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).