la investigacion francesa en cooperacion en la amazonia...

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LA INVESTIGACION FRANCESA EN COOPERACION EN LA AMAZONIA BOLIVIANA: el programa PHICAll Jacques BOURGES Jean Louis GUYOT Michel Alain ROCHE Institut Françnis de Recherche Scientifique paul' Je Développement . ORSTOM . França EI Programn Hidrológico de la Cuenca Amazónica de Bolivin (PHICAB) rue crendo por la ORSTOM en 1982 (Roche, 1982) en colahoración con una cI Nacionnl de Melcorologia e Hidrologia (SENAMHI). Inicialmenle deslinado ai esludio de la climalologin, la hidrolo- gia, la y los lransporles en suspensión ele esla región, exlendió progresivamenle sucampo de inlervención aI conjunto de Bolivia, olorgando una alenciem especial a la cuenca amazónica. Lucgo de su crcación, olras insliluciones bolivianas se unieron aI proyeclo rirm,lIldo convenios de cooperación cienlíficn: - Inslilulo de Hidráulica e Hidrologia (lHH) de la Universidad Mayor de San Andrésde La Paz en 1984; - Instilulo de Invesligaciones Químicas (lIQ) de la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz en 1986; - ServicÍ<.j Hidrográfico dc la Naval (SHN) cn 1988; -Yla Honorable A1calJía de La Paz, cuyo convenio está siendo aclualll1enle firmado. Fuera de estos convenios está asegurada, en el caso de proyec- los especíricos, una cooperación cienlífica con otros servicios tn1es LA INVESTIGACION FRANCESA EN COOPERACION EN LA AMAZONIA BOLIVIANA: el programa PHICAll Jacques BOURGES Jean Louis GUYOT Michel Alain ROCHE Institut Fran<;nis de Recherche Scientifique POUl' le Développement . ORSTOM . El Programél Hidrológico de la Cuenca Amazónica de Boliviél (PHICAB) fuc creéldo por la ORSTOM en 1982 (Roche, 1982) en colaboración con una el Nacionéll de Melcorología e Hidrologia (SENAMHI). Inicialmenle deslinado al esludio de la climalologiél, la hidrolo- gia, la y los lransportes en suspensión ele esla región, exlendió progresivamenle sucampo de inlervención al conjunlode Bolivia, olorgando una alenci(m especial a la cuenca amazónica. Luego de su creación, olras insliluciones bolivianas se unieron al proyeclo rirm,lIldo convenios de cooperación cienlíficél: - Inslilulo de Hidráulica e Hidrologia (IHH) de la Univcrsidad Mayor dc San Andrés de La Paz en 1984; - Instilulo de Investigaciones Químicas (IlQ) de la Universidad Mayor de San Andrés dc la Paz en 1986; - Servici<) Hidrográfico dc la Naval (SHN) en 1988; -Yla Honorable A1calJía de La Paz, cuyo convenio está siendo ac[ualll1enle firmado. Fuera de estos convenios está asegurada, en el caso de proyec- tos especíricos, una cooperación cienlífica con otros servicios télles

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  • LA INVESTIGACION FRANCESA ENCOOPERACION EN LA AMAZONIA

    BOLIVIANA: el programa PHICAll

    Jacques BOURGESJean Louis GUYOT

    Michel Alain ROCHEInstitut Françnis de Recherche Scientifique paul' Je

    Développement . ORSTOM . França

    EI Programn Hidrológico de la Cuenca Amazónica de Bolivin(PHICAB) rue crendo por la ORSTOM en 1982 (Roche, 1982) encolahoración con una conlrapa~lchoJi\'iann,cI Selvi~io Nacionnl deMelcorologia e Hidrologia (SENAMHI).

    Inicialmenle deslinado ai esludio de la climalologin, la hidrolo-gia, la l'ísico~química y los lransporles en suspensión ele esla región,exlendió progresivamenle sucampo de inlervención aI conjunto deBolivia, olorgando una alenciem especial a la cuenca amazónica.

    Lucgo de su crcación, olras insliluciones bolivianas se unieronaI proyeclo rirm,lIldo convenios de cooperación cienlíficn:

    - Inslilulo de Hidráulica e Hidrologia (lHH) de la UniversidadMayor de San Andrésde La Paz en 1984;

    - Instilulo de Invesligaciones Químicas (lIQ) de la UniversidadMayor de San Andrés de la Paz en 1986;

    - ServicÍ

  • como ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), SEMENA (Scr-·

    vicio de Mejoramiento de la Navegaciôn), AASANA (Administrù~·

    ciôn de Aeropuertos y de Servicios Auxiliares de la Navegüci6n

    Aérea).

    1 -ZONA DE ESTUDIO

    La zona de estudio prioritaria cubre una superficie de 750.000

    km 2 gue representa la cuenca amazônica de Bolivia, drenada' por los

    cuatro rios rormadores dei rio Madeira. Tres son de origen andino:

    cl Beni, el Madre de Dios, el Mamoré y cl ültimo, que nace en lamcsela brasilera, el Itenez-Guaporé. Estos rios, durante su tniye'cto

    hacia cl Madeira, atraviezan una gran diversidad de ecosistemasdesde los glaciares de los Andes, donde se originan, hasta la selva

    tropical hümeda de la planÎcic amaz6nica, pasando por los valles

    hümedos y calientes de los Andes, los Yungas. Con respecto al

    conjunto de la cuenca dcl Madeira (900.000 km\ incluyenùo las

    zonas en territorio brasilcrio y peruano, la regiôn amazônica repre-

    senta alrededor de las tres cuartas partes de la superficie total.

    2 -PROGRAMA

    En esta region, que representa el ruturo polo d,e desarrollo de

    Bolivia, se hace sentir cruelmente la nccesidad de conocimiento

    sobre los I11cdios y los recursos disponibles. Esta liusencia de datas,·

    en campos de acci6n tan esencia!cs, impidcn 0 rettazan lü ejecuci6n

    de proyectos de desarrollo y todo mejoramiento de esta region. Uno

    de los objetivos deI PHICAB es cl dc cuI1rir estas lagunas..

    El programa de investigaci6n se desarrolla alrededor de tres

    polos imporlantcs,(Roche y Cancdo, 19~B): c1imatotogfa, hidro/ogfa,

    transportes-erosiôn y sus rc1aciones rccfprocas.

    El campo de la climalologfa abarca:

    96

    como ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), SEMENA (Ser-·

    vicio de Mejoramiento de la Navegaciôn), AASANA (Administrú~·

    ciôn de Aeropuertos y de Servicios Auxiliares de la Navegúción

    Aérea).

    I -ZONA DE ESTUDIO

    La zona de estudio prioritaria cubre una superficie de 750.000

    km 2 que representa la cuenca amazônica de Bolivia, drenada' por los

    cuatro ríos formadores dei río Madeira. Tres son de origen andino:

    cl Beni, eI Madre de Dios, el Mamoré y cl último, que nace en lamescla brasilera, el Itenez-Guaporé. Estos ríos, durante su tníye'cto

    hacia cl Madeira, atraviezan una gran diversidad de ecosistemasdesde los glaciares de los Andes, donde se originan, hasta la selva

    tropical húmeda de la planicie amazônica, pasando por los valles

    húmedos y calientes de los Andes, los Yungas. Con respeclo aI

    conjunto de la cuenca dcl Madeira (900.000 km\ incluyemlo las

    zonas en territorio brasilcrio y peruano, la regiôn amazônica repre-

    senta alrededor de las tres cuartas partes de la superfície total.

