadalajara. Del 26 al 30 de noviembre de 2012 TECOLOTLÁN TENAMAXTLÁN SAN MARTÍN HIDALGO ATENGO CHIQUILISTLÁN R . T e c o lotl án R . Sa n ta Rosa R. La Campana S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2 S 1 595000 .000000 595000 .000000 600000 .000000 600000 .000000 605000 .000000 605000 .000000 2235000 .000000 2235000 .000000 2240000 .000000 2240000 .000000 2245000 .000000 2245000 .000000 Nombre del Sitio S 1 - La Campana S 2 - Betania S 3 - Represa La Campana S 4 - La Cienega S 5 - Puerta Colorada S 6 - El Zapote S 7 - Casco II S 8 - Casco I S 9 - Depositos Tecolotlán Microcuencas MRBCSS-Microcuenca Río Betania-Campana-Salto Seco MAC-Microcuenca Arroyo Corralitos MRSR-Microcuenca Río Santa Rosa Hidrología Sierra de Quila Límite del ANP Sierra de Quila Ciudad de Tecolotlán Escala: 1:35,000 0 1,500 3,000 4,500 750 Metros Datum: WGS84 Proyección: UTM Z13N Fecha: Novienbre 2012 MRBCSS MRSR MAC TECOLOTLAN Sierra de Quila Sierra de Quila Estado de Jalisco Estado de Jalisco Sierra de Quila Sierra de Quila Ubicación del área de estudio Figura 1. Ubicación del área de estudio. Figura 2. Imágenes de los sitios de muestreo. Figura 3. Imágenes de las tres microcuencas y dos de sus correspondientes sitios de muestreo: A, Microcuenca río Betania- Campana-Salto Seco; B, Microcuenca río Santa Rosa; C, Microcuenca arroyo Corralitos. Figura 4. Flujo de agua por microcuenca. Figura 5. Distribución del aporte de agua por microcuenca. Figura 6. Volumen de agua originada por las tres microcuencas en el periodo. 700 600 500 400 300 200 100 0 Volumen de agua (l/s) 30-may-2012 14-jun-2012 29-jun-2012 14-jul-2012 29-jul-2012 13-ago-2012 28-ago-2012 12-sep-2012 27-sep-2012 Fecha 300 250 200 150 100 50 0 Aporte de agua (%) 30-may-2012 14-jun-2012 29-jun-2012 14-jul-2012 29-jul-2012 13-ago-2012 28-ago-2012 12-sep-2012 Fecha MRSR MRBCSS MAC Agua total. Volumen estimado en el sitio de unión de las tres microcuencas. MRSR MRBCSS MAC 1200 1000 800 600 400 200 0 Volumen de agua (l/s) 30-may-2012 29-jun-2012 13-jul-2012 29-jul-2012 17-ago-2012 30-ago-2012 13-sep-2012 28-sep-2012 Fecha Casco I y Casco II Depósitos Tecolotlán S1 - La Campana S1 - La Campana S2 - Betania S6 - El Zapote S5 - Puerta Colorada S7 - Casco II S3 - Represa La Campana S4 - Manantial La Ciénega S8 - Casco I S9 - Depósitos Tecolotlán S2 - Betania S6 - El Zapote S5 - Puerta Colorada S7 - Casco II S3 - Represa La Campana S4 - Manantial La Ciénega S8 - Casco I S9 - Depósitos Tecolotlán Microcuenca Río Betania-Campana- Salto Seco MRBCSS Microcuenca Río Betania-Campana- Salto Seco MRBCSS La Campana Presa La Campana La Campana Puerta Colorada El Zapote Presa La Campana Puerta Colorada El Zapote Depósitos Tecolotlán Casco II Depósitos Tecolotlán Casco II Microcuenca Río Santa Rosa MRSR Microcuenca Río Santa Rosa MRSR Microcuenca Arroyo Corralitos MAC Microcuenca Arroyo Corralitos MAC

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Page 1: Cálculo del caudal de los arroyos de tres microcuencas del ... · PDF filePara la medición del caudal natural de los arroyos se es-tablecieron siete sitios y dos más en los ductos

DISEÑO

Saulo Corté[email protected]

INTRODUCCIÓN

La cobertura forestal es el lugar donde principalmente las aguas de lluvia se infiltran a los mantos acuíferos; además de retener el agua ayuda a reducir la escorrentía proveniente de la precipitación, evita la erosión del suelo, deslaves o inundaciones; regulan el clima local, mantienen los caudales en temporada de estiaje y desde luego abastecen de agua a las poblaciones. En este con-texto, las microcuencas juegan un papel fundamental, ya que son consideradas como unidades de planeación y gestión tanto a nivel territorial, como a nivel político (PRONATURA, 2011). El Área de Protección de Flora y Fauna “Sierra de Quila” (APFFSQ) abastece a dos de las 20 principales cuencas del estado: la del río Ameca, al norte de la sierra, y al sur la del río Ayuquila-Armería, razón de más de la importancia hidrológica al área (SEMADES, 2004). El objetivo de este trabajo es evaluar el caudal de las corrientes naturales de tres cuencas tri-butarias que se originan en el área protegida “Sierra de Quila”, mismas que abastecen de agua potable al pobla-do de Tecolotlán, Jalisco.

MATERIALES Y MÉTODOS

El APFFSQ abarca una superficie de 141 km2 y se ubica a 100 km al suroeste de la ciudad de Guadalajara. Esta sierra se identifica principalmente por el aporte hídrico que dentro de los bienes y servicios ambientales genera para la región. En el APFFSQ se originan 24 cuencas tri-butarias, de las cuales destacan 9 por contar con una co-rriente permanente de agua, entre estas tres generan el principal suministro de agua para el poblado de Tecolot-lán: microcuenca del río Santa Rosa (MRSR), Betania-La Campana-Salto Seco (MRBCSS) y arroyo Corralitos (MAC), ubicadas en la parte centro-suroeste del APFFSQ. El rango de altitud es de 1300 hasta 2560 msnm. Presentan un clima templado húmedo y caliente húmedo, con una precipitación anual de 882 mm. La ve-getación predominante es bosque de pino-encino, bosque de encino, bosque y selva de galería, bosque es-pinoso y selva baja caducifolia (Figura 1).

Para la medición del caudal natural de los arroyos se es-tablecieron siete sitios y dos más en los ductos de agua que abastecen los depósitos de Tecolotlán (Figura 2). El monitoreo de este estudio es quincenal y comprende de mayo 2012 a mayo 2013.

La estimación del escurrimiento máximo de los sitios se obtiene por dos métodos: a) método del flotador para corrientes naturales y, b) medición directa para sitios con infraestructura de retención de agua. Para determi-nar el cálculo de la infiltración y el volumen medio anual de escurrimiento se utilizó el método indirecto "Precipitación-escurrimiento" de la NOM-011-CNA-2000.

RESULTADOS

Las MRBCSS (Figura 3A) y MRSR (Figura 3B) son las que suministran el agua a los habitantes para fines de uso doméstico, mientras que la MAC (Figura 3C) abastece de agua a algunas parcelas de uso agrícola y pecuario. Considerando su superficie, MRSR 1486.9 ha; MRBCSS1576.6 ha y MAC 1957.1 ha, y sus características como: la cobertura vegetal, el tipo de suelo y condiciones cli-máticas promedio de precipitación, temperatura y eva-potranspiración, éstas contribuyen a una estimación po-tencial de infiltración de agua de lluvia de 5470, 5270 y 5100 m3 ha-1, respectivamente. Los resultados parciales (evaluación mayo-septiembre de 2012) del cálculo de caudales, arrojan en las tres cuencas tributarias un flujo promedio de 0.317 m3 s-1. La figura 4 muestra la canti-dad del flujo de agua por microcuenca, los volúmenes de agua muestreados en cada toma de datos, y los descen-sos e incrementos por fecha de muestreo.

Las dos microcuencas que abastecen los Depósitos de Tecolotlán (S9) presentan similitud tanto en su compor-tamiento, como en sus cantidades; ambas señalan volú-menes considerables, MRBCSS aporta un promedio de 0.137 m3 s-1, mientras que la MRSR es de 0.168 m3 s-1, siendo esta última las más importante para la región, ya que cuenta con un manantial (S4), razón por la cual se vuelve un aporte de líquido constante. La MAC es la que aporta menor volumen de las tres en relación con la can-tidad total de agua estimada (0.011 m3 s-1) (Figura 5). El cálculo del volumen total de agua es obtenido de tres sitios claves (S7, S8 y S9) (Figura 3C); la suma de los datos arrojan la estimación del volumen total de agua de las tres microcuencas, considerando el agua aprovecha-da y el agua corriente. En síntesis, Tecolotlán se abaste-ce del 10% del agua total de las tres microcuencas en promedio (Figura 6).

CONCLUSIONES

• Las tres cuencas tributarias abastecen de agua a la población de Tecolotlán; las dos con mayor registro en sus caudales son las que proveen de agua para fines de uso doméstico, la microcuenca del arroyo Co-rralitos es utilizada para las actividades primarias.

• La importancia de la captación del agua de lluvia de-pende del mantenimiento de la cubierta arbórea, por tanto se deben fortalecer las acciones de conserva-ción para lograr que la biodiversidad y los servicios ambientales a través de la red fluvial de esta área pro-tegida queden protegidos. Por consiguiente es impor-tante registrar diariamente la pluviometría y tempe-ratura, y semanalmente o quincenalmente el caudal a través del tiempo.

