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DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS PROVINCIA DE RÍO NEGRO

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Presentación del tema: "DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS PROVINCIA DE RÍO NEGRO"— Transcripción de la presentación:

1 DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS PROVINCIA DE RÍO NEGRO
APLICACIÓN DE SIG Y MODELACIÓN HIDROLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE UN FENOMENO TORRENCIAL EN LA PCIA. DE RÍO NEGRO. ARGENTINA DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS PROVINCIA DE RÍO NEGRO CONAGUA 2013

2 Introducción y Área de estudio
Cuenca Aº Nahuel Niyeu Aº Nahuel Niyeu → curso impermanente Superficie total cuenca: 2490 km2 Tributarios: Aº Salado – Sup. Cuenca: 1550 km2 Aº Treneta – Sup. Cuenca: 940 km2

3 Introducción y Área de estudio
El Aº Nahuel Niyeu es un curso impermanente que discurre con sentido gral. Sur-Norte por el centro sur de la prov. Es una región seca, con una precipitación media anual inferior a los 200 mm. El evento de precipitación ocurrido el día 8 de marzo de 2012 en gran parte de la provincia de Río Negro ha sido extraordinario (140 mm. en 2 horas), generando importantes crecidas en diferentes cursos de agua de la región y registrándose daños en muchos de ellos: tal es el caso de la rotura del puente de la RN23 sobre el Aº Nahuel Niyeu. Con el fin de recolectar toda la información posible para poder estimar la magnitud del fenómeno, se relevaron las zonas más afectadas. Se implementó un modelo hidrológico de la cuenca. Se implementó un modelo hidráulico en la zona de confluencia de los Aº Treneta y Salado para evaluar velocidades.

4 Estimación de caudales de crecida
Resaca entre puente RN 23 y Puesto Tarduño Relevamientos topo-batimétricos Estimación de caudales por Área-Pend.

5 Estimación de caudales de crecida
Perfiles y resaca Sector Confluencia Relevamientos topo-batimétricos Aº Nahuel Niyeu Aº Salado Aº Treneta Estimación de caudales por Área-Pend.

6 Características de la cuenca
DEM Subcuencas y red de drenaje Esquema topológico HEC-HMS Modelación hidrológica

7 Pérdidas - Parámetro CN (US S.C.S)
Pendientes – Tipo de suelos – Cobertura vegetal Distribución Parámetro CN Modelación hidrológica

8 Análisis de la tormenta
Distribución espacial Modelo CMORPH Registros pluviométricos Comparación Modelación hidrológica Distribución Temporal Registros pluviográficos cercanos

9 Resultados modelación hidrológica
Modelación con HEC-HMS Modelación hidrológica

10 Modelo hidráulico HEC-RAS
Sector confluencia Condiciones de borde Modelación hidráulica Coeficiente de rugosidad ‘n’ de Manning Mayores a bibliografía 0,04 a 0,055

11 Resultados modelación hidráulica
Parámetros hidráulicos en cada perfil Modelación hidráulica Velocidades de 3 m/s Perfil longitudinal zona confluencia

12 Conclusiones Relevamientos topobatimétricos + método Área-Pendiente→ caudal de 2000 m3/s en secciones de aproximación al puente de RN23. Registros pluviométricos de la cuenca + registros pluviográficos de estaciones próximas al área de estudio → distribución areal y temporal de la tormenta. Información topográfica + SIG → parámetros físicos de la cuenca y subcuencas Modelo hidrológico → caudales, que fueron contrastados con los estimados a partir de las mediciones de campo. Los resultados fueron muy similares. Relevamientos topobatimétricos zona de confluencia → Modelo hidráulico → parámetros hidráulicos en cada perfil relevado, denotándose las elevadas velocidades que caracterizaron el fenómeno, con valores de aprox. 3 m/s Dado que en la región las precipitaciones intensas generan crecidas aluvionales de gran magnitud que originan cuantiosas pérdidas, la evaluación de la fenomenología torrencial vinculando distintas técnicas resulta satisfactoria para analizar, a través de los resultados, nuevos planes de manejo de cuenca que contemplen la readecuación de las obras existentes y la ejecución de nuevas obras en sectores de alta vulnerabilidad.

13 ¡MUCHAS GRACIAS! DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
PROVINCIA DE RÍO NEGRO


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