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FORO INUNDABILIDAD PROVINCIA DE MÁLAGA MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017 BASES DE LA RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL José Carlos Robredo Sánchez PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD U.D. HIDRAULICA E HIDROLOGIA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y GESTION FORESTAL Y AMBIENTAL E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

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FORO INUNDABILIDAD PROVINCIA DE MÁLAGA

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017

BASES DE LA RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL

José Carlos Robredo Sánchez PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD

U.D. HIDRAULICA E HIDROLOGIA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y GESTION FORESTAL Y AMBIENTAL

E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

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Las inundaciones es un fenómeno natural que ha permitido la existencia de las grandes vegas fértiles de las que disfrutamos en la actualidad

Huerta tradicional en el Valle de Ricote - Vicente Hernández Gil

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EFEverde.- La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) acometerá diversas actuaciones en las provincias de Zamora, Orense, Ávila y Burgos por más de 10,8 millones, para facilitar la circulación de las aguas superficiales y evitar problemas de inundaciones en las crecidas de los ríos y mejorar la calidad de los cauces.

Pradilla de Ebro (Zaragoza), construida en la llanura de inundación del Ebro, inundada en la crecida del Ebro de 2003 (Foro Joven, Crecidas e inundaciones en la cuenca del Ebro).

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Proyecto de consolidación de mota en Brieves, término municipal de Valdés (Asturias)

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Zonas semiáridas de marcado carácter torrencial

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El fenómeno de la inundación, y en general la problemática geotorrencial, se produce en un punto del cauce, pero el caudal que lo origina proviene de la escorrentía superficial generada en

toda la superficie de la cuenca vertiente a dicho punto.

EXISTEN UNOS FLUJOS DE AGUA Y

MATERIAL SÓLIDO QUE

CONFIGURA UNA SITUACIÓN MORFOLÓGICA DE EQUILIBRIO, MÁS O MENOS ESTABLE, SOBRE LA QUE SE DESARROLLA LA VIDA VEGETAL Y ANIMAL

Una alteración de los flujos rompe el equilibrio y la morfología tiende a adaptarse a los nuevos valores

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Alteraciones: Cambio climático. Modificación del régimen de precipitaciones y temperaturas Modificación de la superficie de la cuenca vertiente, básicamente la cubierta vegetal Modificación de la morfología de los cauces de evacuación

La Restauración Hidrológico-Forestal intenta revertir en lo posible, a nivel de cuenca hidrográfica, el desequilibrio originado por estas alteraciones

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¿AGUA?

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1

2 1

4

4

3

3

Influencia de las modificaciones realizadas para protegerse de las inundaciones

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Una actuación en un punto: • Altera la situación en dicho punto, entendiendo que al menos

tendrá una parte de efectos positivos. • Puede alterar la situación aguas arriba (ya no será beneficioso

seguramente) • Puede alterar la situación aguas abajo (ya no será beneficioso

seguramente)

Hay que prever muy bien los efectos de la actuación para ver si son asumibles los efectos negativos frente a los beneficios esperados.

CAUDAL: CUENCA VERTIENTE NIVELES Y VELOCIDAD: TOPOGRAFÍA (Y CAUDAL)

Para ello tenemos que estimar RAZONABLEMENTE BIEN:

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TRADICIONALMENTE DE ACTUA EN BASE A UNA DEGRADACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL

PÉRDIDA DE SUELO

PÉRDIDA DEL POTENCIAL EDÁFICO

DISMINUCIÓN DE LA REGULACIÓN HÍDRICA AUMENTO DE LA ESCORRENTÍA SUPERFICIAL

MAYOR CAPACIDAD DE TRANSPORTE

EROSIÓN EN LOS CAUCES

DESASTIBILIZACIÓN DEL TERRENO

ESTABILIZACIÓN DE LOS CAUCES DE ACUERDO CON LOS NUEVOS

CAUDALES CIRCULANTES

ANÁLISIS DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS

ESTABLECER UNA COBERTURA VEGETAL VIABLE QUE RECUPERE, EN LO POSIBLE, LA SITUACIÓN HIDROLÓGICA ORIGINAL

ANALISIS DE LOS REGÍMENES TÉRMICO Y PUVIOMÉTRICO EN LOS DISTINTOS

PUNTOS DE LA CUENCA

ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA PROYECTO DE R.H.F.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LA CUENCA

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P (mm)

ET (mm)

q (m3/s)

E (mm)

ESTABLECER UNA COBERTURA VEGETAL VIABLE QUE RECUPERE, EN LO POSIBLE, LA SITUACIÓN HIDROLÓGICA ORIGINAL

PREPARACIÓN DEL SUELO QUE CONTROLE LA ESCORRENTÍA SUPERFICIAL Y FACILITE EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS PLANTAS

ELECCIÓN DE ESPECIE QUE PUEDA DESARROLLARSE BAJO LAS CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMÁTICAS DE LA ZONA

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Preparación del suelo: Microcuencas

Dependiendo de la pendiente y la maquinaria disponible

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P (mm)

ET (mm)

q (m3/s)

E (mm)

