SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 18
Descargar para leer sin conexión
Instituto Universitario Politécnico
«Santiago Mariño»
Extensión Mérida.
Escuela de Ingeniería Civil.
Hidrología.
Quiñones Alexandra.
Mérida, Septiembre de 2017.
La escorrentía es el agua generada por una cuenca en forma de flujo superficial
y por tanto constituye la forma mas disponible del recurso. El estudio de la escorrentía
reviste gran importancia en la planificación de recursos hídricos y en el diseño de obras.
En manejo de cuencas es muy importante ya que esta refleja el estado y comportamiento
de la cuenca.
La escorrentía está conformada por tres elementos básicos:
1- Escurrimiento o escorrentía superficial: Constituida por aquella parte de la
precipitación que ocurre superficialmente sobre el cauce principal de la cuenca. Antes
de que esta parte dela precipitación se incorpore a un cauce natural de cualquier
magnitud, la lámina de agua que escurre superficialmente, se denomina flujo
superficial. Esta está constituida la precipitación menos la infiltración, la intercepción
y el almacenamiento superficial. Durante una lluvia este elemento es el que se
manifiesta más pronto en los cauces y constituye el principal componente en el
hidrograma de la crecida producida por la lluvia.
Escorrentía sub-superficial o flujo intermedio: es aquella parte de la
escorrentía total que se debe a la precipitación que se infiltra, y que luego
escurre lateralmente a través de los primeros horizontes de suelo por
encima de la capa subterránea hasta incorporarse eventualmente a los
cauces superficiales de drenaje. La magnitud y distribución en el tiempo
de este componente depende en último término de la estructura
geológica de la cuenca.
Escorrentía subterránea: es aquella parte de la escorrentía total debida a la
percolación profunda de la lluvia o del agua de derretimiento de la nieve, que se
incorpora de esta manera al agua subterránea. Esta, a su vez, puede interceptar
el cauce de un río y aportar así parte del flujo subterráneo. La magnitud de la
percolación profunda dependerá naturalmente de la importancia de la lluvia, de
la estructura geológica de la cuenca y del porcentaje de humedad de los estratos
de suelo sobre el acuífero. El aporte de la escorrentía subterránea a la escorrentía
total en el río se manifiesta con mayor lentitud que los otros componentes y
además su efecto es también prolongado debido a la lentitud de los
escurrimientos subterráneos. En una determinada crecida por lo tanto, el efecto
de la escorrentía subterránea no es de gran importancia.
Precipitación directa sobre los cauces y sus afluentes: está constituido por
la precipitación que cae directamente sobre los cauces y sus tributarios.
Los factores climáticos que afectan la escorrentía se refieren al efecto de la
precipitación, evaporación y transpiración. En cuanto al efecto de la
precipitación, tiene importancia su forma (lluvia, nieve, helada, etc.), tipo
(convectiva, orográfica, ciclónica), intensidad, duración, distribución espacial y
temporal, frecuencia y dirección del movimiento de la tormenta. En los procesos
de evaporación que intervienen en el ciclo de la escorrentía, intervienen el
régimen de temperaturas, vientos, humedad, presión atmosférica, calidad del
agua y naturaleza de la superficie evaporante.
Los factores fisiográficos pueden a su vez subdividirse en características de la cuenca en
general y de los cauces. Entre las características de la cuenca influyen sus propiedades
geométricas como tamaño, forma, pendiente, orientación, elevación y densidad de drenaje, y sus
propiedades físicas como el uso de la tierra, condiciones de infiltración, tipos de suelos,
características geológicas (permeabilidad, rendimiento y retención específica) y topográficas
(permeabilidad de lagos, pantanos, etc.) La influencia de las características de los cauces se
refieren principalmente a sus propiedades hidráulicas, es decir, el tamaño y forma de las
secciones, pendientes, rugosidades, longitud de los tributarios y efectos de remansos y torrentes.
Los efectos de la vegetación tienen relación con los procesos de detención
intercepción y transpiración. En este sentido intervienen el tipo de vegetación, su
composición, edad, densidad, época del año, etc.
Fase de Ladera: no existe cauce establecido, pudiéndose dar tres tipos de circulación:
Horton: a medida que circula el agua se infiltra.
Betson: la escorrentía empieza en un lapso corto de tiempo.
Anne: en un determinado frente influye la línea de carga.
Fase de redes fluviales: es la fase de circulación, en la que toda el agua que circula
por laderas confluye en un cauce principal de la cuenca.
Erosión: la escorrentía superficial es una de las causas de erosión en la superficie de la tierra,
provocando una menor productividad de las cosechas, por lo que sus efectos se estudian en el
campo de la conservación del suelo.
Impactos Ambientales: los principales efectos ambientales asociados a la escorrentía
son los impactos sobre el agua superficial, subterránea y del suelo, por el transporte de
contaminantes a estos sistemas. En último término, estas consecuencias se traducen
en riesgos para la salud humana, perturbaciones del ecosistema e impacto estético
sobre los recursos de agua.
Inundaciones: las inundaciones ocurren cuando un canal es incapaz de encauzar
la cantidad de escorrentía que fluye rio abajo. La frecuencia con la cual ocurre esto
se describe por un periodo de retorno. La inundación es un proceso natural, que
mantiene la composición y los procesos del ecosistema, pero también puede ser
modificada por cambios en el uso de la tierra.
Cuestiones agrícolas: cuando las tierras de labranza son cultivadas, el suelo queda
desnudo. El agua de lluvia lleva billones de toneladas de capa fértil a los canales de
agua cada año, causando la perdida de suelo fértil valioso y añadiendo sedimentos que
producen turbiedad en las aguas superficiales. Por otro lado los productos químicos
agrícolas son transportados por la escorrentía superficial. Esto ocurre cuando el uso de
sustancias químicas es excesivo o está mal calculado con respecto a una precipitación
alta, la escorrentía contaminada que resulta es una amenaza ambiental para los
ecosistemas rio abajo.
La mitigación de los impactos adversos puede darse en varias
formas:
* Controles en el desarrollo del uso de tierras, encaminadas a reducir
al mínimo las superficies impermeables en áreas urbanas.
* Control de la erosión para granjas y obras de construcción
* Programas para controlar las inundaciones
* Controles de uso de sustancias químicas en
agricultura, mantenimiento del paisaje, uso industrial, etc.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

