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dc.contributor.author | Suárez-Almiñana, S. | es_ES |
dc.contributor.author | Paredes-Arquiola, J. | es_ES |
dc.contributor.author | Andreu, J. | es_ES |
dc.contributor.author | Solera, A. | es_ES |
dc.coverage.spatial | east=-0.45498266448501967; north=39.142001561747996; name=Cuenca del Júcar, España | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T10:50:31Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T10:50:31Z | |
dc.date.issued | 2021-04-30 | |
dc.identifier.issn | 1134-2196 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/165812 | |
dc.description.abstract | [EN] This study analyses the effect of climate change on water quality in the Júcar River Basin from future estimations of hydrological inputs and water temperature (WT). For this purpose, a large-scale water quality model was used to estimate the ecological status of all the water bodies, based on the concentrations of BDO5, P, NH4+ and NO3– for the future horizons 2020, 2050 and 2080. In this study, a greater number of water bodies with higher pollution levels (80-100% failures) were obtained in the horizons 2050 and 2080, which are located in the middle and lower parts of the basin. In addition, the degradation of BDO5 and the NH4+ is highly dependent on WT, highlighting the importance of considering this variable in the model. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES] En este estudio se analiza el efecto del cambio climático en la calidad del agua de la cuenca del Júcar a partir de estimaciones futuras de aportaciones hidrológicas y temperatura del agua (Ta). Para ello, se utilizó un modelo de calidad de aguas a escala de cuenca con el que se estimó el estado ecológico de todas las masas de agua, basándose en las concentraciones de DBO5, P, NH4+ y NO3- para los horizontes futuros 2020, 2050 y 2080. De este análisis se obtuvo un incremento del número de masas con altos niveles de contaminación (80-100% incumplimientos) en los horizontes 2050 y 2080, localizadas sobre todo en la parte media y baja de la cuenca. Además, la degradación de la DBO5 y el NH4+ es muy dependiente de la temperatura del agua, poniendo de manifiesto la importancia de considerar esta variable en el modelo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Los autores agradecen al Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) por financiar el proyecto RESPHIRA (PID2019106322RB-100) y a la Agencia Estatal de Investigación (MINECO) por financiar el proyecto ERAS (CTM2016-77804P), cofinanciado con Fondos FEDER. Además, también valoramos el apoyo de la Comunidad Europea en la financiación de los proyectos IMPREX (H2020-WATER-2014–2015, 641811) y SWICCA (ECMRWF-Copernicus-FA 2015/ C3S_441-LOT1/SMHI). Por último, agradecer al Programa de Apoyo para la Investigación y Desarrollo (PAID-01-17) de la Universitat Politècnica de València por fomentar y facilitar los contratos de formación de personal investigador. | 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 | Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) | es_ES |
dc.subject | Ecological status | es_ES |
dc.subject | Future change rate | es_ES |
dc.subject | Water temperature | es_ES |
dc.subject | RREA | es_ES |
dc.subject | Failures | es_ES |
dc.subject | Estado ecológico | es_ES |
dc.subject | Tasa de cambio futura | es_ES |
dc.subject | Temperatura del agua | es_ES |
dc.subject | Incumplimientos | es_ES |
dc.title | Efecto del cambio climático en la calidad del agua de la Cuenca del Júcar | es_ES |
dc.title.alternative | Climate change effect on water quality in the Júcar River Basin | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.4995/ia.2021.14644 | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-106322RB-I00/ES/REDUCCION DE LA ESCALA TEMPORAL EN LA PLANIFICACION HIDROLOGICA PARA LA GESTION DE RECURSOS Y EL MEDIO AMBIENTE/ | es_ES |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//CTM2016-77804-P/ES/ESTIMACION DEL RIESGO AMBIENTAL FRENTE A LAS SEQUIAS Y EL CAMBIO CLIMATICO/ | es_ES |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/UPV//PAID-01-17/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente - Institut Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Suárez-Almiñana, S.; Paredes-Arquiola, J.; Andreu, J.; Solera, A. (2021). Efecto del cambio climático en la calidad del agua de la Cuenca del Júcar. Ingeniería del agua. 25(2):75-95. https://doi.org/10.4995/ia.2021.14644 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | OJS | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.4995/ia.2021.14644 | es_ES |
dc.description.upvformatpinicio | 75 | es_ES |
dc.description.upvformatpfin | 95 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.description.volume | 25 | es_ES |
dc.description.issue | 2 | es_ES |
dc.identifier.eissn | 1886-4996 | |
dc.relation.pasarela | OJS\14644 | es_ES |
dc.contributor.funder | European Commission | es_ES |
dc.contributor.funder | Universitat Politècnica de València | es_ES |
dc.contributor.funder | Agencia Estatal de Investigación | es_ES |
dc.contributor.funder | Ministerio de Economía y Competitividad | es_ES |
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