    2 -PROGRAMA

    En esta región, que representa el ruturo polo d.e desarrollo de

    Bolivia, se hace sentir cruelmente la nccesidad de conocimiento

    sobre los I11cdios y los recursos disponibles. Esta liusencia de datos,·

    en campos de acción tan esencia!cs, impidcn o rettazan lü ejecución

    de proyectos de desarrollo y todo mejoramiento de esta región. Uno

    de los objetivos deI PHICAB es cl dc cuI1rir estas lagunas..

    El programa de investigación se desarrolla alrededor de tres

    polos imporlantes,(Roche y Canedo, 19~B): c1imatotogía, hidro/ogía,

    transportes-erosiôn y sus relaciones recíprocas.

    EI campo de la climalología abarca:

    96

    como ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), SEMENA (Scr-·

    vicio de Mejoramiento de la Navegación), AASANA (Administrú~·

    ción de Aeropuertos y de Servicios Auxiliares de la Navegúción

    Aérea).

    1 -ZONA DE ESTUDIO

    La zona de estudio prioritaria cubre una superficie de 750.000

    km 2 que representa la cuenca amazónica de Bolivia, drenada' por los

    cuatro ríos formadores del río Madeira. Tres son de origen andino:

    el Beni, el Madre de Dios, el Mamoré y el último, que nace en lameseta brasilera, el Itenez-Guaporé. Estos ríos, durante su tníye'cto

    hacia el Madeira, atraviezan una gran diversidad de ecosistemas

    desde los glaciares de los Andes, donde se originan, hasta la selva

    tropical húmeda de la planicie amaz6nica, pasando por los valles

    húmedos y calientes de los Andes, los Yungas. Con respecto al

    conjunto de la cuenca del Madeira (900.000 km\ incluyemlo las

    zonas en territorio brasileño y peruano, la región amazónica repre-

    senta alrededor de las tres cuartas partes de la superficie total.

    2 -PROGRAMA

    En esta región, que representa el ruturo polo d.e desarrollo de

    Bolivia, se hace sentir cruelmente la nccesidad de conocimiento

    sobre los mcdios y los recursos disponibles. Esta

  • - El estudio de' las distribuciones espaciales y temporales enBolivia de los panlmetros c1illlalolôgicos: Il1Ivia. temperatura, pre-siôn, vienlo. hllllledad; insolaciôn, evaporaciôn.

    - El csllldio iSOlôpico de lits precipilaciones en funciôn de laaltura y en las aguas superfïciales. .

    - El estudio de las anomalfas climalolôgicas en Bolivia'en rela-ciôn con las siluaciones meteurol()gicas determinadas por'l.

  • 3 -RECURSOS HUMANOS y MATERIALES

    Para la realizaàln de esle prograllla se dispone de va rios redesde observacilln:

    - las redes de eslaciones c1illlalolt'lgicas exp/oladas por cl SE-NAMHI y AASANA;

    -las redes de eSlaciones l1idromélricas enlas cuales sc decluari·-·lecl li ras limnimélricas y Illllcslreos de agua: enla cuenca dei Madeir(l,115 eslaciones inslaladas cn la pmle alll/ina son exploladas por clSENAMHI'y las 15 eslaciones illlplanladas cnla planicie amazonicaesUin a cargo dei PHI CAB; (Fig. 1 Y2).

    . E-;las redes de rccokccit'ln brindan una canlidad enorme de

    d(llos que solo pueden ser lralados medianle medios inl"ornüilicos.La ulilizaci6n de paquelcs especflïcos (HYDROM, STATGRAP-HICS...) 0 cl desarrollo de paqueles que responden a las neccsidadesinllledialas dei PHICAB (CUMAR 2, DATCHIM) son los unicosmedios. a partir de bancos de dalos. para lralar y brindar los primerasresultados necesarios para la inlerprelaci6n.

    Sin embargo, cl manlenimienlo de la red que sc exliende sobre

    750.000 kn? de los cua!cs KSCjb en la Amazonia boliviana nodcja dcprovocar algunas dilïcullades: accesibilidad, alejamienlo dc las esl(l-ciones, ausencia de medios de comunicacion, algunas vcces vandalis- •ma... En 10 que sc rclïere a la red PHICAB, su manlenimienlo csliiasegurado por. un equipo de campo Illixlo (ORSTOM/SENAM-HIISHN) que cfeclua rccorridos dc m,'is de 1.500kms s6lo en los rios.Ademâs dei conlrol de los observadores. sc decluan medidas decaudal y mueslreo. E

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  • PHICABj-

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    Figure 2 -l'uints ùe prévlèvcments ùu PHICAB

    13:lssin' fermé de l'Alliplano: 83 poinls, 150000 klllBassin atn

  • 4 -RESULTADOS

    A rafz de las dificullades de explotacion de esta red y dela!cjamicnto de los observadores, la calidad de los datos recolectados,muchas veces mediocre, exige un cuidado especiul en la rase depreparaci6n y de crfticade cstos datos.

    A pesar de perfodos de observacion muchas veces diferentes deuna estaci6n a otra, 0 entrecortados por lagunas importantes quedilïcultan la interpretaci6n, varios estudios l'ueron ya lIevados a cabo.

    5 -CLIMA y PRECIPITACIONES

    El c1ima de Bolivia y las variaciones espacio-temporales de lospanlmetros climtiticos se explican por las circulaciones atmoslëricasy los crectos orogrMïcos (Roche 1986, 1988; Ronchail 1985-1989).

    A

  • de evaporaci6n. Los documentos hechos a 1/1000 000 correspon-

    dientes al conjunto de Bolivia y los pafses vecinos, scgun un desglosecorrcspondientc a las ocho grandes cuencas vertientes dei pafs:

    - 4 en Amazonia: Mamoré (Garda, 1985); Beni (Espinoza,

    1985); Itenez-Guaporé (Cruz, 1987); Madre de Dios (Abasto, 1988).

    - 2 para el Rfo de La Plata: Pikomayo (Arellano, 1988); Berme-jo (Frfas, 1989).

    - 2 para el Altiplano: Lago Poop6 (Mariaca, 1985); Lago Titi-

    caca (Lozada, 1985).

    Èstudios a escalas mas pequefias rueron lIevados a cabo en las

    cuencas vertientes de los Andes bolivianos (Herbas, 1987).

    Desd~ el punto de vista de la pluviometrfa, un mapa de precipi-

    taciones a 114000000 para cl conjunto de Bolivia, en concordanciacon los datos de los pafses limftrol'es y sobre todo con el Brasil, rue

    trazado (R()che y Rocha, 1989) (Fig 3)

    La heterogeneidad mas fuerte sc observa en la cuenca deiMamoré donde las precipitaciones varfan de 500 mm (rfo arriba dei

    Rfo Grande) a 6000 mm (cuencas andinas dei Chapme). En laplanicie, la pluvioriletrfa decrece dei Norte al Sur con promedios de

    1800 mm en las cuencas deI Mamoré y dei Beni, y mas de 2000 mmen la dei Madre de Dio;;.

