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Bayesian Adaptive Training and Adaptive Inference

5.1.2 Bayesian Adaptive Inference

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 1/1/1991 7/20/1991 2/5/1992 8/23/1992 3/11/1993 TIEMPO [Días] C A U D A L [m 3 /s ] 0% 5% 8%

Figura Nº 16: Estacionalidad de la demanda de energía y de los caudales.

respectivamente. En esta figura, el área comprendida entre la curva de duración del régimen natural y la de manejo, representa el volumen de agua sustraído al BAC con fines energéticos.

En cuanto la energía aprovechada, es importante destacar que la modalidad de manejo propuesta es conveniente desde el punto de vista energético, en comparación con la erogación de un caudal mínimo “ecológico”. Esta ventaja es tanto cuantitativa, al conseguirse una energía anual generada levemente mayor, como cualitativa, al ponerse a disposición la mayor generación en un período de demanda pico y de menor oferta de energía no renovable en la República Argentina. Ver Figura Nº 16.

Finalmente, en la Figura Nº 17, a modo de ejemplo, se han volcado los resultados en términos de caudales en el brazo, de la simulación de un período que contiene tres consignas de manejo: la correspondiente a dar prioridad solamente a la energía (0%) y las que ceden 5% y 8% de la energía que podría aprovecharse a fin de aportar caudal al BAC siguiendo el enfoque propuesto.

6. CONCLUSIONES Y SEGUIMIENTO La hidrología ha sido el foco de atención del estudio, en el entendimiento de que es la “variable maestra” del problema de los regímenes de caudales ambientales, tal como lo sugieren Poff et, al. (1997). Asociadas a la hidrología se encuentran tanto las funciones hidráulicas que caracterizan el escurrimiento en el tramo, como muchas de las variables indicativas de la calidad del agua, del mantenimiento y procesos de formación de las riberas, de los cauces, de la conexión con la planicie de inundación y de la diversidad de hábitat físico para especies acuáticas.

Los resultados obtenidos muestran que operando de esta manera se incrementa levemente la energía total, respecto de la operación del BAC con caudales constantes (caudal "mínimo ecológico), y además se obtiene una variación estacionalidad en la generación de energía adicional que es favorable respecto a las máximas demandas y la mínima disponibilidad de combustibles fósiles.

La metodología descripta en este informe constituye un marco de decisiones de manejo que se considera el más racional en el contexto de las opciones posibles, capaz de ser ajustado a partir de un programa de monitoreo planificado ad-hoc.

En el marco de este criterio de manejo propuesto, es necesario avanzar en una etapa de análisis y verificación de las relaciones causales entre la hidrología y los procesos ecológicos que han sido planteados a nivel de modelo conceptual y realizar una implementación del manejo con un criterio adaptativo. Para ello se encuentra en etapa de diseño un plan de monitoreo que se propone realizar un seguimiento de las variables que den cuenta de los siguientes aspectos:

1) Dinámica del escurrimiento

que afecta la conectividad con la planicie.

2) Influencia de los caudales

mínimos y su permanencia, sobre la calidad del agua y del hábitat d i s p o n i b l e , e s p e c i a l m e n t e e n ambientes seleccionados por su i m p o r t a n c i a p a r a l a i n t e g r i d a d ecológica del BAC.

3) Identificación y seguimiento de factores no asociados al régimen d e c a u d a l e s q u e p u e d a n s e r determinantes en la alteración del ambiente.

Finalmente, cabe consignar que actualmente se encuentra en etapa de proyecto una central complementaria a la existente, localizada sobre la estructura que contiene a las compuertas en el BAC, a fin de aprovechar parte de la energía disipada a partir de este manejo. Este proyecto contará con una escala de peces que mitigará el efecto de barrera que hasta ahora ha impuesto el vertedero a la migración de los peces.

7. DESAFÍOS El camino iniciado, en el sentido de proponer un enfoque ecohidrológico para definir las normas operativas de erogación de caudales, en este caso aplicado a un brazo del río Paraná, plantea expectativas que representan verdaderos desafíos en diversos aspectos, tanto al interior de las unidades académicas como a nivel de la explotación de las centrales hidroeléctricas.

Por un lado, se han iniciado líneas de investigación en las unidades académicas que desarrollaron el trabajo, en el contexto de tesis de maestría, vinculadas con las temáticas que aún tienen menor grado de desarrollo en el campo de la ecohidrología en nuestro país. La modelación de hábitat del medio acuático en medios con múltiples especies, es uno de los temas en los cuales se está avanzando en este sentido, así como en la verificación de hipótesis referidas a

aspectos clave de la dinámica de conectividad río-planicie en este tramo del río Paraná.

Otro aspecto particular a destacar en términos de desafío para futuros emprendimientos, es la necesidad de que la adquisición de información de los parámetros físicos, químicos y biológicos, que permiten caracterizar la estructura y funcionamiento de los ecosistemas fluviales, se planifique en forma integrada con el seguimiento de los registros hidrométricos a nivel de agua superficial y subterránea y con los datos de precipitación y temperatura. Un seguimiento cronológico del conjunto de parámetros permitiría que las series de tiempo de la variables hidroclimatológicas, acompañen la evolución de indicadores clave para entender la dinámica de ciertos procesos fundamentales, como la c o n e c t i v i d a d r í o - p l a n i c i e , a p o r ta n d o a comprender la influencia de la dimensión temporal en términos de "historia" o estado antecedente de cada ambiente particular que se analiza en un momento dado (lago temporario o permanente, arroyos o brazos temporarios y permanentes, etc.).

Por último, un aspecto que también representa un desafío en el caso presentado, es crear las condiciones para que haya un intercambio fluido entre el personal responsable de la operación de la centrales hidroeléctricas y quienes diseñan los criterios de manejo, de manera de hacer factible la implementación de los mismos, adecuándolos a la lógica operacional de la central. Esto significa que seguramente es necesario ajustar las metodologías, como la propuesta en este caso para incorporar aspectos prácticos que hagan viable la toma de decisiones a través de un "modelo operacional" diseñado ad-hoc.

8. BIBLIOGRAFÍA Galat D., Lipkin R., 2000: Restoring ecological integrity of rivers: historical hydrographs aid in defining reference conditions for the Missouri River. Hydrobiologia 422/423:29-48.

García Lozano, Luis Carlos, C. Acevedo, M. Bernalt, A Deeb, L. A. Kieffer. R. Quirós, E. Sánchez Triana. 1999 Análisis de alternativas de mitigación de impactos debidos a la reducción de caudal por el brazo Aña Cuá.Entidad Binacional Yacyretá

Junk, W., Bayley B., Spaks R., 1989: The floodpulse concept in river floodplain systems. Proceedings of the International Large River Symposium (LARS), Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Special Publication 106.

Laboratorio de Hidromecánica, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Centro de

Estudios para la Energía y el Desarrollo de la Universidad Nacional de Misiones: “Análisis del régimen de caudales en el brazo Aña Cuá Esquema conceptual y metodológico”.2008.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE NATIONAL ACADEMIES: "The Science of Instream Flows: A Review of the Texas Instream Flow Program”. Committee on Review of Methods for Establishing Instream Flows for Texas Rivers.Water Science and Technology Board Division on Earth and Life Studies. Washington, D.C., 2005.

Neiff, J.J.: Ideas para la interpretación ecológica del Paraná. Interciencia 15 (6): 424-441 p. 1990.

Poff, N.L., Allan, J.D., Bain, M.B., Karr, J.R., Prestegaard, K.L., Richter, B.D., Sparks, R.E., Stromberg J.C. 1997. The natural flow regime - a paradigm for river conservation and restoration. BioScience 47: 769-784.

Ritcher B., Baumgartner J., Powell J., Braun D., 1996: A method for assessing hydrologic alteration within ecosystems. Conservation Biology 10:12.

1. INTRODUCCION Los postulados clásicos de la Ecohidrología planteados a partir de su aparición como disciplina científica (Zalewsky, 1997), y de su posterior desarrollo hasta nuestros días, están referidos esencialmente a la hidrología superficial y a escenarios morfológicos montanos o perimontanos.

Al iniciarse la formación de tercer ciclo de la Maestría en Ecohidrología (Evaluación ambiental de Sistemas Hidrológicos) en la Universidad Nacional de La Plata en 2005, se incorporan decididamente a la temática dos nuevos aspectos: la dimensión geohidrológica y los paisajes de llanuras extensas, ampliándose grandemente de esta forma el panorama original. P r u e b a d e e l l o e s l a r e a l i z a c i ó n d e investigaciones para las Tesis de Maestría actualmente en desarrollo, buena parte de las cuales los involucran.

Se señalan precisamente en este trabajo las características de los fenómenos de atenuación natural ocurrentes en sistemas acuíferos de llanuras como clara expresión ecohidrológica, y su seguimiento en sitios contaminados.

2. LOS FENÓMENOS DE CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS Todos los usos del agua son fuentes potenciales de contaminación, desde el momento que la efluyen en condiciones desfavorables para el medio ambiente.

En la actividad doméstica, las aguas negras domiciliarias son los agentes más impactantes cuando no son colectadas ordenadamente y/o no reciben tratamiento. Pero también los repositorios de residuos sólidos lixiviables, los lavados urbanos y los desechos fármaco-hospitalarios s o n f r e c u e n t e m e n t e g e n e r a d o r e s d e contaminación por su infiltración.

El uso agropecuario genera también solutos contaminantes, por el empleo de agroquímicos ( b i o c i d a s o f e r t i l i z a n t e s g e n e r a l m e n t e

inorgánicos), cuyo acceso al medio subterráneo es potenciado por el riego sobre todo cuando las técnicas son de baja eficiencia. Es el que más cantidad de agua moviliza, alrededor del 70% del total utilizado por el hombre (Garduño y Arreguin- Cortés 1994).

La actividad industrial resulta más diversa tanto en sustancias como en modos de contaminación, según el rubro del cual se trate y si la aplicación es de aguas fungibles o no fungibles. Generalmente es altamente competitiva con la actividad doméstica, por estar ambas tramas usuarias parcialmente superpuesta o entrelazadas.

Son conocidos algunos efectos de aguas residuales de la actividad minera, tales como el drenaje de minas (drenaje ácido), el dewatering en ciertas manifestaciones minerales o el peligro de los percolados en diques de relaves o piletas de lixiviación. También la minería de hidrocarburos origina impactos importantes en sus diferentes etapas (exploración, explotación, transporte, transformación, comercialización), sobre el régimen subterráneo.

Finalmente, hasta el uso recreativo implica la producción de desechos líquidos con productos preservantes, como los procedentes de natatorios públicos, deportivos o individuales. L a s c o n s e c u e n c i a s a m b i e n ta l e s e s t á n maximizadas cuando se presentan conflictos entre las actividades y sus efluentes, tantos los intrínsecos (uso doméstico - aguas negras domiciliarias; aguas industriales fungibles - efluentes industriales), como los esencialmente complejos que existen entre usos (actividad minera - uso agrícola; efluentes industriales - servicio público de agua potable).

Los conflictos ambientales derivados de los requerimientos sobre la calidad del agua subterránea, son naturalmente más severos en tanto la disponibilidad sea crítica o en cuanto se trate del único recurso local.

Es en estos casos cuando la necesidad de remediar efectos de la contaminación se hace imperativa, especialmente en protección de la salud humana y de la estabilidad de los ecosistemas.

Maestría en Ecohidrología UNLP (Fac. Cs. Naturales y Museo- Facultad de Ingeniería) (1)Geohidrología Ambiental-CONICET [email protected]

(2)Fundamentos de Hidrología Subterránea. [email protected] (3)Geohidrología Ambiental-Hidroar SA [email protected] De Hidrología Subterránea. [email protected] (3)Geohidrología Ambiental-Hidroar SA [email protected]