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Memoria Tomo 1 - fundacionecoan.org

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Cuantificación de precipitación oculta Luis Alfonso Ortega et al<br />

Para la medición del área de superficie de las epifitas se utilizaron 47 muestras de musgo (15<br />

a 190 g cada una), las cuales se colectaron de forma aleatoria. El área de superficie se calculó<br />

separando cada muestra para exponer cada una de las partes y en una hoja en blanco<br />

escanearlas a 600 dpi de resolución. Un histograma de extensión se usó para separar las<br />

epifitas del fondo; el área de la superficie se calculó electrónicamente para producir una<br />

relación entre la biomasa y la superficie.<br />

La determinación de intercepción de nubes por epifitas en laboratorio se obtuvo mediante<br />

una serie de experimentos en una cámara de niebla, construida en el laboratorio de hidrología<br />

y geomorfología del King’s College en Londres, de 2,5 m x 2 m x 1,5 m cubierta por<br />

láminas de plástico, la cual posee indicadores para la medición de variables ambientales e<br />

instrumentos para la simulación de condiciones ambientales. Las muestras usadas fueron<br />

100 % musgo con algunas hojas y restos de cobertura arbórea. Cinco experimentos de<br />

intercepción de nubes fueron desarrollados con el secador de aire apagado y un experimento<br />

con el simulador de lluvia, se desarrolló con tres diferentes muestras con peso seco de 3<br />

kg, aproximadamente, las cuales fueron sometidas a la cámara separadamente por un total<br />

de 190 h con mediciones cada 10 s, seguidamente cada experimento de CI; niebla y evaporación<br />

fueron desarrollados con epifitas saturadas, la cámara se mantuvo a 19 ºC, 70 - 80 %<br />

de humedad relativa y una velocidad de viento de 0,05 ms -1 . Cuatro experimentos de<br />

evapotranspiración y niebla con las mismas tres muestras se desarrollaron durante 170 h;<br />

después de completar los experimentos, las muestras fueron secadas (100 ºC, 24 h), para<br />

calcular el peso seco.<br />

Mediante los resultados obtenidos con estos experimentos se diseño el “modelo de interceptación<br />

de nubes”, basado en el modelo digital de terreno de 25 m de resolución y una<br />

resolución temporal de una hora. El modelo fue escrito con PCRASTER y está básicamente<br />

estructurado por tres componentes principales:<br />

• Energy budget adaptado del Hydromodel (Mullingan 1999).<br />

• Escenarios de cambio del uso del suelo, adaptado de Mulligan & Rubiano (1999).<br />

• Submodelo hidrológico de intercepción de nubes.<br />

Detalles de estos experimentos pueden ser consultados en http:/www.kcl.ac.uk/advances o<br />

directamente con el autor en andrew.jarvis@kcl.ac.uk.<br />

Fase 3: Ajuste y réplica en bosques altoandinos de la Cordillera Central<br />

Esta fase esta liderada por Luis Alfonso Ortega, Investigador del HERB y consiste en que<br />

mediante la réplica de los experimentos en campo y la aplicación del modelo de interceptación<br />

de nubes (Jarvis 2000), sumado a un análisis de valoración ambiental, se puedan brindar<br />

elementos de negociación a las comunidades de la cuenca y al PNN Puracé, para que a<br />

partir del principio de reciprocidad, se logren inversiones por parte del acueducto, el municipio<br />

y las autoridades ambientales para la conservación y recuperación de la cuenca.<br />

El sitio seleccionado para el trabajo fue la cuenca del Río Piedras, de la cual se abastece el<br />

acueducto de Popayán.<br />

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