    En el pcrfodo 1968//1., - 82, las precipitaciones medias en lasgrandes cuencas amazonieas de Bolivia son:

    Mamoré: 1700 mm .

    !tenez: 1370 mmBeni: 1760 mm

    Màdre de Dios: 2400 mm

    La totalidad de la cuenca, que forma el rfo Madeira, recibio unaaltura media de lIuvia de 1700 mm.

    102

    de evaporación. Los documentos hechos a 1/1000 000 correspon-

    dientes al conjunto de Bolivia y los países vecinos, scgún un desglosecorrcspondientc a las ocho grandes cucncas vertientes dei país:

    - 4 en Amazonia: Mamoré (Garda, 1985); Beni (Espinoza,

    1985); Itenez-Guaporé (Cruz, 1987); Madre de Dios (Abasto, 1988).

    - 2 para eI Río de La Plata: Pikomayo (Arellano, 1988); Berme-jo (Frías, 1989).

    - 2 para el Altiplano: Lago Poopó (Mariaca, 1985); Lago Titi-

    caca (Lozada, 1985).

    Éstudios a escalas más pequenas rueron IIcvados a cabo en las

    cuencas vertientes de los Andes bolivianos (Herbas, 1987).

    Desd~ eI punto de vista de la pluviometría, un mapa de precipi-taciones a 114000000 para cI conjunto de Bolivia, cn concordanciacon los datos de los países limítrol'cs y sobre todo con el Brasil, rue

    trazado (Róche y Rocha, 1989) (Fig 3)

    La heterogeneidad más fucrte se observa cn la cuenea deiMamoré donde las prccipitaeiones varían de 500 mm (río arriba dei

    Río Grande) a 6000 mm (cucneas andinas dei Chapme). En laplanicie, la pluvioriletría deereee dei Norte ai 5ur eon promedios de

    1800 mm en las eueneas dcl Mamoré y dei Bcni, y más de 2000 mmen la dei Madre de Dioi;.

    En eI período 1968;" i,.I - 82, las preeipitaeiones medias en lasgrandes eueneas amazónicas de Bolivia sem:

    Mamoré: 1700 mm .

    Itenez: 1370 mmBeni: 1760 mm

    Màdre de Dios: 2400 mm

    La totalidad de la cuenca, que forma eI río Madeira, recibió una

    altura media de lIuvia de 1700 mm.

    102

    de evaporación. Los documentos hechos a 1/1000 000 correspon-

    dientes al conjunto de Bolivia y los países vecinos, según un desglosecorrespondiente a las ocho grandes cuencas vertientes del país:

    - 4 en Amazonia: Mamaré (Garda, 1985); Beni (Espinoza,

    1985); Itenez-Guaporé (Cruz, 1987); Madre de Dios (Abasto, 1988).

    - 2 para el Río de La Plata: Pikomayo (Arellano, 1988); Berme-

    jo (Frías, 1989).

    - 2 para el Altiplano: Lago Poopó (Mariaca, 1985); Lago Titi-

    caca (Lazada, 1985).

    Éstudios a escalas más pequeñas fueron llevados a cabo en las

    cuencas vertientes de los Andes bolivianos (Herbas, 1987).

    Desd~ el punto de vista de la pluviometría, un mapa de precipi-

    taciones a 114000000 para el conjunto de Bolivia, en concordanciacon los datos de Jos países limítrol'es y sobre todo con el Brasil, fue

    trazado (Róche y Rocha, 1989) (Fig 3)

    La heterogeneidad más fuerte se observa en la cuenca delMamoré donde las precipitaciones varían de 500 mm (río arriba del

    Río Grande) a 6000 mm (cuencas andinas del Chapare). En laplanicie, la pluvioriletría decrece del Norte al Sur con promedios de

    1800 mm en las cuencas del Mamoré y del Beni, y más de 2000 mmen la del Madre de Dioi;.

    En el período 1968i ¡l.' - 82, las precipitaciones medias en lasgrandes cuencas amazónicas de Bolivia son:

    Mamoré: 1700 mm .

    Itenez: 1370 mmBeni: 1760 mm

    Madre de Dios: 2400 mm

    La totalidad de la cuenca, que forma el río Madeira, recibió una

    altura media de lluvia de 1700 mm.

    102

  • Figure 3

    103

    t, Co ~

    B 0 L'I V 1 A .. 1 BI .... •·...... , PHI CA.

    PRECIPITACIONES ANUALES 1--'

    - . , ..:... -,•._ .......u

    Figure 3

    103

    t , I Co ~..BOLIVIA .

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    , ..: ... -,•• _ .......01

    Figure 3

    103

    t , I e ~..BOLIVIA .

    leA B 1 ......P H ' .

    .PRECIPITACIONES ANUALES 1--'

    ,..:.... ,.¡_ .......01

  • 6 - REGIlVIENES HIDROLOGICOS

    Dada la reciente creacion dcl PHICAB, la mayorfa de las esta-

    ciones hidromélricas implanladas en la Amazonia boliviana han sida

    explotadas solo a partir de 1983; con, en algunos casos, lagunas

    importantes de observacion. Las estaci()nes mas anliguas, ubicadas a

    la salida de los AmIes, cuenlan con perfàdos mas largos de observa-

    . ci6n: 10 anos para Abapo el 20 anos para Angoslo dei Baia.

    El regimen de escurrimienlos, consecuencia de la estacion de

    Iluvias en la verlienle andina, pane en evidcncia la exislencia de dos

    épocas: la eslaci6n de aguas allas, de Oclubre a Abril en los Andes,

    que se desfasa en cl liempo a medida que se desciende hacia elMadeira y de manenl dircrcncial segun la morfologia dei lecho dei

    rfo. Es asf como, en cl Beni hasla Cachuela Esperanza, las aguas allas

    se exlienden de Dicicmbre a Mayo. En cl Mamoré hasla Guayara-

    merin, mas exlenso y de pendienle mas débil, esta estaci6n dura de

    Enero a Junio con un maximo cm Abril (Bourges et al., 1988). Este

    desfase enlre los dos trihularios dei Madeira permite extender mejar

    'la crècida y reducir la amplilud dei maxima rfo abajo.

    En realidad, cl relraso de IÇ\ onda de crecida originada en elMamoré se debe, en gran parte, coma la prueba la forma circular ylisa dei hydrograma en Guayamerin, al efecto tampon de las zonas deinundaci6n escalonadas a la largo de su lecho rfo arriba de PuertoSiles as! coma al aporte moderador de los aLluentes de planicie. Elhidrograma, muy entrecortado en Puerto Villarroel, sc alisa progre-si"amente a la largo dei trayeclo hasta formar una onda unica. .

    Durante el perfodo observado (1983-1987), las variaciones in-terànuales de los m6dulos (caudalmedio anual) son re1ativamentedébiles:'en los rfos de origen andino, las diferencias con respecto almodulo media son dei ordcn dei 10% en cl Beni y de 15% en clMaIT,oré. Son mucho mas [uertes en las cuencas de la planicie dondepunlen alcanzar el 25% (Orlhon, llenez).

    104

    6 - REGIlVIENES HIDROLOGICOS

    Dada la reciente creación dcl PHICAB, la mayorÍa de las esta-

    ciones hidroméLricas implanLadas en la Amazonia boliviana han sido

    explotadas sólo a partir de 1983; con, en algunos casos, lagunas

    importantes de observación. Las estaci()nes más anLiguas, ubicadas a

    la sal ida de los Andes, cuenLan con perÍàdos más largos de observa-

    o ción: 10 anos para Abapo eL 20 anos para AngosLo dei Bala.

    EI regimen de escurrimienLos, consecuencia de la estación de

    Iluvias en la verLienLe andina, pone en evidencia la exisLencia de dos

    épocas: la esLación de aguas alLas, de OcLubre a Abril en los Andes,

    que se desfasa en cI Liempo a medida que se desciende hacia elMadeira y de manera diferencial según la morfologia dei lecho dei

    río. Es asÍ como, en cl Beni hasLa Cachuela Esperanza, las aguas alLas

    se exLienden de Diciembre a Mayo. En cl Mamoré hasLa Guayara-

    merin, más exLenso y de pendienLe más débil, esta estación dura de

    Enero a Junio con un máximo em Abril (Bourges et aI., 1988). Este

    desfase enLre los dos tribuLarios dei Madeira permite extender mejor

    'Ia crecida y reducir la ampliLud dei máximo río abajo.

    En realidad, cl reLraso de IÇ\ onda de crecida originada en elMamoré se debe, en gran parte, como lo prueba la forma circular ylisa dei hydrograma en Guayamerin, ai efecto tampon de las zonas deinundación escalonadas a lo largo de su lecho rÍo arriba de PuertoSiles así como ai aporte moderador de los aLluentes de planicie. EIhidrograma, muy entrecortado en Puerto Villarroel, se alisa progre-si"amente a lo largo dei trayeclo hasta formar una onda única. .

    Durante el período observado (1983-1987), las variaciones in-terànuales de los módulos (caudalmedio anual) son relativamentedébiles:'en los ríos de origen andino, las diferencias con respecto aimódulo medio son dei ordcn dei 10% en cl Beni y de 15% en clMaIT,oré. Son mucho más [uertes en las cuencas de la planicie dondepunlen alcanzar el 25% (OrLhon, llenez).

    104

    6 - REGIlVIENES HIDROLOGICOS

    Dada la reciente creación del PHICAB, la mayoría de las esta-

    ciones hidroméLricas implanLadas en la Amazonia boliviana han sido

    explotadas sólo a partir de 1983; con, en algunos casos, lagunas

    importantes de observación. Las estaci()nes más anLiguas, ubicadas a

    la salida de los Andes, cuenLan con períodos más largos de observa-

    . ción: 10 años para Abapo eL 20 años para AngosLo del Bala.

    El regimen de escurrimienLos, consecuencia de la estación de

    lluvias en la verLienLe andina, pone en evidencia la exisLencia de dos

    épocas: la esLación de aguas alLas, de OCLubre a Abril en los Andes,

    que se desfasa en el Liempo a medida que se desciende hacia elMadeira y de manera direrencial según la morfologia del lecho del

    río. Es así como, en el Beni hasLa Cachuela Esperanza, las aguas alLas

    se eXLienden de Diciembre a Mayo. En el Mamoré hasLa Guayara-

    merin, más exLenso y de pendienLe más débil, esta estación dura de

    Enero a Junio con un máximo cm Abril (Bourges et al., 1988). Este

    desfase enLre los dos tribuLarios del Madeira permite extender mejor

    'la crecida y reducir la ampliLud del máximo río abajo.

    En realidad, el reLraso de I{\ onda de crecida originada en elMamaré se debe, en gran parte, como lo prueba la forma circular ylisa del hydrograma en Guayamerin, al efecto tampon de las zonas deinundación escalonadas a lo largo de su lecho río arriba de PuertoSiles así como al aporte moderador de los aLluentes de planicie. Elhidrograma, muy entrecortado en Puerto Villarroel, se alisa progre-siyamente a lo largo del trayecto hasta formar una onda única. .

    Durante el período observado (1983-1987), las variaciones in-teránuales de los módulos (caudal medio anual) son relativamentedébiles:'en los ríos de origen andino, las diferencias con respecto almódulo medio son del orden del 10% en el Beni y de 15% en elMaIT,oré. Son mucho más fuertes en las cuencas de la planicie dondepueden alcanzar el 25% (OrLhon, llenez).

    104

  • Los caudales espedficos fueron objeto de ulla primera evalua-cion para cl conjunlo de los grand.es cuencas de allo rIo Madeira(1968170 - 1982) (Roche ct al., [986, [988). En cl perlodo 1983 - 1987,los valores medios anllales de estos caudales especflïcos mediosanua1cs vmfan sensiblemenle de una zona a la olra de la cuenca, porla general en runci6n a la pluviometrla (Roche - Rocha, 1985). Lahidrolicidad nüis ruerle se obselva en la zona deI Chapare donde scoriginan los rIos Ichilo, Chimoré, charare e Isoboro. Los caudalesespecftïcos rOllean los 60 a 70 I/slkm2. Un segundo epicenlro, ubicadotambién en la verlienle Esle de los Andes, cubre cl Allo Beni en suparte Norle (40 I/s/km2 sobre el Mapiri ycl Kaka) y cl alto Madre deDios (42 I/s/knl en su conlluencia pero quidis mas de 100 l/s/km2

    dclanle de la cuenca) (Fig. 4)

    Eslos caudales disminuyen cllando uno se aleja de la Cordillera:en la ~Ianicie dei Beni y a 10 largo dcl Mamoré no es de mas de 15I/s/km yen el ILe nez no sobrepasa los 7 l/s/km2. El casa particular de

    "

    la cuenca alla deI rIo Grande (5,6I/s/km~)se explica por las condicio-

    nes orograficas particulares.

    Lascrecidas, violentas y rapidas a la salida de Jas Andes, tienentendencia a integrarse durante su paso por la planicie. Ademas de lasrazones de hidraulica, este ren6meno se acentua en cl casa dclMamoré, como se la recalc6 anleriormente, por la conlïguraci6n dei!ccho y, en particular, par el relleno y cl vaciado de las zonas de·inundaci6n.

    Las mas fuertes crecidas medidas en cinco anos [ueron obser-vadas en el Chapare sohre il Ichilo con un caudal especflïco de 300IIslkm2. En el caudal del Beni, la crescida maxima, sobre un perfodomas létrgo, medida en la desemhocadura del rfo a la planicie presentaun caudal espcCflïco de 250 IIslkm2, para una superficie de,caudal de67000 km2. A nivel de' los caudales mas extendidos, se observa 100l/s/km2 en cinco anos en el Madre de Dias. En el curso medio deiMùmoré y~n el Orthon este caudal varfa de 30 a 50 I/s/km2 mientrasque no sohrepasa los 20 IIs/km2 en clltenez-Guaporé.