• El estudio ayudará a especificar las recomendaciones para la gestión de un buen manejo y uso del agua, tanto para la autoridad administrativa y usuarios de la sierra, así como a funcionarios públicos y habitantes del poblado de Tecolotlán.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APARICIO, M. F. J. 1992. Fundamentos de hidrología de superficie. Ed. Limusa, S. A.de C. V. México.

GRANADOS, S. D., HERNÁNDEZ, G. M. A., LÓPEZ, R. G. F. 2005. La cuenca hidrológica: unidad ecológica de manejo. Universidad Autónoma Cha-pingo. Chapingo, Edo. de México.

GUATEMALA. INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 2005. Programa de investiga-ción de hidrología forestal. Guatemala. 38 p.

MORENO, S. A. R., URBINA, S. J. 2008. Impactos sociales del cambio climático en México. INE, Semarnat, Pnud. México, D.F.

PRONATURA A.C. MÉXICO. El agua y su naturaleza. www.pronatura.org.mx (junio de 2011).

VILLAVICENCIO, G. R., SANTIAGO, P. A. L., ROSAS, E. V. C., HERNÁNDEZ, L. L. 2011. Memorias. I Foro de conocimiento, uso y gestión del Área Natural Protegida Sierra de Quila. Universidad de Guadalajara. Orgánica edito-res. Jalisco, México.

Cálculo del caudal de los arroyos de tres microcuencas del área protegida “Sierra de Quila”, estado de Jalisco

Bárbara Romina Martínez Ramírez1, Raymundo Villavicencio García2, Rubén Darío Guevara Gutiérrez3, Sandra Luz Toledo González2, Ana Luisa Santiago Pérez2

1Pasante de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios. Centro Universitario de la Costa Sur. Av. Independencia Nacional #151, Autlán, Jalisco. Tel. 3312424321. email: [email protected] de Producción Forestal. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Km. 15.5 Carretera Guadalajara-Nogales, Las Agujas, Zapopan. Jal. C.P. 45020.3Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Centro Universitario de la Costa Sur.

AGRADECIMIENTOS

A la Presidencia Municipal de Tecolotlán y en particular recono-cimiento al Sr. Eduardo Hernández Preciado, Fontanero Municipal. A los Guardabosques, Brigadistas y en general a todos los integrantes de la Administración del Área de Protec-ción de Flora y Fauna “Sierra de Quila” por la información, tiempo, disponibilidad y apoyo otorgado hacia nuestro equipo de trabajo a lo largo del muestreo.

XXIII Semana de la Investigación Científica y Tecnológica CUCBA 2012Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias – CUCBA – Universidad de Guadalajara. Del 26 al 30 de noviembre de 2012

TECOLOTLÁN

TENAMAXTLÁN

SAN MARTÍN HIDALGO

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S 4 - La Cienega

S 5 - Puerta Colorada

S 6 - El Zapote

S 7 - Casco II

S 8 - Casco I

S 9 - Depositos Tecolotlán

MicrocuencasMRBCSS-Microcuenca Río Betania-Campana-Salto SecoMAC-Microcuenca Arroyo CorralitosMRSR-Microcuenca Río Santa RosaHidrologíaSierra de QuilaLímite del ANP Sierra de QuilaCiudad de Tecolotlán

Escala: 1:35,000

0 1,500 3,000 4,500750Metros Datum: WGS84

Proyección: UTM Z13N

Fecha: Novienbre 2012

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Sierra de QuilaSierra de Quila

Estado de JaliscoEstado de Jalisco

Sierra de QuilaSierra de Quila

Ubicación del área de estudio

Figura 1. Ubicación del área de estudio.

Figura 2. Imágenes de los sitios de muestreo.

Figura 3. Imágenes de las tres microcuencas y dos de sus correspondientes sitios de muestreo: A, Microcuenca río Betania-Campana-Salto Seco; B, Microcuenca río Santa Rosa; C, Microcuenca arroyo Corralitos.

Figura 4. Flujo de agua por microcuenca. Figura 5. Distribución del aporte de agua por microcuenca. Figura 6. Volumen de agua originada por las tres microcuencasen el periodo.

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Agua total. Volumen estimado en el sitio deunión de las tres microcuencas.MRSR

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S3 - Represa La Campana S4 - Manantial La Ciénega S8 - Casco I S9 - Depósitos Tecolotlán

S2 - Betania S6 - El Zapote

S5 - Puerta Colorada

S7 - Casco II

S3 - Represa La Campana S4 - Manantial La Ciénega S8 - Casco I S9 - Depósitos Tecolotlán

MicrocuencaRío Betania-Campana-Salto SecoMRBCSS

MicrocuencaRío Betania-Campana-Salto SecoMRBCSS

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MicrocuencaRío Santa RosaMRSR

MicrocuencaArroyo CorralitosMAC

MicrocuencaArroyo CorralitosMAC