- -

Aplicación de un modelo de calidad de agua y definición de criterios para el monitoreo de un fertilizante en una cuenca rural

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

  • Estadisticas de Uso

Aplicación de un modelo de calidad de agua y definición de criterios para el monitoreo de un fertilizante en una cuenca rural

Mostrar el registro sencillo del ítem

Ficheros en el ítem

dc.contributor.author Gelmi, Mónica E. es_ES
dc.contributor.author Seoane, Rafael Santiago es_ES
dc.coverage.spatial east=-60.29240936673891; north=-36.86207217684939; name=Arroyo Tapalqué, Buenos Aires, Argentina es_ES
dc.date.accessioned 2020-04-21T15:53:53Z
dc.date.available 2020-04-21T15:53:53Z
dc.date.issued 2004-12-30
dc.identifier.issn 1134-2196
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/141175
dc.description.abstract [ES] El objetivo de este trabajo consiste en aplicar el modelo de calidad de agua denominado Simulator Water Resources in Rural Basins - Water Quality (SWRRB-WQ) asociado a un modelo de generación de variables hidrometeorológicas, Richardson (1981), para estimar la masa de fertilizante nitrogenado transportado por el escurrimiento superficial en una subcuenca del arroyo Tapalqué (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Se diseña un plan de experimentos con el propósito de definir las principales características de un programa de muestreo para estudiar la carga de nitratos que se encuentra asociada con la aplicación del fertilizante nitrogenado en una subcuenca que tiene una superficie sembrada de aproximadamente 202 km2. Con el propósito de simular la altura de la precipitación diaria, variable de entrada del modelo hidrológico y de calidad deagua, se propone seleccionar el modelo estocástico más adecuado entre las funciones de densidad de probabilidades: Gamma,Log-Normal II, Log-Normal III y Exponencial, a partir de la aplicación de los estadísticos de Kolmogorov-Smirnov y de Cramer-von Mises. Un objetivo importante es estimar la carga de nitratos en la sección del arroyo Tapalqué correspondiente al cierre de la subcuenca motivo de estudio para distintos escenarios de aplicación del fertilizante nitrogenado en distinta magnitud asociado a diferentes trazas sintéticas de variables hidrometeorológicas a partir del modelo de generación de variables hidrometeorológicas, Richardson (1981). A partir de las simulaciones realizadas, se estima la función de correlación cruzada entre la altura de la precipitación y la carga de nitratos contenida en el escurrimiento que permite definir el tiempo medio de retardo entre ambas variables. Este resultado es importante ya que define el período de tiempo posterior a la ocurrencia del evento de precipitación, para el cual sería importante intensificar los muestreos en la sección del arroyo Tapalqué correspondiente al cierre de la subcuenca en estudio. es_ES
dc.description.sponsorship A la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, por los subsidios recibidos. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.relation.ispartof Ingeniería del agua es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Modelos hidrológicos y de calidad de agua es_ES
dc.subject Modelo de precipitación es_ES
dc.subject Nitratos es_ES
dc.title Aplicación de un modelo de calidad de agua y definición de criterios para el monitoreo de un fertilizante en una cuenca rural es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.identifier.doi 10.4995/ia.2004.2544
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Gelmi, ME.; Seoane, RS. (2004). Aplicación de un modelo de calidad de agua y definición de criterios para el monitoreo de un fertilizante en una cuenca rural. Ingeniería del agua. 11(4):411-423. https://doi.org/10.4995/ia.2004.2544 es_ES
dc.description.accrualMethod OJS es_ES
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.4995/ia.2004.2544 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 411 es_ES
dc.description.upvformatpfin 423 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 11 es_ES
dc.description.issue 4 es_ES
dc.identifier.eissn 1886-4996
dc.relation.pasarela OJS\2544 es_ES
dc.contributor.funder Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires es_ES
