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guía práctica de experimentos para - Ecologia e Gestão Ambiental

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<strong>de</strong>scarga (Q) a través <strong>de</strong> este particular corte<br />

transversal como resultado:<br />

• Q1, 2, 3….n = F1, 2, 3….n * A [m3 s-1]<br />

actualización.<br />

• El área (A) <strong>de</strong> cada sección pue<strong>de</strong> calcularse<br />

multiplicando su profundidad por el ancho <strong>de</strong><br />

la sección.<br />

• El total <strong>de</strong> <strong>de</strong>scarga (QT) <strong>de</strong>l corte transversal<br />

<strong>de</strong>l canal <strong>de</strong> un río se calcula como la suma<br />

<strong>de</strong> las <strong>de</strong>scargas parciales a través <strong>de</strong> todas<br />

las secciones:<br />

• QT = ∑ Q1, 2, 3….n<br />

• Medición directa: actualización.<br />

Fósforo y cargas <strong>de</strong> sedimentos y cálculos<br />

<strong>de</strong> equilibrio<br />

Con el objetivo <strong>de</strong> recibir (diariamente,<br />

mensualmente, anualmente) <strong>de</strong>scarga <strong>de</strong><br />

cualquier sustancia transportada por un río o<br />

recarga artificial, se multiplica la concentración<br />

<strong>de</strong> sustancia en un lugar particular <strong>de</strong>l muestreo<br />

por la <strong>de</strong>scarga instantánea en el corte<br />

transversal en un río en este lugar y en el tiempo<br />

oportuno. Asegurarse, <strong>de</strong> que las unida<strong>de</strong>s en<br />

todos los elementos <strong>de</strong> la ecuación son<br />

relevantes <strong>para</strong> las <strong>de</strong>más, Ej.,:<br />

Lday = C * Q * 86400<br />

Don<strong>de</strong>:<br />

Lday – carga [kg]<br />

C – concentración [kg m-3]<br />

Q – <strong>de</strong>scarga instantánea [m3 s-1]<br />

86400 – el número <strong>de</strong> segundos por día<br />

Para calcular el balance <strong>de</strong> fósforo o sólidos en<br />

suspensión <strong>de</strong> un ecosistema acuático<br />

seleccionado, es necesario calcular cargas <strong>para</strong><br />

cada uno <strong>de</strong> sus afluentes y recargas artificiales,<br />

y <strong>de</strong>scargas en un momento dado (día, mes,<br />

año).<br />

El balance total <strong>de</strong> agua será una diferencia<br />

entre la carga y <strong>de</strong>scarga.<br />

Consi<strong>de</strong>rando que las concentraciones en los<br />

ríos están cambiando muy dinámicamente entre<br />

estaciones, en un periodo diario y <strong>de</strong>pendiendo<br />

<strong>de</strong> las condiciones climáticas, una sola medida<br />

no pue<strong>de</strong> ser la base <strong>para</strong> el cálculo <strong>de</strong> cargas<br />

anuales o balance. Las cargas <strong>de</strong>ben ser<br />

calculadas al menos sobre la base <strong>de</strong> algunas<br />

medidas al mes (Wagner, en prensa).<br />

b) Análisis estadístico básico<br />

Todas las medidas físicas y análisis químicos<br />

<strong>de</strong>ben ser realizadas tres veces <strong>para</strong> cada<br />

muestra/medida, con el objetivo <strong>de</strong> asegurar la<br />

exactitud <strong>de</strong> la medida. El promedio <strong>de</strong> estos<br />

GUÍA DE EXPERIMENTOS PRÁCTICOS PARA ECOHIDROLOGÍA 15<br />

tres resultados se usarán en posteriores análisis<br />

estadísticos.<br />

La estimación <strong>de</strong> las relaciones entre las<br />

variables in<strong>de</strong>pendientes (<strong>de</strong>scarga) y variables<br />

<strong>de</strong>pendientes (PO4-P,<br />

TP, TSSs, TOSs, TMSs)<br />

se pue<strong>de</strong> hacer por la regresión <strong>de</strong> Pearson o<br />

una función polinómica.<br />

Un significado <strong>de</strong> las diferencias entre las<br />

concentraciones <strong>de</strong> nutrientes transportadas<br />

durante inundaciones y corrientes estables, o<br />

durante la ascenso y <strong>de</strong>scenso <strong>de</strong>l hidrograma,<br />

pue<strong>de</strong> ser estimado usando ANOVA y el test <strong>de</strong><br />

Tukey.<br />

c) Elaboración <strong>de</strong> gráficos<br />

Pre<strong>para</strong>r los siguientes gráficos:<br />

hidrología:<br />

• Perfiles <strong>de</strong> cortes transversales <strong>de</strong>l río–<br />

basado en mediciones <strong>de</strong> profundidad<br />

(gráficas lineales);<br />

• hidrograma (si los datos <strong>de</strong> medición están<br />

disponibles) – un gráfico lineal mostrando<br />

cambios <strong>de</strong> la <strong>de</strong>scarga instantánea en el<br />

corte transversal investigado;<br />

• Media <strong>de</strong> la <strong>de</strong>scarga instantánea <strong>para</strong> cada<br />

corte transversal – un gráfico <strong>de</strong> barras con<br />

medios, mínimos y máximos valores <strong>para</strong><br />

todas las estaciones <strong>de</strong> muestreo.<br />

concentraciones:<br />

• Cambios <strong>de</strong> concentraciones <strong>de</strong> TP,<br />

PO4-P, TSSs, OSSs and MSSs (barras)<br />

contra la <strong>de</strong>scarga (un gráfico lineal –<br />

1a);<br />

• Concentraciones <strong>de</strong> TP, PO4-P, TSSs,<br />

OSSs y MSSs vs relación <strong>de</strong> <strong>de</strong>scarga<br />

(gráfico <strong>de</strong> puntos con aproximación <strong>de</strong><br />

una función lineal o polinómica); <strong>para</strong>:<br />

<strong>de</strong>scargas bajas estables, aumento <strong>de</strong>l<br />

nivel/<strong>de</strong>scarga <strong>de</strong>l agua, disminución <strong>de</strong>l<br />

nivel/<strong>de</strong>scarga <strong>de</strong>l agua.<br />

cargas y balance:<br />

• cargas <strong>de</strong> TP, PO4-P, TSSs, OSSs y<br />

MSSs <strong>para</strong> cada carga y <strong>de</strong>scarga <strong>de</strong>l<br />

ecosistema estudiado (un gráfico <strong>de</strong><br />

barras, con las cargas entrantes<br />

indicadas en el mas y las cargas que<br />

salen en el menos).

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