    105

    Los caudalcs específicos fueron objeto de una primera evalua-ción para cJ conjunlo de los grand.es cuencas de aHo río Madeira(1968170 - 1982) (Roche et aI., [986, [988). En cI período 1983 - 1987,los valores medios anllales de estos caudales específicos mediosanua1cs vmían sensiblemenle de una zona a la olra de la cuenca, porlo general en runción a la pluviometría (Roche - Rocha, 1985). Lahidrolicidad m,ís ruerle se obselva en la zona deI Chapare donde seorigil1éll1 los ríos Ichilo, Chimoré, charare e Isoboro. Los caudalesespecíficos rOllean los 60 a 70 I/slkm2. Un segundo epicenlro, ubicadotambién en la verlienle Esle de los Andes, cubre cI Allo Beni en suparte Norle (40 I/s/km2 sobre el Mapiri ycI Kaka) y cl alto Madre deDios (42 I/s/knl en su conllucncia pem quizás más de 100 l/s/km2

    dclanle de la cucnca) (Fig. 4)

    Eslos caudalcs disminuyen cllando uno se aleja de la Cordillera:en la ~Ianicie dei Bcni y a lo largo dcl Mamoré no es de más de 15I/s/km y cn ellLcnez no sobrepasa los 7 l/s/km2. EI caso particular de

    "

    la cuenca alla deI río Grande (5,6I/s/km~)se explica por las condicio-

    nes orográficas particulares.

    Lascrecidas, violentas y rápidas a la salida de los Andes, tienentendencia a integrarse durante su paso por la planicie. Además de lasrazones de hidraúlica, este renómeno se acentúa en eI caso deiMamoré, como se lo recalcá anleriormente, por la configuración deilccho y, en particular, por eI relleno y el vaciado de las zonas de

    ·inundacián.

    Las más fuertes crecidas medidas en cinco afias [ueron obser-vadas en eI Chapare sohre il Ichilo con un caudal específico de 300IIslkm2. En el caudal dcl Beni, la crescida máxima, sobre un períodomás létrgo, medida en la desemhocadura dei río a la planicie presentaun caudal espeCífico de 250 IIslkm2, para una superficie de,caudal de67000 km2. A nivel de' los caudalcs más extendidos, se observa 100l/s/km2 en cinco afios en e1 Madre de Dios. En cl curso medio deIMúmoré y~n eI Orthon este caudal varía de 30 a 50 I/s/km2 mientrasque no sohrepasa los 20 IIs/km2 en clltenez-Guaporé.

    105

    Los caudales específicos fueron objeto de una primera evalua-ción para el conjunlo de los grand.es cuencas de allo río Madeira(1968170 - 1982) (Roche et al., [986, [988). En el período 1983 - 1987,los valores medios anuales de estos caudales específicos mediosanuales varían sensiblemenle de una zona a la olra de la cuenca, porlo general en runción a la pluviometría (Roche - Rocha, 1985). Lahidrolicidad m¡ís ruerle se obselva en la zona del Chapare donde seoriginan los ríos Ichilo, Chimoré, chapare e Isoboro. Los caudalesespecíficos rodean los 60 a 70 I/slkm2. Un segundo epicenlro, ubicadotambién en la verlienle Esle de los Andes, cubre el Allo Beni en suparte Norle (40 I/s/km2 sobre el Mapiri yel Kaka) y el alto Madre deDios (42 I/s/knl en su conlluencia pero quizás más de 100 l/s/km2

    delanle de la cuenca) (Fig. 4)

    Eslos caudales disminuyen cuando uno se aleja de la Cordillera:en la ~Ianicie del Bcni y a lo largo del Mamoré no es de más de 15I/s/km yen ellLenez no sobrepasa los 7 l/s/km2. El caso particular de

    "

    la cuenca alla del río Grande (5,6I/s/km~)se explica por las condicio-

    nes orográficas particulares.

    Las crecidas, violentas y rápidas a la salida de Jos Andes, tienentendencia a integrarse durante su paso por la planicie. Además de lasrazones de hidraúlica, este renómeno se acentúa en el caso delMamaré, como se lo recalcó anleriormente, por la configuración dellecho y, en particular, por el relleno y el vaciado de las zonas de

    -inundación.

    Las más fuertes crecidas medidas en cinco años fueron obser-vadas en el Chapare sohre il Ichilo con un caudal específico de 300IIslkm2. En el caudal del Beni, la crescida máxima, sobre un períodomás létrgo, medida en la desemhocadura del río a la planicie presentaun caudal espeCífico de 250 IIslkm2, para una superficie de,caudal de67000 km2. A nivel de' los caudales más extendidos, se observa 100l/s/km2 en cinco años en el Madre de Dios. En el curso medio delMúmaré y~n el Orthon este caudal varía de 30 a 50 I/s/km2 mientrasque no sohrepasa los 20 IIs/km2 en clltenez-Guaporé.

    105

  • rHICABl

    1

    Figure 4

    106

    ESPECIFICOS (1/e/Km2)

    en la cuenca Amazonica

    por J. BOURGES

    (1989 )

    rHICABl

    I

    Figure 4

    106

    ESPECIFICOS (1/e/Km2)

    en la cuenC8 Amazónica

    por J. BOURGES

    (1989 )

    rHICABl

    I

    Figure 4

    106

    ESPECIFICOS (1/e/Km2)

    en la cuenca Amazónica

    por J. BOURGES

    (1989 )

  • A nivel de su confluencia, las caracterfsticas de los caudalesarrastradbs par el Beni y el Mamor~ son bastahte proximos, ~i bienlas superfkies de la cue~ca vertiente son muy dif6rentes.

    Los valorès de la recurrencia centenal de los caudales mediosanuales, calculados sobre el afio calendario·, son los siguientes (Bour-ges ct aL, 1987): (Cuadro 1)

    Cuadro lM6dulos anuale~ de recurrencia lQO aDos (m3/s)

    BENI MAMORE

    MO seco 4500 5500

    MO humedo 12500 11400

    A nivel de los caudales maximos, la configuracion diferente dela cuenca dei Beni se traduce par valores mas alLas:

    Cuadro 2Cnudales maximos instantaneos de frecuencia dndn (m3/s)

    BENI MAMORE

    Frecuencia decenal 26000 20000

    Frecuenda centenal 33000 23500

    107

    A nivel de su confluencia, las características de los caudalesarraslradbs por el Beni y el Mamor~ son bastante próximos, ~i bienlas superfkies de la cue~ca vertiente son muy dif6rentes.

    Los valores de la recurrencia centenal de los caudales mediasanuales, calculados sobre el afio calendario·, son los siguientes (Bour-ges ct aI., 1987): (Cuadro 1)

    Cuadro 1Módulos anuale~ de recurrencia lQO afios (m3/s)

    BENI MAMORE

    Afio seco 4500 5500

    Afio húmedo 12500 11400

    A nivel de los caudales máximos, la configuración diferente dela cuenca dei Beni se lraduce por valores más altos:

    Cuadro 2Cnudales máximos instantáneos de frecuencia dndn (m3/s)

    BENI MAMORE

    Frecuencia decenal 26000 20000

    Frecuencia centenal 33000 23500

    107

    A nivel de su confluencia, las características de los caudalesarrastrados por el Beni y el Mamor~ son bastante próximos, ~i bienlas superfkies de la cue~ca vertiente son muy dif6rentes.

    Los valores de la recurrencia centenal de los caudales mediosanuales, calculados sobre el año calendario·, son los siguientes (Bour-ges ct aL, 1987): (Cuadro 1)

    Cuadro 1Módulos anuale~ de recurrencia lQO años (m3/s)

    BENI MAMORE

    Año seco 4500 5500

    Año húmedo 12500 11400

    A nivel de los caudales máximos, la configuración diferente dela cuenca del Beni se traduce por valores más altos:

    Cuadro 2Cnudales máximos instantáneos de frecuencia dndn (m3/s)

    BENI MAMORE

    Frecuencia decenal 26000 20000

    Frecuencia centenal 33000 23500

    107

  • Cuadro 3Alto Rio Madeira en Bolivia, periodo 1968nO-82

    (S~gun-M. A. Roche - 1987, 1988)

    HEIDRICOCONJUNTO DE LA CUMA ESCORRIMIENTO

    ALTA CUENCA

    :J-ë "7

    DEL RIO MADERA -G 'ü ~- EtE t: J:= .:::

  • En casa de estiaje severo. los caudâles pueden disminuir, enambas casas, par dcbajo de los 10000 m3js.

    7 - BALANCES HIDRICOS

    Los balances hldricos rucron objeto lie una primera evaluaci6npara las cuencas dei rio Mamaré (Garcia, 1985). dei rio Beni (Espi-noza, 1985), dei rfo Ilenez-Guaporé (Cruz, 1987), dei rfo Madre deDias (Abasto, 1988) y de direrentes rfas (Roche ct al., 1986). Unaprimera sfntesis de las lIuvias, de los caudales y de la evapatranspira-cion dei conjunlo de la cuenca alladcl rio Madeira, resumida en elcuadro 3, rue realizada para cl perlodo 1968/70-1982 (Roche et aL,1986,1988). Segun su ubicacion en los Andes a en la planicie ysegunla disponibilidad en aguas, la evapotranspiraci6n real es evaluadaentre 600 y 1350 mm para alluras precipiladas comprendidas entre750 y 3000 mm.

    Las coclïcîenles de escurrimienlo de los rios andinas dccreccndeI Norte al Sur. mils dei 50% para el Madre de Dias a 42% en elMamoré. A la salida de los Andes, estos cocficicntes son dei ordende 60% (Beni y Chapare) a excepciôn lIc! rfo Grande que es deaJrededor de 20%.

    En la planicie, la vegclacÎon y la auscncia de rclieve dan lugara coelïcÎentes de escurrimienlo de 22% en cl Orll1on a 15% en ellIenez-Guaporé.

    AI origen dcl Madeira, este coclïcîenle cs de 38%.

    8 - MATERIAS EN SUSPENSION Y ENSOLUCION. EROSION-SEDIMENTACION

    La variacion eslacional de las cOIH:enlracîones de materias ensuspension (Fig. 5) mllestra una fucrle innuencîa dei regimcn hidro-lôgicn. A los pcrfodos de aguas allas corresponden los tcnores maxi-mns, 10 esencîal de la exportacî6n de sedimentos se producîra por la

    109

    En caso de estiaje severo. los caudâles pueden disminuir, enambos casos, por debajo de los 10000 m3js.

    7 - BALANCES HIDRICOS

    Los balances hídricos rucron objeto ue una primera evaluaciónpara las cuencas dei río Mamoré (GarcÍa, 1985). dei río Beni (Espi-noza, 1985), dei río Ilenez-Guaporé (Cruz, 1987), dei río Madre deDios (Abas to, 1988) y de diferentes ríos (Roche et aI., 1986). Unaprimera síntesis de las lIuvias, de los caudalcs y de la evapotranspira-ción dei conjunlo de la cuenca alladcl río Madeira, resumida en eIcuadro 3, rue realizada para cl período 1968/70-1982 (Roche et aI.,1986,1988). Según su ubicación en los Andes o en la planicie ysegúnla disponibilidad cn aguas, la evapotranspiración real es evaluadaentre 600 y USO mm para alturas precipiladas comprendidas entre750 y 3000 mm.

    Los coeficienles de escurrimienlo de los ríos andinos decrecendeI Norte ai Sur. m,ís dei 50% para cI Madre de Dios a 42% en elMamoré. A la salida de los Andes, estos coeficientes son dei ordende 60% (Beni y Chapare) a excepci

  • tanto en la esLacion de aguas altas (Guyot, Bourges et al., 1988 -Guyot, Bourges et al., 1989), Para cada cuenca, las concentracionesmaximas en materias en suspension (MES) se observan a la salida delos Andes: 1100 mgll en AngosLo dcl Baia y 7500 mg/l en Abapo.Luego, las concentracioncs disminuycn hajo el efecto de la diluciondebidas originadas por los aportes de los dos de la planicie.

    A pesar de 60 ISOAhapo Grande 450 59 750 330 10 400 2,5 7.500 110l'uerloVillarroel Ichilo 170 7,6 3.000 560 18 54 1,0 220 5,1PuerloAlmaccll Jbare 150 .'U 1.850 (140) (4) 84 (0,4) 78 (0,3)l'uerloGanat!cro Mamoré 150 '59 1.480 3.540 112 100 10 460 61Puerto Siles Mamoré DO 21ü 1.700 5.MjO 17R 110 16 2(jO 53Campallll:nto More Ill'neZ DO 340 J.J70 2.240 71 47 2,7 30 t ,3Guaya-r;lI11erin M~moré 125 590 1.520 8.950 282 79 19 220 63Conl1uência Madeira IZO 872 1.700 18.250 575 .. 41 -- 213

    110

    tanto en la esLación de aguas altas (Guyot, Bourges et al., 1988 -Guyot, Bourges et al., 1989), Para cada cuenca, las concentracionesmáximas en materias en suspensión (MES) se observan a la salida delos Andes: 1100 mgll en AngosLo dcl Bala y 7500 mg/l en Abapo.Luego, las concentracioncs disminuyen hajo el efecto de la dilucióndebidas originadas por los aportes de los ríos de la planície.

    A pesar de

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  • En el casa dei rfa Beni, el volumen de sedimentos exportados aCachuela 8peranza es proximo al observado en Angosto dei BaIa.

    Solo 20% de las materias en suspension paraœn depositarse luego

    en el piedemonte de los Andes (Angosto dei Baia) hasta el contluen-te dei rfo Madre de Dios (Portachuelo) situado a 600 km rfo abajo,

    en la planicie amazonica (Guyot, Bourges et aL, 1988).

    En el casa dei rfo Mamoré, mas dei 50% de los sedimentos

    originados en los Andes, par el rfo Grande esencialmente, no llegan

    a la estacion de Puerto Silcs (Guyot, Bourges et aL, 1989). E"ta

    di[erencia de comportammienta abservado entre los rfos Beni y

    Mamoré esta probablemente ligada a la extension de las zonas

    inundadas. Para el perfodo 1983-1987, el aporte de ma terias en

    suspension al rfo Madeira rue estimado en 213 10.6 t/ano (Cuadro 1),

    sea una tasa de erosion mecaniea de 240 t/km2-aii.o.

    La variacion estacional de los tenores en materia disuelta (Fig.

    ), muestra una ligera inl1uencia dei regimen hidrologico. A los perfo-

    dos de aguas bajas corresponden las concentracianes maximas (Ro":

    che et aL, 1986, 1988). Sin ~mbarg(), la débil amplitud de estas

    variaciones en relacion a las variaciones estacionales de la cuenca

    hanl que 10 esencial de la exportacion de materias disueltas se dé enperfodo de aguas altas (Guyot, Roche et aL, 1988).