dc.description.references Box G. and G. Jenkins. 1976. Times series analysis forecasting and control. Holden Day. es_ES
dc.description.references Chaubey I., C. T. Haan, S. Grunwald and J. M. Salisbury. 1999. "Uncertainty in the model parameters due to spatial variability of rainfall". Journal of Hydrology. 220: 48-61. es_ES
dc.description.references Clark, C.O. 1943. Storage and the unit hydrograph. Proceedings of American Society of Civil Engineers. 69: 1419-1447 es_ES
dc.description.references Hyer K. E., G. M. Hornberger and J. S. Herman. 2001. "Processes controlling the episodic streamwater transport of atrazine and other agrichemicals in an agricultural watershed". Journal of Hydrology. 254: 47-66. es_ES
dc.description.references Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 2000. "Guías prácticas para los cultivos de trigo, maíz, soja y girasol". es_ES
dc.description.references McElroy A. D., S. Y. Chiu and J. W. Nebgen. 1976. "Loading functions for assessment of water pollution from nonpoint sources". Environ. Prot. Tech. Serv., EPA 600/2 - 76-151. es_ES
dc.description.references Maidment D. 1993. Handbook of hydrology. McGraw Hill. es_ES
dc.description.references Melgar R. y M. Díaz Zorita. 1997. La fertilización de cultivos y pasturas. Hemisferio Sur. es_ES
dc.description.references Monteith, J. L. 1977. "Climate and the efficiency of crop production in Britain". Phil. Trans. Res. Soc. London Ser. B. 28:277-329. es_ES
dc.description.references Montgomery R. and R. Kennedy. 1985. "Relationships in water quality and hydrologic variables during storm events". Multivariate Analysis of Hydrologic Processes. Proceeding of Fourth International Hydology Symposium. 605-619. es_ES
dc.description.references Novotny V., L. Freizhou and W.G. Wawrzyn. 1994. "Montecarlo modeling of water and sediment contamination by toxic metals at the North Avenue Dam". Water Science Technology. 30(2): 109-119. es_ES
dc.description.references Richardson C.W. 1981. Stochastic simulation of daily precipitation, temperature, and solar radiation. Water Resources Research (17) 1: 182-190. es_ES
dc.description.references Richardson C.W. 1988. "WGEN: A model for generating of daily weather variables". United States Department of Agriculture. Agriculture Research Service. ARS-8. es_ES
dc.description.references Steinheimer T. R. and K. D. Scoggin. 1998. "Agricultural chemical movement through a field-size watershed in Iowa: surface hydrology and nitrate losses in discharge". Environmental Science and Technology. 32(8): 1048-1052. es_ES
dc.description.references USDA-SCS. 1972. United States Department of Agriculture - Soil Conservation Service. National Engineering Handbook, Hydrology Section 4, Capítulos: 4-10. es_ES
dc.description.references Varanou E., E. Gkouvatsou, E. Baltas and M. Mimikou. 2002. "Quantity and quality integrated catchment modeling under climate change with use of Soil and Water Assessment Tool model". Journal of Hydrologic Engineering. (7) 3: 228-244. es_ES
dc.description.references Viney N.R., M. Sivapalan and D. Deeley. 2000. "A conceptual model of nutrient mobilization and transport applicable at large catchment scales". Journal of Hydrology. 240: 23-44. es_ES
dc.description.references Wanieltista M. and Y. Yousef.1992. Stormwater management. John Wiley and Sons, Inc. es_ES
dc.description.references Williams J. R., A. D. Nicks and J. G. Arnold. 1985. "Simulator for water resources in rural basin". ASCE, Journal of Hydraulic Engineering.111(6): 970-986. es_ES
dc.description.references Williams J. R., C. A. Jones and P. T. Dyke. 1984. "A modeling approach to determining the relationship between erosion and soil productivity". Trans. ASAE 27: 129-144. es_ES
dc.description.references Williams J. R. and H. D. Berndt. 1977. "Sediment yield prediction based on watershed hydrology". Trans. ASAE 20(6): 1100-1104. es_ES
dc.description.references Williams J. R. and R. W. Hann. 1978. "Optimal operation of large agricultural watersheds with water quality constraints". Texas Water Resources Institute, Texas A&M Univ., Tech. Rept. Nº 96. es_ES


Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem