SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 36
PROGRAMA DE MAESTRÍA VIRTUAL-
PRESENCIAL
RECURSOS HÍDRICOS, HIDRÁULICA E
INGENIERÍA SANITARIA
MODULO: TRANSFERENCIA HÍDRICA,
HIDROLOGÍA DEL AGUA SUPERFICIAL Y
SUBTERRÁNEA
Universidad Autónoma del Beni
“José Ballivián”
El Ciclo Hidrológico
Ing. M.Sc. Raúl G. Ampuero Alcoba
Cochabamba, Febrero 2022
Elaborado en base a PPT: Sainz, 2017
El ciclo hidrológico
De las precipitaciones, sólo una parte alcanza el suelo.
Lo retenido sobre la vegetación en parte se evapora (Interceptación)
Las precipitaciones que llegan al suelo, una parte se evapora desde la
superficie y el resto se infiltra
La parte infiltrada puede evaporarse o ser absorbida por las plantas
(para volver a la atmósfera –transpiración–).
Una pequeña parte escapa y llega a la superficie freática (se convierte
en agua subterránea)
Otra fracción se mueve bajo el suelo sin haber alcanzado la superficie
freática (“Escorrentía hipodérmica”)
Si la precipitación se prolonga lo suficiente, una parte no puede llegar
a infiltrarse (por la humedad previa del suelo) y escurre
superficialmente
Los tres tipos de escorrentía que hemos visto generalmente acaban
alimentando un cauce superficial
Escorrentía hipodérmica
+
Escorrentía superficial
Escorrentía subterránea
+
Escorrentía superficial
diferida
=
=
Escorrentía directa
(Runoff)
Escorrentía básica
La escorrentía subterránea también puede retornar al ciclo por
manantiales, vegetación de raíces largas, rezumes o vegetación en
laderas o extraída por captaciones
El flujo subterráneo puede ser de metros o kilómetros y con duración
de días a milenios
No siempre el flujo subterráneo es
hacia el río, en ocasiones es a la
inversa: desde el río hacia el
terreno
No está lloviendo, el caudal del río se genera
exclusivamente por la escorrentía subterránea
(río efluente o ganador)
Sigue sin llover, la superficie freática desciende poco
a poco: eso hace que el caudal vaya disminuyendo
Sigue sin llover, la superficie freática sigue bajando,
el caudal sigue disminuyendo
Comienzan las precipitaciones. El caudal comienza a
subir, pero la parte aportada por la escorrentía
subterránea sigue descendiendo
Cesa la precipitación, el caudal alcanza el máximo
(llegan las precipitaciones caídas en las partes más
alejadas de la cuenca) pero la aportación subterránea
sigue disminuyendo
La escorrentía superficial comienza a disminuir.
La superficie freática comienza a recuperarse (por
infiltración de parte de la lluvia anterior): la aportación
subterránea aumenta
La escorrentía superficial se agota (tiempo
concentración), pero la escorrentía subterránea sigue
aumentando
Como en las primeras imágenes, todo el caudal es
debido a la escorrentía subterránea, que comienza a
disminuir
La superficie freática sigue descendiendo, el flujo
base disminuye
Si la superficie freática llega a la horizontal (no hay
gradiente que genere el flujo), la aportación
subterránea se hace cero, el río se seca
Las extracciones pueden provocar el descenso de la
superficie freática por debajo del nivel del río
Ahora si se producen precipitaciones, el caudal es
debido solamente a la escorrentía superficial, que en
parte se infiltra (río influente o perdedor)
Es probable este otro esquema: río influente sin
conexión hidráulica con el acuífero
Cuando cesan las precipitaciones el cauce se seca y
la superficie freática sigue descendiendo debido a las
extracciones
Leyenda:
1. Evaporación directa de las
superficies húmedas de las hojas.
2. Escorrentía superficial/tormentas.
3. Evaporación directa de la superficie
del suelo
4,5,6. Humedad del suelo disponible
para las plantas al alcance de las
raíces de las malezas, cultivos,
árboles existentes.
7. Humedad del suelo al alcance de
las raíces de las plantas existentes
pero retenida a tensiones
indisponibles para los mismos.
8. Humedad del suelo retenida a
cualquier tensión pero debajo de las
raíces de las plantas existentes.
9. Agua no capturada por las raíces y
los poros pequeños moviéndose a
agua subterránea y flujo de corrientes.
10. Lixiviación a agua subterránea
debajo del piso de captura.
Fuente: Shaxson, 2001 según FAO, 1995b
La secuencia de los destinos del agua de lluvia
Cualquier balance:
S Entradas = S Salidas + D Almacenamiento
Balance hídrico en una cuenca:
Precipitaciones = ET + Escorrentía + D Almacenamiento
Espacio cerrado:
Cuenca hidrogeológica (aguas superficiales y aguas subterráneas)
Tiempo:
Año hidrológico (de Octubre a Septiembre, de Septiembre a Agosto)
Una serie de años hidrológicos ( > 20 años)
Balance para > 20 años:
Precipitaciones = ET + Escorrentía + D Almacenamiento
Balance hídrico en una cuenca
Puede existir transvase subterráneo entre cuencas con subsuelo
homogéneo; vemos dos cuencas adyacentes
La superficie freática refleja la forma de la topografía: las divisorias de
aguas subterráneas coinciden en la vertical de las divisorias superficiales
El flujo subterráneo está regido por la superficie freática
y, aunque no existan barreras físicas, las cuencas se comportan como
recipientes independientes
Ahora supongamos que se establece una zona de regadío en la
cuenca derecha, con intensos bombeos...
Ahora la divisoria subterránea ya no coincide con la superficial,
A
el agua infiltrada en A (cuenca izquierda) deberá ser computada en el
balance hídrico de la cuenca derecha
01 Ciclo Hidrologico.pptx