    El conjunto de cursos de agua presentan mineralizaciones infe-

    riores a 500 mgll y se observa el mismo renomeno de dilucion de los

    Andes hacia la planicie amazonica. No obstante, los llujos de materia

    disuelta aumentan rfo arriba hacia rfo abajo, que traduce un aporte

    en soluciones de la planicie amazoniea. Para el perfodo 1983~1987,el aporte de materias disueltas (iones y silicio disueltos) al rfo Madei-

    ra fue estimado en 41 10.6 t/ano (Cuadro4), sea cinco veces menos

    que las materias en suspension, y que representa una tasa de e~osionqufmica global de 47 tlkm2- ano.

    112

    En eI caso dei río Beni, e! volumen de sedimentos exportados aCachuela 8peranza es próximo ai observado en Angosto de! Bala.Sólo 20% de las materias en suspensión paracen depositarse luego

    en e! piedemonte de los Andes (Angosto dei Bala) hasta el contluen-

    te dei río Madre de Dios (Portachuelo) situado a 600 km río abajo,

    en la planicie amazónica (Guyot, Bourges et ai., 1988).

    En eI caso dei río Mamoré, más de! 50% de los sedimentosoriginados en los Andes, por e! río Grande esencialmente, no llegan

    a la estación de Puerto Silcs (Guyot, Bourges et ai., 1989). E"tadiferencia de comportammiento observado entre los ríos Beni y

    Mamoré está probablemente ligada a la extensión de las zonas

    inundadas. Para cf período 1983-1987, el aporte de ma terias en

    suspensión ai río Madeira fue estimado en 213 10.6 t/afio (Cuadro 1),

    sea una tasa de erosión mecánica de 240 t/km2-aíi.o.

    La variación estacionai de los tenores cn materia disuelta (Fig.

    ), muestra una ligera inl1uencia dei regimen hidrológico. A los perío-

    dos de aguas bajas corrcsponden las concentraciones máximas (Ro":

    che et ai., 1986, 1988). Sin ~mbarg(), la débil amplitud de estas

    variaciones en relación a las variaciones estacionales de la cuencahará que lo esencial de la exportación de materias disueltas se dé en

    período de aguas altas (Guyot, Roche et ai., 1988).

    El conjunto de cursos de agua presentan mineralizaciones infe-

    riores a SOO mg!l y se observa el mismo renómeno de dilución de los

    Andes hacia la planicie amazónica. No obstante, los llujos de materiadisuelta aumentan río arriba hacia río abajo, que traduce un aporte

    en soluciones de la planicie amazónica. Para e! período 1983~1987,

    el aporte de materias disueltas (iones y silicio disueltos) ai río Madei-

    ra fue estimado en 41 10.6 t/afio (Cuadro4), sea cinco veces menosque las materias en suspensión, y que representa una tasa de e~osiónquímica global de 47 t/km2- afio.

    112

    En el caso del río Beni, el volumen de sedimentos exportados a

    Cachuela 8peranza es próximo al observado en Angosto del Bala.

    Sólo 20% de las materias en suspensión paracen depositarse luego

    en el piedemonte de los Andes (Angosto del Bala) hasta el contluen-

    te del río Madre de Dios (Portachuelo) situado a 600 km río abajo,

    en la planicie amazónica (Guyot, Bourges et aL, 1988).

    En el caso del río Mamaré, más de! 50% de los sedimentos

    originados en los Andes, por e! río Grande esencialmente, no llegan

    a la estación de Puerto Silcs (Guyot, Bourges et aL, 1989). E"ta

    diferencia de comportammiento observado entre los ríos Beni y

    Mamaré está probablemente ligada a la extensión de las zonas

    inundadas. Para el período 1983-1987, el aporte de ma terias en

    suspensión al río Madeira fue estimado en 213 10.6 t/año (Cuadro 1),

    sea una tasa de erosión mecánica de 240 t/km2-aíi.o.

    La variación estacional de los tenores en materia disuelta (Fig.

    ), muestra una ligera inl1uencia del regimen hidrológico. A los perío-

    dos de aguas bajas corresponden las concentraciones máximas (Ro":

    che et aL, 1986, 1988). Sin ~mbarg(), la débil amplitud de estas

    variaciones en relación a las variaciones estacionales de la cuenca

    hará que lo esencial de la exportación de materias disueltas se dé en

    período de aguas altas (Guyot, Rache et aL, 1988).

    El conjunto de cursos de agua presentan mineralizaciones infe-

    riores a SOO mg!l y se observa el mismo fenómeno de dilución de los

    Andes hacia la planicie amazónica. No obstante, los llujos de materia

    disuelta aumentan río arriba hacia río abajo, que traduce un aporte

    en soluciones de la planicie amazónica. Para e! período 1983~1987,

    el aporte de materias disueltas (iones y silicio disueltos) al río Madei-

    ra fue estimado en 41 10.6 t/año (Cuadro 4), sea cinco veces menos

    que las materias en suspensión, y que representa una tasa de e~osiónquímica global de 47 t/km2- año.

    112

  • 9 - FORMACION

    La elaboracion de resultados cientîfïcos utiles al pafs no es el

    ûnico objetivo dei programa. El aspecto de la farmacion reviste una

    gran importancia ya que permite ascgurar una continuidad altérmino

    dei programa. Esta formaciôn sc cjcrce a va rios niveles:

    - a nive! técnico a través de la cnsenanza y la pn'ictica demctodologfas dc campo;

    - a nivcl dei tratamicnto de datas a través de la formacionpractica cn paquetes cspccf1ïcos;

    - a nivel de los estudios mcdiantc la creacion de trabajo binacio-nales;

    - a nivel dc la formaciôn universitaria con cl rcclutamicnto dejôvcncs cstudianles dei 1HH que preparan sus tesis de post-gratlo enclmarco dei PHICAB;

    JO -CONCLUSION

    Estos rcsultados, si bien Llilïcilmentc comparahles par la hete-

    rogencidad de per!odos LIe ohservaciones (1968-1982 para la clima-

    tolog!,I, 1983-1987 para Jas otros pantmctros). brindan una primera

    cSlimaci6n de los regfmcnes climaticos e hidrolôgicos asf coma de los

    balances hfdricos y de matcrias, desde cl picdemonte de los Andeshasta la frontera brasilera cn la planicie àmazonica. E"ta infarmacion

    sera completada mediante la aclualizacion hasta 1990 de los datos

    provcnientes dc la red PHICAB, asf coma par la utilizacion crftica

    dc antiguos dalos provenicntcs de otnts institucioncs (AASANA,

    ENDE, SENAMHI).