MÉTODOS PARA DETERMINAR LA PRECIPITACIÓN PROMEDIO EN UNA CUENCA HIDROGRÁFICA ...
MÉTODOS PARA DETERMINAR LA PRECIPITACIÓN PROMEDIO EN UNA CUENCA HIDROGRÁFICA ...MÉTODOS PARA DETERMINAR LA PRECIPITACIÓN PROMEDIO EN UNA CUENCA HIDROGRÁFICA ...
MÉTODOS PARA DETERMINAR LA PRECIPITACIÓN PROMEDIO EN UNA CUENCA HIDROGRÁFICA ...Carlos Ismael Campos Guerra
 
¿Qué es una Cuenca Hidrologica?
¿Qué es una Cuenca Hidrologica?¿Qué es una Cuenca Hidrologica?
¿Qué es una Cuenca Hidrologica?Daniel Delgado
 
Hidrologia infiltracion
Hidrologia infiltracionHidrologia infiltracion
Hidrologia infiltracionwendyportilla
 
hidrogramas- curso hidrologia
hidrogramas- curso hidrologia hidrogramas- curso hidrologia
hidrogramas- curso hidrologia Carlos Rovello
 
Resalto Hidráulico - Mecánica de Fluidos
Resalto Hidráulico - Mecánica de FluidosResalto Hidráulico - Mecánica de Fluidos
Resalto Hidráulico - Mecánica de FluidosRobin Gomez Peña
 
Escurrimiento. Hidrología
Escurrimiento. HidrologíaEscurrimiento. Hidrología
Escurrimiento. Hidrologíajorgelanz2
 
Procedimiento para la delimitación cuencas hidrográficas
Procedimiento para la delimitación  cuencas hidrográficasProcedimiento para la delimitación  cuencas hidrográficas
Procedimiento para la delimitación cuencas hidrográficasMIDABA
 
95004915 informe-medicion-de-caudal
95004915 informe-medicion-de-caudal95004915 informe-medicion-de-caudal
95004915 informe-medicion-de-caudalMiriamNataly
 
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZHIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZCarlos Pajuelo
 

La actualidad más candente (20)

MÉTODOS PARA DETERMINAR LA PRECIPITACIÓN PROMEDIO EN UNA CUENCA HIDROGRÁFICA ...
MÉTODOS PARA DETERMINAR LA PRECIPITACIÓN PROMEDIO EN UNA CUENCA HIDROGRÁFICA ...MÉTODOS PARA DETERMINAR LA PRECIPITACIÓN PROMEDIO EN UNA CUENCA HIDROGRÁFICA ...
MÉTODOS PARA DETERMINAR LA PRECIPITACIÓN PROMEDIO EN UNA CUENCA HIDROGRÁFICA ...
 
¿Qué es una Cuenca Hidrologica?
¿Qué es una Cuenca Hidrologica?¿Qué es una Cuenca Hidrologica?
¿Qué es una Cuenca Hidrologica?
 
Hidrologia infiltracion
Hidrologia infiltracionHidrologia infiltracion
Hidrologia infiltracion
 
INFILTRACIÓN
INFILTRACIÓNINFILTRACIÓN
INFILTRACIÓN
 
Métodos de aforo
Métodos de aforoMétodos de aforo
Métodos de aforo
 
hidrogramas- curso hidrologia
hidrogramas- curso hidrologia hidrogramas- curso hidrologia
hidrogramas- curso hidrologia
 
Problemas resueltos hidrologia
Problemas resueltos hidrologiaProblemas resueltos hidrologia
Problemas resueltos hidrologia
 
Aforo de caudales
Aforo de caudalesAforo de caudales
Aforo de caudales
 
Cuencas
CuencasCuencas
Cuencas
 
Resalto Hidráulico - Mecánica de Fluidos
Resalto Hidráulico - Mecánica de FluidosResalto Hidráulico - Mecánica de Fluidos
Resalto Hidráulico - Mecánica de Fluidos
 
Cuenca Hidrográfica
Cuenca HidrográficaCuenca Hidrográfica
Cuenca Hidrográfica
 
Manejo y gestion de cuencas clase 02
Manejo y gestion de cuencas   clase 02Manejo y gestion de cuencas   clase 02
Manejo y gestion de cuencas clase 02
 
Ciclo hidrologico
Ciclo hidrologicoCiclo hidrologico
Ciclo hidrologico
 
Escurrimiento. Hidrología
Escurrimiento. HidrologíaEscurrimiento. Hidrología
Escurrimiento. Hidrología
 
Procedimiento para la delimitación cuencas hidrográficas
Procedimiento para la delimitación  cuencas hidrográficasProcedimiento para la delimitación  cuencas hidrográficas
Procedimiento para la delimitación cuencas hidrográficas
 
4.1 Parametros geomorfologicos
4.1 Parametros geomorfologicos4.1 Parametros geomorfologicos
4.1 Parametros geomorfologicos
 
Escurrimiento o escorrentía
Escurrimiento o escorrentíaEscurrimiento o escorrentía
Escurrimiento o escorrentía
 
95004915 informe-medicion-de-caudal
95004915 informe-medicion-de-caudal95004915 informe-medicion-de-caudal
95004915 informe-medicion-de-caudal
 
Cuenca hidrologia e hidrografica
Cuenca hidrologia e hidrograficaCuenca hidrologia e hidrografica
Cuenca hidrologia e hidrografica
 
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZHIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
 

Similar a Escorrentía: componentes y factores

Escurrimiento
EscurrimientoEscurrimiento
Escurrimientototto50
 
Escurrimiento- Hidrometria fluvial-sistema fluvial
Escurrimiento- Hidrometria fluvial-sistema fluvialEscurrimiento- Hidrometria fluvial-sistema fluvial
Escurrimiento- Hidrometria fluvial-sistema fluvialelizabeth a
 
Escurrimiento- Hidrometria fluvial- Sistema Fluvial ppt
Escurrimiento- Hidrometria fluvial- Sistema Fluvial pptEscurrimiento- Hidrometria fluvial- Sistema Fluvial ppt
Escurrimiento- Hidrometria fluvial- Sistema Fluvial pptelizabeth a
 
EcologíA Para Arquitectos 5 V2009
EcologíA Para Arquitectos 5 V2009EcologíA Para Arquitectos 5 V2009
EcologíA Para Arquitectos 5 V2009UCA
 
479156951-ESCURRIMIENTO-PPT-123-ppt.pptx
479156951-ESCURRIMIENTO-PPT-123-ppt.pptx479156951-ESCURRIMIENTO-PPT-123-ppt.pptx
479156951-ESCURRIMIENTO-PPT-123-ppt.pptxEOCC1
 
Guia de erosion hidrica
Guia de erosion hidricaGuia de erosion hidrica
Guia de erosion hidricaealvaradounefm
 
Hidrologia basica upc
Hidrologia basica upcHidrologia basica upc
Hidrologia basica upcFredy Duitama
 