Más contenido relacionado

Similar a 01 Ciclo Hidrologico.pptx

1. apuntes de hidrologia e hidrogeologia.pdf
1. apuntes de hidrologia e hidrogeologia.pdf1. apuntes de hidrologia e hidrogeologia.pdf
1. apuntes de hidrologia e hidrogeologia.pdf
JesusChoque11
 
TIPOS Y CLASIFICACIONES DE ACUIFEROS
TIPOS Y CLASIFICACIONES DE ACUIFEROSTIPOS Y CLASIFICACIONES DE ACUIFEROS
TIPOS Y CLASIFICACIONES DE ACUIFEROS
Irlanda Gt
 
Power Prueba 1
Power Prueba 1Power Prueba 1
Power Prueba 1
augalfaro
 

Similar a 01 Ciclo Hidrologico.pptx (20)

Ciclo hidrologico
Ciclo hidrologicoCiclo hidrologico
Ciclo hidrologico
 
Clase aguas subterraneas
Clase aguas subterraneasClase aguas subterraneas
Clase aguas subterraneas
 
479156951-ESCURRIMIENTO-PPT-123-ppt.pptx
479156951-ESCURRIMIENTO-PPT-123-ppt.pptx479156951-ESCURRIMIENTO-PPT-123-ppt.pptx
479156951-ESCURRIMIENTO-PPT-123-ppt.pptx
 
Fases del ciclo hidrológico
Fases del ciclo hidrológicoFases del ciclo hidrológico
Fases del ciclo hidrológico
 
Escurrimiento- Hidrometria fluvial-sistema fluvial
Escurrimiento- Hidrometria fluvial-sistema fluvialEscurrimiento- Hidrometria fluvial-sistema fluvial
Escurrimiento- Hidrometria fluvial-sistema fluvial
 
Ciclo hidrologico 1.
Ciclo hidrologico 1.Ciclo hidrologico 1.
Ciclo hidrologico 1.
 
CLASE_1
CLASE_1CLASE_1
CLASE_1
 
Escurrimiento- Hidrometria fluvial- Sistema Fluvial ppt
Escurrimiento- Hidrometria fluvial- Sistema Fluvial pptEscurrimiento- Hidrometria fluvial- Sistema Fluvial ppt
Escurrimiento- Hidrometria fluvial- Sistema Fluvial ppt
 
346751564 hidrogeologia-basica-manuel-garcia
346751564 hidrogeologia-basica-manuel-garcia346751564 hidrogeologia-basica-manuel-garcia
346751564 hidrogeologia-basica-manuel-garcia
 
escurrimiento
escurrimiento escurrimiento
escurrimiento
 
Cap 2 ciclo hidrologico
Cap  2 ciclo hidrologicoCap  2 ciclo hidrologico
Cap 2 ciclo hidrologico
 
1. apuntes de hidrologia e hidrogeologia.pdf
1. apuntes de hidrologia e hidrogeologia.pdf1. apuntes de hidrologia e hidrogeologia.pdf
1. apuntes de hidrologia e hidrogeologia.pdf
 
Preguntas de hidrología
Preguntas de hidrologíaPreguntas de hidrología
Preguntas de hidrología
 