ESTABILIZACIÓN DE LOS CAUCES DE ACUERDO CON LOS NUEVOS

CAUDALES CIRCULANTES

ACTUACIONES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. HIDROTECNIAS Y BIOINGENIERÍA PARA DISIPAR DE FORMA CONTROLADA LA ENERGÍA Y EVITAR LA MOVILIZACIÓN MASIVA DE MATERIALES

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Mayor pendiente Mayor calado Más capacidad de transporte Desestabilización de márgenes y laderas

Menos pendiente Menos calado Depósito de materiales Estabilización de laderas Zona para desarrollo de vegetación y riberas

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NO SE TRATA DE HACER GRANDES OBRAS TRANSVESALES EN LOS TRAMOS FLUVIALES, SI NO CONTROLAR LOS APORTES QUE LLEGAN DE LAS CUENCAS DONDE SE MOVILIZAN LOS MATERIALES QUE ACABAN EN DICHOS TRAMOS

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ESTIMACIÓN CAUDAL (VARIABLE HIDROLÓGICA)

¿CUANTO LLUEVE? ¿COMO LLUEVE? ¿DONDE LLUEVE? (CONDICIONES DE LA CUENCA)

MUCHA INCERTIDUMBRE

LA PRECIPITACIÓN ES EL DATO PRINCIPAL DE PARTIDA

EL MOVIMIENTO DEL AGUA EN LA CUENCA

DEPENDE DE LA VELOCIDAD DEPENDE DE LA LONGITUD DEL CAMINO RECORRIDO

TIEMPO DE RESPUESTA

ES NECESARIO ESTIMAR VALORES DE REFERENCIA PARA TOMAR DECISIONES

𝑸 𝒎𝟑/𝒔 =𝑪 · 𝑰 𝒎𝒎/𝒉 · 𝑨 𝒌𝒎𝟐

𝟑, 𝟔

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Año X Año X Año X Año X Año X Año X

1870 52.10 1891 54.00 1913 48.10 1934 48.80 1958 60.10 1988 33.70

1871 95.80 1892 38.50 1914 34.10 1935 37.50 1959 39.40 1990 49.20

1872 50.30 1893 42.30 1915 100.20 1936 56.60 1960 140.50 1991 40.20

1873 58.90 1894 67.40 1916 31.90 1937 40.00 1966 34.80 1992 30.80

1875 45.90 1895 66.00 1917 53.40 1938 55.00 1971 43.50 1993 48.30

1876 41.50 1897 67.00 1918 44.40 1939 62.00 1972 55.70 1994 25.20

1877 41.90 1898 98.60 1919 72.00 1940 46.80 1973 49.90 1995 44.20

1878 36.10 1899 63.50 1920 85.90 1941 54.50 1974 36.40 1996 65.30

1879 80.80 1900 48.30 1921 42.40 1942 47.30 1975 100.30 1997 67.40

1880 44.40 1901 41.90 1922 37.50 1943 35.00 1976 34.40 1998 17.00

1881 63.50 1902 53.40 1923 34.50 1944 50.30 1977 50.00 1999 30.20

1882 33.40 1903 42.10 1924 61.00 1945 48.30 1978 55.00 2001 40.50

1883 77.50 1904 63.20 1925 45.00 1946 48.80 1979 30.40

1884 41.60 1905 58.70 1927 37.60 1947 50.00 1980 40.50

1885 43.70 1906 87.10 1928 34.60 1948 35.30 1981 24.90

1886 33.30 1907 44.10 1929 49.30 1949 90.90 1982 97.40

1887 65.20 1908 36.30 1930 107.50 1951 33.70 1983 66.20

1888 94.40 1909 81.60 1931 53.30 1952 65.00 1984 91.10

1889 45.60 1910 32.10 1932 50.10 1953 60.60 1985 43.10

1890 61.70 1911 35.40 1933 76.30 1954 35.20 1986 41.00

Estación: San Fernando (Cádiz). Pmax en 24 horas

¿CUÁNTO?

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F(x)

f(x)

¿CUÁNTO?

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¿CÓMO?

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¿DÓNDE?

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TIEMPO DE RESPUESTA

mm/h

m3/s

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TIEMPO DE RESPUESTA

mm/h

m3/s

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TIEMPO DE RESPUESTA

mm/h

m3/s

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TIEMPO DE RESPUESTA

mm/h

m3/s

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TIEMPO DE RESPUESTA

mm/h

m3/s

𝑸 𝒎𝟑/𝒔 =𝑪 · 𝑰 𝒎𝒎/𝒉 · 𝑨 𝒌𝒎𝟐

𝟑, 𝟔

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ESTIMACIÓN DE NIVELES Y VELOCIADES (VARIABLES HIDRÁULICAS)

MODELOS “PUNTUALES” (MOVIMIENTO PERMANENTE Y UNIFORME)

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ESTIMACIÓN DE NIVELES Y VELOCIADES (VARIABLES HIDRÁULICAS)

MODELOS 1D (EN CAUCES “LINEALES”)

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ESTIMACIÓN DE NIVELES Y VELOCIADES (VARIABLES HIDRÁULICAS)

MODELOS 2D (EN ZONAS INUNDABLES DONDE EL FLUJO PUEDA TOMAR VARIAS DIRECCIONES)

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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN