El agua en la naturaleza
Aspectos básicos de la hidrología
Ciclo Hidrológico
Se permite abordar la cuestión en cualquiera de sus etapas, y supone un movimiento o transferencia de masas de agua, como consecuencia de un flujo energético, de forma continua.
el ciclo completo
Evaporación
Precipitación
escorrentía (superficial y subterránea)
El agua contenida en estado de
vapor en la atmósfera
Parte de este vapor se condensa, dando origen a las precipitaciones en forma liquida (lluvia) o sólida (nieve, esencialmente).
Parte de la precipitación
No llega a alcanzar la superficie de la tierra, por evaporación
Otra es retenida en las hojas, edificaciones, carreteras –interceptación– volviendo a la atmósfera de nuevo en estado de vapor.
Del agua que alcanza la superficie de la tierra
Una pequeña porción es retenida en las irregularidades del terreno -almacenamiento superficial-
Parte se une y escurre hacia los ríos -escorrentía superficial- que irá a parar al mar o a los lagos, para evaporarse posteriormente, o infiltrarse parcialmente en el terreno.
Otra porción de la precipitación se infiltra en el terreno, en los poros y fisuras, con una porción de la misma que percola en profundidad y otra que es retenida para posterior evaporación, y uso en las actividades biológicas de los seres vivos –transpiración-; al conjunto de estas dos últimas se denomina evapotranspiración.
Balances globales
Existen
uno de los más completos fue el elaborado por Korzoun y colaboradores (1980), todos ellos rusos.
Más recientemente UNESCO ha propiciado la elaboración de balances actualizados, el último de los cuales fue presentado en Paris en 1999.
las cifras elaboradas por Nace y Lvovitch (in Llamas, 1976), teniendo en cuenta que se trata de órdenes de magnitud y, por tanto, modificables y matizables.
Distribución del agua en la naturaleza
97.6% oceanos
2.4%Tierras sumergidas
0.001% atmosfera
Agua subterránea 20.6%
Casquetes de hielo y glaciares 78.28%
Humedales .41%
Lagos de agua salada .33%
Lagos de agua dulce .37%
Rios 0.00%
Balance por continentes
Asia oeste (menor disponibilidad de agua, varían números de 1.54 (de 1990) a .84 (2010) km^3)
Zona de regadio (19^6 ha)
Agricultura
Industria
Doméstico
Embalses
Europa Central (su disponibilidad se mantiene en 2 km^3)
Zona de regadio (19^6 ha)
Agricultura
Industria
Domestico
Embalses
Norte de Suramérica (su disponibilidad es la mayor variando entre 62.8 a 44.6 km^3)
Zona de regadio (19^6 ha)
Agricultura
Industria
Domestico
Embalses
Importancia de las aguas subterraneas
Mientras que las aguas de superficie han sido
reguladas mediante unos sistemas de usos y manejos y unas normas que favorecieron su uso
de manera mas o menos racional, las aguas subterráneas no parecen importar, salvo en las
regiones de clima semiárido o en los períodos de sequía, cuando actúa una especie de “ley de
la selva” que suele llevar aparejado un mal uso y unas consecuencias indeseables a medio o largo plazo.
Canadá
donde la protección del
medioambiente ha hecho que las aguas subterráneas sean muy bien conocidas y protegidas,
arriesgando severas penas los infractores de las estrictas normas vigentes.
España
La experiencia permite considerar al agua subterránea como un recurso estratégico prácticamente único en las
sequías acusadas recientemente vividas (principio de los ochenta, 1995 y 2005).
ventajas que la explotación racional del agua
subterránea puede tener
Hay grandes volúmenes almacenados (en España unos 500 km3 frente a los 50 km3 almacenados en todos los embalses)
son menos sensibles que los ríos
a las variaciones de la alimentación (las precipitaciones)
tienen parámetros físico-químicos sensiblemente constantes en condiciones normales
presentan un elevado nivel de autoprotección; ese mismo hecho permite un tiempo de actuación en caso de accidentes mucho más largo que en el caso de accidentes con vertido en aguas superficiales
se requieren menos tratamientos para
su uso