Ciclo agua
Ciclo aguaCiclo agua
Ciclo agua
 
Ciclo agua
Ciclo aguaCiclo agua
Ciclo agua
 
Ciclo agua
Ciclo aguaCiclo agua
Ciclo agua
 
Ciclo agua
Ciclo aguaCiclo agua
Ciclo agua
 
Hidrosfera ctm un5y6 1213
Hidrosfera ctm un5y6 1213Hidrosfera ctm un5y6 1213
Hidrosfera ctm un5y6 1213
 
TIPOS Y CLASIFICACIONES DE ACUIFEROS
TIPOS Y CLASIFICACIONES DE ACUIFEROSTIPOS Y CLASIFICACIONES DE ACUIFEROS
TIPOS Y CLASIFICACIONES DE ACUIFEROS
 
Power Prueba 1
Power Prueba 1Power Prueba 1
Power Prueba 1
 

Último

707555966-El-Libro-de-La-Inteligencia-Artificial-Version-11-Alfredovela.pdf
707555966-El-Libro-de-La-Inteligencia-Artificial-Version-11-Alfredovela.pdf707555966-El-Libro-de-La-Inteligencia-Artificial-Version-11-Alfredovela.pdf
707555966-El-Libro-de-La-Inteligencia-Artificial-Version-11-Alfredovela.pdf
ErnestoCano12
 
bombeo cavidades progresivas en pozos Petróleros
bombeo cavidades progresivas en pozos Petrólerosbombeo cavidades progresivas en pozos Petróleros
bombeo cavidades progresivas en pozos Petróleros
EstefannyMedrano1
 

Último (20)

vectores,rectas y plano en bidimensional(r2) y tridimensional (r3)
vectores,rectas y plano en bidimensional(r2) y tridimensional (r3)vectores,rectas y plano en bidimensional(r2) y tridimensional (r3)
vectores,rectas y plano en bidimensional(r2) y tridimensional (r3)
 
METRADOS EN OBRAS DE PAVIMENTACION- ACTUALIZADA.pptx
METRADOS EN OBRAS DE PAVIMENTACION- ACTUALIZADA.pptxMETRADOS EN OBRAS DE PAVIMENTACION- ACTUALIZADA.pptx
METRADOS EN OBRAS DE PAVIMENTACION- ACTUALIZADA.pptx
 
Embriologia-2 en ganado bovino lechero .ppt
Embriologia-2 en ganado bovino lechero .pptEmbriologia-2 en ganado bovino lechero .ppt
Embriologia-2 en ganado bovino lechero .ppt
 
707555966-El-Libro-de-La-Inteligencia-Artificial-Version-11-Alfredovela.pdf
707555966-El-Libro-de-La-Inteligencia-Artificial-Version-11-Alfredovela.pdf707555966-El-Libro-de-La-Inteligencia-Artificial-Version-11-Alfredovela.pdf
707555966-El-Libro-de-La-Inteligencia-Artificial-Version-11-Alfredovela.pdf
 
CICLO OTTO PARA MOTORES DE DOS Y CUATRO TIEMPOS CON EJEMPLOS.pptx
CICLO OTTO PARA MOTORES DE DOS Y CUATRO TIEMPOS CON EJEMPLOS.pptxCICLO OTTO PARA MOTORES DE DOS Y CUATRO TIEMPOS CON EJEMPLOS.pptx
CICLO OTTO PARA MOTORES DE DOS Y CUATRO TIEMPOS CON EJEMPLOS.pptx
 
368165951-Procedimiento-de-Gruas-e-Izaje.doc
368165951-Procedimiento-de-Gruas-e-Izaje.doc368165951-Procedimiento-de-Gruas-e-Izaje.doc
368165951-Procedimiento-de-Gruas-e-Izaje.doc
 
Deusto Ingeniería 24 (Año 2023) - Universidad de Deusto
Deusto Ingeniería 24 (Año 2023) - Universidad de DeustoDeusto Ingeniería 24 (Año 2023) - Universidad de Deusto
Deusto Ingeniería 24 (Año 2023) - Universidad de Deusto
 
Sistema de 4 barras articuladas bb_2.pdf
Sistema de 4 barras articuladas bb_2.pdfSistema de 4 barras articuladas bb_2.pdf
Sistema de 4 barras articuladas bb_2.pdf
 
TERRENO DE FUNDACION - CURSO DE PAVIMENTOS
TERRENO DE FUNDACION - CURSO DE PAVIMENTOSTERRENO DE FUNDACION - CURSO DE PAVIMENTOS
TERRENO DE FUNDACION - CURSO DE PAVIMENTOS
 
FORMATO PARA CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS VARIOS EN INGENIERIA ALIMENTARIA
FORMATO PARA CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS VARIOS EN INGENIERIA ALIMENTARIAFORMATO PARA CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS VARIOS EN INGENIERIA ALIMENTARIA
FORMATO PARA CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS VARIOS EN INGENIERIA ALIMENTARIA
 
Escenario económico - Desarrollo sustentable
Escenario económico - Desarrollo sustentableEscenario económico - Desarrollo sustentable
Escenario económico - Desarrollo sustentable
 
CLASES DE ARRANQUE DE UN MOTOR ELECTRICO.pptx
CLASES DE ARRANQUE DE UN MOTOR ELECTRICO.pptxCLASES DE ARRANQUE DE UN MOTOR ELECTRICO.pptx
CLASES DE ARRANQUE DE UN MOTOR ELECTRICO.pptx
 
SISTEMA ARTICULADO DE CUATRO BARRAS .pdf
SISTEMA ARTICULADO DE CUATRO BARRAS .pdfSISTEMA ARTICULADO DE CUATRO BARRAS .pdf
SISTEMA ARTICULADO DE CUATRO BARRAS .pdf
 
Ciclo de Refrigeracion aplicado a ToniCorp.pptx
Ciclo de Refrigeracion aplicado a ToniCorp.pptxCiclo de Refrigeracion aplicado a ToniCorp.pptx
Ciclo de Refrigeracion aplicado a ToniCorp.pptx
 
Diagramas de Tiempo.pptpara electronica aplicada
Diagramas de Tiempo.pptpara electronica aplicadaDiagramas de Tiempo.pptpara electronica aplicada
Diagramas de Tiempo.pptpara electronica aplicada
 
bombeo cavidades progresivas en pozos Petróleros
bombeo cavidades progresivas en pozos Petrólerosbombeo cavidades progresivas en pozos Petróleros
bombeo cavidades progresivas en pozos Petróleros
 
sin respuestas Mecánica y m.a.s julio 4.pdf
sin respuestas Mecánica y m.a.s julio 4.pdfsin respuestas Mecánica y m.a.s julio 4.pdf
sin respuestas Mecánica y m.a.s julio 4.pdf
 
REGLA DE PROBABILIDADES Y REGLA DE BAYES.pptx
REGLA DE PROBABILIDADES  Y REGLA DE BAYES.pptxREGLA DE PROBABILIDADES  Y REGLA DE BAYES.pptx
REGLA DE PROBABILIDADES Y REGLA DE BAYES.pptx
 
Trabajo Mecanismos de cuatro barras.pdf
Trabajo  Mecanismos de cuatro barras.pdfTrabajo  Mecanismos de cuatro barras.pdf
Trabajo Mecanismos de cuatro barras.pdf
 
TABLA DE ROSCAS invetiga las rescas . milimetricas , en pulgada
TABLA DE ROSCAS invetiga las rescas . milimetricas , en pulgadaTABLA DE ROSCAS invetiga las rescas . milimetricas , en pulgada
TABLA DE ROSCAS invetiga las rescas . milimetricas , en pulgada
 