Hidrologia escorrentia
Hidrologia escorrentiaHidrologia escorrentia
Hidrologia escorrentiamaria rincon
 
hidrologia.pdf
hidrologia.pdfhidrologia.pdf
hidrologia.pdfAlbertDlc1
 

Similar a Escorrentía: componentes y factores (20)

Tema n º6 escorrentia
Tema n º6 escorrentiaTema n º6 escorrentia
Tema n º6 escorrentia
 
Escorrentia
EscorrentiaEscorrentia
Escorrentia
 
Escurrimiento
EscurrimientoEscurrimiento
Escurrimiento
 
Hidrologia actividad 6 eliana
Hidrologia actividad 6 elianaHidrologia actividad 6 eliana
Hidrologia actividad 6 eliana
 
F abiola
F abiolaF abiola
F abiola
 
Escurrimiento- Hidrometria fluvial-sistema fluvial
Escurrimiento- Hidrometria fluvial-sistema fluvialEscurrimiento- Hidrometria fluvial-sistema fluvial
Escurrimiento- Hidrometria fluvial-sistema fluvial
 
Escurrimiento- Hidrometria fluvial- Sistema Fluvial ppt
Escurrimiento- Hidrometria fluvial- Sistema Fluvial pptEscurrimiento- Hidrometria fluvial- Sistema Fluvial ppt
Escurrimiento- Hidrometria fluvial- Sistema Fluvial ppt
 
EcologíA Para Arquitectos 5 V2009
EcologíA Para Arquitectos 5 V2009EcologíA Para Arquitectos 5 V2009
EcologíA Para Arquitectos 5 V2009
 
479156951-ESCURRIMIENTO-PPT-123-ppt.pptx
479156951-ESCURRIMIENTO-PPT-123-ppt.pptx479156951-ESCURRIMIENTO-PPT-123-ppt.pptx
479156951-ESCURRIMIENTO-PPT-123-ppt.pptx
 
Inundaciones
InundacionesInundaciones
Inundaciones
 
Guia de erosion hidrica
Guia de erosion hidricaGuia de erosion hidrica
Guia de erosion hidrica
 
Escurrimiento
EscurrimientoEscurrimiento
Escurrimiento
 
Hidrologia basica upc
Hidrologia basica upcHidrologia basica upc
Hidrologia basica upc
 
Practico infiltracion
Practico infiltracionPractico infiltracion
Practico infiltracion
 
Hidrologia escorrentia
Hidrologia escorrentiaHidrologia escorrentia
Hidrologia escorrentia
 
Aguas subterráneas
Aguas subterráneas Aguas subterráneas
Aguas subterráneas
 
Las inundaciones tips
Las inundaciones tipsLas inundaciones tips
Las inundaciones tips
 
Hidrologia libro
Hidrologia libroHidrologia libro
Hidrologia libro
 
hidrologia.pdf
hidrologia.pdfhidrologia.pdf
hidrologia.pdf
 
Hidrologia
HidrologiaHidrologia
Hidrologia
 

Más de Alexandra Quiñones R (17)

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RAMPA CON TECNOLOGÍA DOMOTICA PARA EL IAHULA
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RAMPA CON TECNOLOGÍA DOMOTICA PARA EL IAHULAPROYECTO DE CONSTRUCCION DE RAMPA CON TECNOLOGÍA DOMOTICA PARA EL IAHULA
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RAMPA CON TECNOLOGÍA DOMOTICA PARA EL IAHULA
 
Ensayoact2
Ensayoact2Ensayoact2
Ensayoact2
 
Actividad2o
Actividad2oActividad2o
Actividad2o
 
Actividad 3 p
Actividad 3 pActividad 3 p
Actividad 3 p
 
Actividad 1a
Actividad 1aActividad 1a
Actividad 1a
 
Alexandra quiñones actividad electiva 4
Alexandra quiñones actividad electiva 4 Alexandra quiñones actividad electiva 4
Alexandra quiñones actividad electiva 4
 
Viaducto
ViaductoViaducto
Viaducto
 
Aparatos de Alumbrado
Aparatos de AlumbradoAparatos de Alumbrado
Aparatos de Alumbrado
 
Cuadro explicativo
Cuadro explicativoCuadro explicativo
Cuadro explicativo
 
Claudia
ClaudiaClaudia
Claudia
 
Trabajo de campo
Trabajo de campoTrabajo de campo
Trabajo de campo
 
Hidrologia
HidrologiaHidrologia
Hidrologia
 
Análisis de los Dispositivos de Control de Tránsito en la Población de San Ju...
Análisis de los Dispositivos de Control de Tránsito en la Población de San Ju...Análisis de los Dispositivos de Control de Tránsito en la Población de San Ju...
Análisis de los Dispositivos de Control de Tránsito en la Población de San Ju...
 
Parámetros del Tránsito: Cuadro Explicativo.
Parámetros del Tránsito: Cuadro Explicativo.Parámetros del Tránsito: Cuadro Explicativo.
Parámetros del Tránsito: Cuadro Explicativo.
 
Elementos Básicos del Tránsito
Elementos Básicos del TránsitoElementos Básicos del Tránsito
Elementos Básicos del Tránsito
 
Elementos Básicos del Tránsito.
Elementos Básicos del Tránsito.Elementos Básicos del Tránsito.
Elementos Básicos del Tránsito.
 
Ensayo: Ingeniería de Tránsito vs. Ingeniería de Transporte.
Ensayo: Ingeniería de Tránsito vs. Ingeniería de Transporte. Ensayo: Ingeniería de Tránsito vs. Ingeniería de Transporte.
Ensayo: Ingeniería de Tránsito vs. Ingeniería de Transporte.
 

Último

Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptxMapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptxMONICADELROCIOMUNZON1
 
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdfQuimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdfs7yl3dr4g0n01
 
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingPrincipales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingKevinCabrera96
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfKEVINYOICIAQUINOSORI
 
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfLA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfbcondort
 
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAINTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAJOSLUISCALLATAENRIQU
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)ssuser563c56
 
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralFalla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralsantirangelcor
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxClaudiaPerez86192
 
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docxhitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docxMarcelaArancibiaRojo
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.pptoscarvielma45
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfannavarrom
 
clasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesclasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesMIGUELANGEL2658
 
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptaCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptCRISTOFERSERGIOCANAL
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZgustavoiashalom
 
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOCAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOLUISDAVIDVIZARRETARA
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfedsonzav8
 
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptxCALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptxCarlosGabriel96
 
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptxCARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptxvalenciaespinozadavi1
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 

Último (20)

Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptxMapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
 
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdfQuimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
 
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingPrincipales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
 
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfLA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
 
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAINTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
 
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralFalla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
 
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docxhitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
 
clasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesclasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias locales
 
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptaCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
 
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOCAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
 
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptxCALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
 
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptxCARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 

Escorrentía: componentes y factores

  • 1. Instituto Universitario Politécnico «Santiago Mariño» Extensión Mérida. Escuela de Ingeniería Civil. Hidrología. Quiñones Alexandra. Mérida, Septiembre de 2017.
  • 2. La escorrentía es el agua generada por una cuenca en forma de flujo superficial y por tanto constituye la forma mas disponible del recurso. El estudio de la escorrentía reviste gran importancia en la planificación de recursos hídricos y en el diseño de obras. En manejo de cuencas es muy importante ya que esta refleja el estado y comportamiento de la cuenca.
  • 3. La escorrentía está conformada por tres elementos básicos: 1- Escurrimiento o escorrentía superficial: Constituida por aquella parte de la precipitación que ocurre superficialmente sobre el cauce principal de la cuenca. Antes de que esta parte dela precipitación se incorpore a un cauce natural de cualquier magnitud, la lámina de agua que escurre superficialmente, se denomina flujo superficial. Esta está constituida la precipitación menos la infiltración, la intercepción y el almacenamiento superficial. Durante una lluvia este elemento es el que se manifiesta más pronto en los cauces y constituye el principal componente en el hidrograma de la crecida producida por la lluvia.
  • 4. Escorrentía sub-superficial o flujo intermedio: es aquella parte de la escorrentía total que se debe a la precipitación que se infiltra, y que luego escurre lateralmente a través de los primeros horizontes de suelo por encima de la capa subterránea hasta incorporarse eventualmente a los cauces superficiales de drenaje. La magnitud y distribución en el tiempo de este componente depende en último término de la estructura geológica de la cuenca.
  • 5. Escorrentía subterránea: es aquella parte de la escorrentía total debida a la percolación profunda de la lluvia o del agua de derretimiento de la nieve, que se incorpora de esta manera al agua subterránea. Esta, a su vez, puede interceptar el cauce de un río y aportar así parte del flujo subterráneo. La magnitud de la percolación profunda dependerá naturalmente de la importancia de la lluvia, de la estructura geológica de la cuenca y del porcentaje de humedad de los estratos de suelo sobre el acuífero. El aporte de la escorrentía subterránea a la escorrentía total en el río se manifiesta con mayor lentitud que los otros componentes y además su efecto es también prolongado debido a la lentitud de los escurrimientos subterráneos. En una determinada crecida por lo tanto, el efecto de la escorrentía subterránea no es de gran importancia.
  • 6. Precipitación directa sobre los cauces y sus afluentes: está constituido por la precipitación que cae directamente sobre los cauces y sus tributarios.
  • 7. Los factores climáticos que afectan la escorrentía se refieren al efecto de la precipitación, evaporación y transpiración. En cuanto al efecto de la precipitación, tiene importancia su forma (lluvia, nieve, helada, etc.), tipo (convectiva, orográfica, ciclónica), intensidad, duración, distribución espacial y temporal, frecuencia y dirección del movimiento de la tormenta. En los procesos de evaporación que intervienen en el ciclo de la escorrentía, intervienen el régimen de temperaturas, vientos, humedad, presión atmosférica, calidad del agua y naturaleza de la superficie evaporante.
  • 8.
  • 9. Los factores fisiográficos pueden a su vez subdividirse en características de la cuenca en general y de los cauces. Entre las características de la cuenca influyen sus propiedades geométricas como tamaño, forma, pendiente, orientación, elevación y densidad de drenaje, y sus propiedades físicas como el uso de la tierra, condiciones de infiltración, tipos de suelos, características geológicas (permeabilidad, rendimiento y retención específica) y topográficas (permeabilidad de lagos, pantanos, etc.) La influencia de las características de los cauces se refieren principalmente a sus propiedades hidráulicas, es decir, el tamaño y forma de las secciones, pendientes, rugosidades, longitud de los tributarios y efectos de remansos y torrentes.
  • 10. Los efectos de la vegetación tienen relación con los procesos de detención intercepción y transpiración. En este sentido intervienen el tipo de vegetación, su composición, edad, densidad, época del año, etc.
  • 11.
  • 12. Fase de Ladera: no existe cauce establecido, pudiéndose dar tres tipos de circulación: Horton: a medida que circula el agua se infiltra. Betson: la escorrentía empieza en un lapso corto de tiempo. Anne: en un determinado frente influye la línea de carga.
  • 13. Fase de redes fluviales: es la fase de circulación, en la que toda el agua que circula por laderas confluye en un cauce principal de la cuenca.
  • 14. Erosión: la escorrentía superficial es una de las causas de erosión en la superficie de la tierra, provocando una menor productividad de las cosechas, por lo que sus efectos se estudian en el campo de la conservación del suelo.
  • 15. Impactos Ambientales: los principales efectos ambientales asociados a la escorrentía son los impactos sobre el agua superficial, subterránea y del suelo, por el transporte de contaminantes a estos sistemas. En último término, estas consecuencias se traducen en riesgos para la salud humana, perturbaciones del ecosistema e impacto estético sobre los recursos de agua.
  • 16. Inundaciones: las inundaciones ocurren cuando un canal es incapaz de encauzar la cantidad de escorrentía que fluye rio abajo. La frecuencia con la cual ocurre esto se describe por un periodo de retorno. La inundación es un proceso natural, que mantiene la composición y los procesos del ecosistema, pero también puede ser modificada por cambios en el uso de la tierra.
  • 17. Cuestiones agrícolas: cuando las tierras de labranza son cultivadas, el suelo queda desnudo. El agua de lluvia lleva billones de toneladas de capa fértil a los canales de agua cada año, causando la perdida de suelo fértil valioso y añadiendo sedimentos que producen turbiedad en las aguas superficiales. Por otro lado los productos químicos agrícolas son transportados por la escorrentía superficial. Esto ocurre cuando el uso de sustancias químicas es excesivo o está mal calculado con respecto a una precipitación alta, la escorrentía contaminada que resulta es una amenaza ambiental para los ecosistemas rio abajo.
  • 18. La mitigación de los impactos adversos puede darse en varias formas: * Controles en el desarrollo del uso de tierras, encaminadas a reducir al mínimo las superficies impermeables en áreas urbanas. * Control de la erosión para granjas y obras de construcción * Programas para controlar las inundaciones * Controles de uso de sustancias químicas en agricultura, mantenimiento del paisaje, uso industrial, etc.