Seminario INFLUENCIA DE LOS BOSQUES EN LOS FLUJOS DE AGUA DE LAS CABECERAS DE LAS CUENCAS EN TAIWAN (2002) J.D. Cheng, L.L. Lin, H.S. Lu Profesor: PhD.

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Transcripción de la presentación:

Seminario INFLUENCIA DE LOS BOSQUES EN LOS FLUJOS DE AGUA DE LAS CABECERAS DE LAS CUENCAS EN TAIWAN (2002) J.D. Cheng, L.L. Lin, H.S. Lu Profesor: PhD. James Rodrígues Echeverry Estudiantes: Lorena Tejada, Kevin Torres, Robin Dirks, Andrés Ortíz Hola,

1. Introducción Estado del arte: Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusión 1. Introducción Estado del arte: Naturaleza ámbresa; 2500 mm lluvia / año 74% montañas, 59% cubierta forestal Bosques son importantes para protección de erosión políticas de protección de los bosques hace muchos años origen: commons.wikimedia.org origen: commons.wikimedia.org

Introducción Objectivos Metodología Resultados Discusión Conclusión tifónes en Taiwan origen: commons.wikimedia.org

Eventos causado por flujos de escombros Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusión Eventos causado por flujos de escombros origen: commons.wikimedia.org Origien: news.xinhuanet.com/english/2009-08/ Terremoto 921 en 1999: daños por valor de 10 billón USD; 2415 muertes Tifón Morakat en 2009: 3060mm lluvia en 2 días; daños por valor de 3.3 billón USD; más de 500 muertes

Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusión Necesidad Revisión de estudios disponibles sobre las funciones de los bosques que regulan los caudales y la mitigación de los suelos y sobre los desastres relacionados con el agua de cabeceras. La comunidad de Taiwan a menudo / con frecuencia no entiende esta situación

Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusión General: Contribuir a crear una conciencia de la función de los bosques en conservación de cuencas hidrológicas en Taiwán Específicos: Aplicar medidas en cuatro cuencas hidrológicas de Taiwán para entender la función de los bosques para la reducción de la erosión y para la calidad del agua. Medidas son: precipitación anual; intensidades de lluvia la pérdida del agua por la intercepción y evapo-transpiración la capacidad de infiltración la transpiración de agua en los suelos la cantidad de producción de agua en las cabeceras el impacto de eventos tormentas y tifones  Sacar conclusiónes sobre el impacto de deforestación en los recursos hídricos; comparar resultados con datos de países similares

Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusión 3. Métodos Evaporación de la lluvia interceptada Evaporación de la superficie del suelo y agua Precipitación bruta Caudal Variación de agua del suelo y subterráneas Transpiración Evapotranspiración La mayoría de los datos utilizados analizaron en este estudio fueron recogido en el Lien-Hua-Chi (LHC), Pi-Lu-Chi y al Fu Shan cuencas experimentales ubicadas respectivamente en el centro y el norte de Taiwán. Los datos fueron recogidos por el personal de los distintos organismos Incluyendo el Instituto de Investigación Forestal de Taiwán. Datos adicionales recolección y mediciones, fueron realizadas por los autores a mediada de lo que sea necesario. Los resultados se comparan con otros estudios con características hidrometeorológicas y fisiográficas. similares.

Área de estudio (Lien-Hua-Chi) 23056´ (Crypotcarya chinesis, Tucheria shinkoensis, Engelhard roxburghiana y Helicia formosana).  El suelo es esquisto, amarillo franco limoso. Promedio de 2180 precipitaciones anuales variables a partir de 1100mm y 3400mm. La evaporación anual de agua abierta es de 1033mm. Hay tres cuencas experimentales todavía en funcionamiento en el Área de estudio: LHC-3, LHC-4 y LHC-5 Caudales se miden vertederos compuestos con aristas cresta de 900 V-notch

Área de estudio (Pi-Lu-Chi) 24013´N, 121019´E Lecho de roca subyacente a las dos cuencas es principalmente de la formación de pizarra Suelo es marrón podzol y sobre todo de franco limoso y franco arenoso con capacidades de alta infiltración. Problema de datos de caudal. Promedios de precipitación anuales entre 2.068 mm en el período de 1971 a 1998. Área de estudio (Fu-Shan) Promedios de precipitación anuales sobre 3660mm en el período de 1993 a 1997. Promedios humedad relativa superior al 95%. Los datos de caudal desaparecidos durante fuertes tormentas también es un grave problema en este Área de estudio. 24046´, 121034´

Características fisiográficas

Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusión El porcentage de pérdida de intercepción de las tormentas largas es entre 5 y 20%. Depende: - intensidad de lluvia -duración -cantidad total de lluvia de tormenta individual -características de corona o cima

Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusión Infiltración El flujo terrestre hortoniano ocurre rara vez en áreas boscosas en Taiwán. Suelos permeables. Clima húmedo. Para evaluar si se produce infiltración de escorrentía superficial se compara la tasa de infiltración de los suelos forestales y la intensidad de lluvia. Tasa infiltración más alta que intensidad de lluvia. Almacenamiento, Movimiento y Captación de agua en los suelos forestales a través de la transpiración Total potencial almacenamiento de agua del suelo = agua retenida temporalmente por los poros largos + agua entre capacidad de campo y punto permanente de marchitez. Rendimiento anual de agua = precipitación de entrada bruta – ET salida + cambio en el almacenamiento de la cuenca (ΔS). ET anual rango 850-1200 mm Los valores de la media anual de rendimiento de agua en los bosques de las cuencas de Taiwán están en el rango de 1000-1550 mm.

Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusión

5. Discusión Los bosques reducen los desplazamientos de tierra. Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusión 5. Discusión Los bosques reducen los desplazamientos de tierra. La rápida urbanización disminuye la capacidad de infiltración del suelo. La deforestación es el principal responsable de las inundaciones.

Fuertes precipitaciones Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusión Implicaciones Fuertes precipitaciones Inundaciones Deslizamientos Erosión

Información Adicional Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusión Información Adicional Al caer la lluvia sobre una masa forestal queda retenida en la cubierta de copas una cantidad variable de agua, que se evapora sin llegar al suelo. Reducción de 40 mm en escorrentía anual. La explotación forestal no regulada crea peligros evidentes Comparación de resultados obtenidos con otras investigaciones realizadas

Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusión Generalmente, los bosques en cuencas con cabeceras tienen funciones favorables para sugurir el flujo del agua y reducir el impacto de desastres, porque: Reducción del impacto de lluvia durante flujos máximos porque pérdidas de intercepción y ET Menos erosión superficial por la protección del suelo de lluvia Estabilización de taludes con raíces Protección del calidad del agua porque Sin embargo, los bosques tienen un efecto pequeño a eventos extremos hidrometeorológicos, como tifones

Gracias por su atención! y seguir fluyendo…