01 Ciclo Hidrologico.pptx

  • 1. PROGRAMA DE MAESTRÍA VIRTUAL- PRESENCIAL RECURSOS HÍDRICOS, HIDRÁULICA E INGENIERÍA SANITARIA MODULO: TRANSFERENCIA HÍDRICA, HIDROLOGÍA DEL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” El Ciclo Hidrológico Ing. M.Sc. Raúl G. Ampuero Alcoba Cochabamba, Febrero 2022 Elaborado en base a PPT: Sainz, 2017
  • 3. De las precipitaciones, sólo una parte alcanza el suelo. Lo retenido sobre la vegetación en parte se evapora (Interceptación)
  • 4. Las precipitaciones que llegan al suelo, una parte se evapora desde la superficie y el resto se infiltra
  • 5. La parte infiltrada puede evaporarse o ser absorbida por las plantas (para volver a la atmósfera –transpiración–). Una pequeña parte escapa y llega a la superficie freática (se convierte en agua subterránea)
  • 6. Otra fracción se mueve bajo el suelo sin haber alcanzado la superficie freática (“Escorrentía hipodérmica”)
  • 7. Si la precipitación se prolonga lo suficiente, una parte no puede llegar a infiltrarse (por la humedad previa del suelo) y escurre superficialmente
  • 8. Los tres tipos de escorrentía que hemos visto generalmente acaban alimentando un cauce superficial
  • 9. Escorrentía hipodérmica + Escorrentía superficial Escorrentía subterránea + Escorrentía superficial diferida = = Escorrentía directa (Runoff) Escorrentía básica
  • 10. La escorrentía subterránea también puede retornar al ciclo por manantiales, vegetación de raíces largas, rezumes o vegetación en laderas o extraída por captaciones
  • 11.
  • 12. El flujo subterráneo puede ser de metros o kilómetros y con duración de días a milenios
  • 13. No siempre el flujo subterráneo es hacia el río, en ocasiones es a la inversa: desde el río hacia el terreno
  • 14. No está lloviendo, el caudal del río se genera exclusivamente por la escorrentía subterránea (río efluente o ganador)
  • 15. Sigue sin llover, la superficie freática desciende poco a poco: eso hace que el caudal vaya disminuyendo
  • 16. Sigue sin llover, la superficie freática sigue bajando, el caudal sigue disminuyendo
  • 17. Comienzan las precipitaciones. El caudal comienza a subir, pero la parte aportada por la escorrentía subterránea sigue descendiendo
  • 18. Cesa la precipitación, el caudal alcanza el máximo (llegan las precipitaciones caídas en las partes más alejadas de la cuenca) pero la aportación subterránea sigue disminuyendo
  • 19. La escorrentía superficial comienza a disminuir. La superficie freática comienza a recuperarse (por infiltración de parte de la lluvia anterior): la aportación subterránea aumenta
  • 20. La escorrentía superficial se agota (tiempo concentración), pero la escorrentía subterránea sigue aumentando
  • 21. Como en las primeras imágenes, todo el caudal es debido a la escorrentía subterránea, que comienza a disminuir
  • 22. La superficie freática sigue descendiendo, el flujo base disminuye
  • 23. Si la superficie freática llega a la horizontal (no hay gradiente que genere el flujo), la aportación subterránea se hace cero, el río se seca
  • 24. Las extracciones pueden provocar el descenso de la superficie freática por debajo del nivel del río
  • 25. Ahora si se producen precipitaciones, el caudal es debido solamente a la escorrentía superficial, que en parte se infiltra (río influente o perdedor)
  • 26. Es probable este otro esquema: río influente sin conexión hidráulica con el acuífero
  • 27. Cuando cesan las precipitaciones el cauce se seca y la superficie freática sigue descendiendo debido a las extracciones
  • 28.
  • 29. Leyenda: 1. Evaporación directa de las superficies húmedas de las hojas. 2. Escorrentía superficial/tormentas. 3. Evaporación directa de la superficie del suelo 4,5,6. Humedad del suelo disponible para las plantas al alcance de las raíces de las malezas, cultivos, árboles existentes. 7. Humedad del suelo al alcance de las raíces de las plantas existentes pero retenida a tensiones indisponibles para los mismos. 8. Humedad del suelo retenida a cualquier tensión pero debajo de las raíces de las plantas existentes. 9. Agua no capturada por las raíces y los poros pequeños moviéndose a agua subterránea y flujo de corrientes. 10. Lixiviación a agua subterránea debajo del piso de captura. Fuente: Shaxson, 2001 según FAO, 1995b La secuencia de los destinos del agua de lluvia
  • 30. Cualquier balance: S Entradas = S Salidas + D Almacenamiento Balance hídrico en una cuenca: Precipitaciones = ET + Escorrentía + D Almacenamiento Espacio cerrado: Cuenca hidrogeológica (aguas superficiales y aguas subterráneas) Tiempo: Año hidrológico (de Octubre a Septiembre, de Septiembre a Agosto) Una serie de años hidrológicos ( > 20 años) Balance para > 20 años: Precipitaciones = ET + Escorrentía + D Almacenamiento Balance hídrico en una cuenca
  • 31.
  • 32. Puede existir transvase subterráneo entre cuencas con subsuelo homogéneo; vemos dos cuencas adyacentes La superficie freática refleja la forma de la topografía: las divisorias de aguas subterráneas coinciden en la vertical de las divisorias superficiales
  • 33. El flujo subterráneo está regido por la superficie freática y, aunque no existan barreras físicas, las cuencas se comportan como recipientes independientes
  • 34. Ahora supongamos que se establece una zona de regadío en la cuenca derecha, con intensos bombeos...
  • 35. Ahora la divisoria subterránea ya no coincide con la superficial, A el agua infiltrada en A (cuenca izquierda) deberá ser computada en el balance hídrico de la cuenca derecha