    El conjunto dc resultados asf obtenidos dchera permitira me-diano plazo, comprcndcr mejor los fcnomcnos cJimaticos e hidrolo-gicos en los Andes y en la planicie amazonica boliviana. Finalmente,los balances de materias permitiran apreciar la velocidad de la actuaI

    113

    9 - FüRMACIüN

    La elaboración de resultados científicos útiles aI país no es el

    único objetivo dei programa. EI aspecto de la formación reviste una

    gran importancia ya que permite ascgurar una continuidad ai término

    dei programa. Esta formación se ejerce a varios niveles:

    - a nível técnico a través de la cnseiianza y la pníctica demctodologías de campo;

    - a nivel dei tratamiento de datas a través de la formaciónpráctica en paquetes específicos;

    - a nivel de los estudios mediante la creación de trabajo binacio-nales;

    - a nivel de la formación universitaría con el rcclutamicnto dejôvencs estudianles dei IHH que preparan sus tesis de post-grado enelmarco dei PHICAB;

    10 -CüNCLUSIüN

    Estas resultados, si bien difícilmentc comparahles por la hete-

    rogeneidad de períodos de ohservaciones (1968-1982 para la clima-

    tologí

  • erosion de la cadena andina y luego evaluar las tasas de sedimenta-cion en la Ilanura amazonica (Guyot ct al., 1989).

    Il -PHICAB - LISTE DES PUBLICATIONS -SEPTEMBRE 1989

    ABASTO N (19R7). Balance hfdrico superlïcial de la cuenca dei RfaMadre de Dios, Amazonfa, Bolivia, Perli, PHICAB: CONAP-HI, IHH-UMSA, ORSTOM. Tcsis UMSA, La Paz, 295 p.

    ABASTO N, HOORELBECKE R, ROCHE MA. et al (1985).Caracterfsticas y calibraci6n de la red hidrométrica PHICAB enla cuenca amazoniea de Bolivia. PHICAB: ORSTOM, SE-NAMHI, 120 p.

    ABASTO N, HOORELBECKE R, ROCHE MA, RUBIN DE CE-LIS L (1985). Alturas de agua y caudales, limnfgramas e hidro-gramas de la red hidrométrica PHICAB en la cuenca amazonicade Bolivia. PHICAB: ORSTOM, SENAMHI, 70 p.

    APOTEKER A, ROCHE MA, RUBIN DE CELIS L (1985). Pro-gramas informaticos para el procesamiento de datos de conduc-tividad de agua, PHICABC. Goupil 3 Flex 9 Basic 8" pJoter.PHICAB: ORSTOM, SENAMHI, 21 p.

    ARELLANO R (1988). Balance hfdrico .'iuperlïcial de la cuenca dclRfa Pilcomayo. Rfa de La Plata, Bolivia. PHICAB: CONAPHI,IHH-UMSA, ORSTOM, SENAMHI. Tesis UMSA, La Paz,101p.

    BENAVIDEZ CF (1988). Intluencia de los cambios en cl usa ddsuelo sobre cl escurrimiento y la erosion en la cuenca dei RfaPiral. Amazonfa Andina, Bolivia. PHICAB: IHH-UMSA,ORSTOM. Tesis UMSA, La Paz, 241 p.

    BOURG ES J (1986). La red hidrométrica dcl Phicab y los primerosresultados obtenidos. Premier Symposium de la recherche fran-çaise en BoliFie, La Paz, Sept. 1986: 37-43.

    114

    erosión de la cadena andina y luego evaluar las tasas de sedimenta-ción en la Ilanura amazónica (Guyot ct aI., 1989).

    11 -PHICAB - LISTE DES PUBLICATIONS -SEPTEMBRE 1989

    ABASTO N (19R7). Balance hídrico superficial de la cuenca dei RíoMadre de Dios, Amazonía, Bolivia, Perú, PHICAB: CONAP-HI, IHH-UMSA, ORSTOM. Tcsís UMSA, La Paz, 295 p.

    ABASTO N, HOORELBECKE R, ROCHE MA. et ai (1985).Características y calibración de la red hidrométrica PHICAB enla cuenca amazónica de Bolivia. PHICAB: ORSTOM, SE-NAMHI, 120 p.

    ABASTO N, HOORELBECKE R, ROCHE MA, RUBIN DE CE-LIS L (1985). Alturas de agua y caudalcs, limnígramas e hidro-gramas de la red hidrométrica PHICAB en la cuenca amazónicade Bolivia. PHICAB: ORSTOM, SENAMHI, 70 p.

    APOTEKER A, ROCHE MA, RUBIN DE CELIS L (1985). Pro-gramas informáticos para el proccsamiento de datos de conduc-tividad de agua, PHICABC. Goupil 3 Flex 9 Basic 8" ploter.PHICAB: ORSTOM, SENAMHI, 21 p.

    ARELLANO R (1988). Balance hídrico .'iuperficial de la cuenca dclRío Pilcomayo. Río de La prata, Bolivia. PHICAB: CONAPHI,IHH-UMSA, ORSTOM, SENAMHI. Tesis UMSA, La Paz,101p.

    BENAVIDEZ CF (1988). Intluencia de los cambios en cI uso deisuelo sobre cI escurrimiento y la erosión en la cuenca dei RíoPiraí. Amazonía Andina, Bolivia. PHICAB: IHH-UMSA,ORSTOM. Tesis UMSA, La Paz, 241 p.

    BOURG ES J (1986). La red hidrométrica dei Phicab y los primerosresultados obtenidos. Premier Symposiu11l de la recherche fran-çaise ell Bolil'ie, La Paz, Sept. 1986: 37-43.

    114

    erosión de la cadena andina y luego evaluar las tasas de sedimenta-ción en la llanura amazónica (Guyot et al., 1989).

    11 -PHICAB - LISTE DES PUBLICATIONS -SEPTEMBRE 1989

    ABASTO N (19R7). Balance hídrico superficial de la cuenca del RíoMadre de Dios, Amazonía, Bolivia, Perú, PHICAB: CONAP-HI, IHH-UMSA, ORSTOM. Tesis UMSA, La Paz, 295 p.

    ABASTO N, HOORELBECKE R, ROCHE MA. et al (1985).Características y calibración de la red hidrométrica PHICAB enla cuenca amazónica de Bolivia. PHICAB: ORSTOM, SE-NAMHI, 120 p.

    ABASTO N, HOORELBECKE R, ROCHE MA, RUBIN DE CE-LIS L (1985). Alturas de agua y caudales, limnígramas e hidro-gramas de la red hidrométrica PHICAB en la cuenca amazónicade Bolivia. PHICAB: ORSTOM, SENAMHI, 70 p.

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  • ECOLOGlA,DESENVOLVIMENTO E

    COOPERAÇAo NA AMAZÔNIA

    JosÉ CARLOS c. DA CUNHA(Organizador)

    SÉRIE COOPERAÇAo AMAZ6NICA

    ~z 11ASSOClAç.AO DE UNIVERSIDADES AMAZONICASASOCIACJON DB UKIVBRSIDAOBS AMAZONlCASASSOCIAnON OF AMAZDNlAN UNIVERSITIES

    ECOLOGIA,DESENVOLVIMENTO E

    COOPERAÇÃO NA AMAZÔNIA

    JosÉ CARLOS c. DA CUNHA(Organizador)

    SÉRIE COOPERAÇÃO AMAZÓNICA

    ~z 11ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES AWAZóNICASASOCIACJON DB UNIVBRSJDADR'I AMAZONlCASASSOCIAllDN DF AMAZDNIAN UNIVERSITlES

    ECOLOGIA,DESENVOLVIMENTO E

    COOPERA