{"id":11022,"date":"2020-02-25T13:10:56","date_gmt":"2020-02-25T13:10:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/?p=11022"},"modified":"2020-02-25T16:10:58","modified_gmt":"2020-02-25T16:10:58","slug":"la-siembra-y-cosecha-del-agua-en-iberoamerica-un-sistema-ancestral-de-gestion-del-agua-que-utiliza-soluciones-basadas-en-la-naturaleza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/index.php\/2020\/02\/la-siembra-y-cosecha-del-agua-en-iberoamerica-un-sistema-ancestral-de-gestion-del-agua-que-utiliza-soluciones-basadas-en-la-naturaleza\/","title":{"rendered":"La Siembra y Cosecha del Agua en Iberoam\u00e9rica; un sistema ancestral de gesti\u00f3n del agua que utiliza Soluciones Basadas en la Naturaleza"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Tierra y Tecnolog\u00eda n\u00ba 55 | Autores: <\/strong>Sergio Martos-Rosillo<sup>1*<\/sup>, Alfredo Dur\u00e1n<sup>2<\/sup>, Milka Castro<sup>3<\/sup>, Jorge Juli\u00e1n V\u00e9lez<sup>4<\/sup>, Gricelda Herrera<sup>5<\/sup>, Jos\u00e9 Mar\u00eda Mart\u00edn-Civantos<sup>6<\/sup>, Luciano Mateos<sup>7<\/sup>, Juan Jos\u00e9 Dur\u00e1n<sup>8<\/sup>, Antonio Gonz\u00e1lez-Ram\u00f3n<sup>1<\/sup>, Ana Ruiz Const\u00e1n<sup>1<\/sup>, Jorge J\u00f3dar<sup>8<\/sup>, Carlos Mar\u00edn-Lechado<sup>1<\/sup>, Carlos Guti\u00e9rrez<sup>9<\/sup>; Rosa Mar\u00eda Hermoza<sup>10<\/sup>, Juan Diego Bardales<sup>11<\/sup>, Fluquer Pe\u00f1a<sup>11<\/sup><strong> <\/strong> | <sup>1<\/sup>Instituto Geol\u00f3gico y Minero de Espa\u00f1a, Granada, Espa\u00f1a. <sup>2<\/sup>Universidad Mayor de San Sim\u00f3n, Cochabamba, Bolivia. <sup>3<\/sup>Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile. <sup>4<\/sup>Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, Manizales, Colombia. <sup>5<\/sup>Universidad Estatal Pen\u00ednsula de Santa Elena, Santa Elena, Ecuador. <sup>6<\/sup>Universidad de Granada, Granada, Espa\u00f1a. <sup>7<\/sup>Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas, C\u00f3rdoba, Espa\u00f1a. <sup>8<\/sup>Instituto Geol\u00f3gico y Minero de Espa\u00f1a, Madrid, Espa\u00f1a. <sup>9<\/sup>Instituto Mexicano de Tecnolog\u00eda del Agua, Jiutepec, Morelos, Mexico. <sup>10<\/sup>Universidad Nacional Agraria de La Molina, Lima, Per\u00fa. <sup>11<\/sup>Superintendencia Nacional de Servcios de Saneamiento, Lima, Per\u00fa. *corresponding author: s.martos@igme.es<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">RESUMEN<\/h3>\n\n\n\n<p>El actual modelo de gesti\u00f3n del agua basado en el uso exclusivo de infraestructura gris (construida por el hombre) necesita de un nuevo enfoque que permita encarar los crecientes desaf\u00edos de seguridad h\u00eddrica que conllevan el aumento de la poblaci\u00f3n y el cambio clim\u00e1tico. La Comisi\u00f3n Europea est\u00e1 favoreciendo nuevos modelos de gesti\u00f3n del agua en los que las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) comienzan a tener un papel m\u00e1s destacado. Esta nueva propuesta de gestionar el agua, que a priori nos puede resultar nueva, se aplica desde hace m\u00e1s de mil a\u00f1os en algunas zonas de Los Andes y del Sur de Espa\u00f1a, d\u00f3nde se conoce como \u201cSiembra y Cosecha del Agua\u201d (SyCA). En este art\u00edculo se describe en qu\u00e9 consisten las SbN aplicadas a la gesti\u00f3n del agua, se explica qu\u00e9 es la SyCA y se presentan sus principales tipolog\u00edas. Esta informaci\u00f3n ha sido recopilada por la <a href=\"http:\/\/www.cyted.org\/es\/syca\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Red de Investigaci\u00f3n \u201cSiembra y Cosecha del Agua\u201d  (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\">Red de Investigaci\u00f3n \u201cSiembra y Cosecha del Agua\u201d <\/a>del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnolog\u00eda para el Desarrollo (CYTED), liderada por el<a href=\"http:\/\/www.igme.es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" Instituto Geol\u00f3gico y Minero de Espa\u00f1a (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\"> Instituto Geol\u00f3gico y Minero de Espa\u00f1a<\/a> (IGME). <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Soluciones Basadas en la Naturaleza y su aplicaci\u00f3n en la Gesti\u00f3n del Agua <\/h4>\n\n\n\n<p>El actual ritmo de crecimiento de\nla poblaci\u00f3n y de la contaminaci\u00f3n, el cambio clim\u00e1tico, la degradaci\u00f3n y la p\u00e9rdida\nde gran superficie de bosques, humedales, pastos y suelos, los conflictos y sus\nmigraciones asociadas, entre varios otros procesos, est\u00e1n haciendo que la seguridad\nh\u00eddrica que nos ofrec\u00edan las fuentes de agua dulce de nuestro planeta vaya mermando\na pasos agigantados.<\/p>\n\n\n\n<p>Este nuevo escenario requiere de\nnuevas soluciones, de nuevos enfoques en la gesti\u00f3n del agua, que no se basen\nen exclusiva en el uso de infraestructura gris (f\u00edsica\/construida) y que dejen\nde luchar contra la naturaleza para pasar a trabajar con ella. Desde esta\n\u00f3ptica nace el concepto de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN),\nentendiendo como tales a las \u201csoluciones a desaf\u00edos a los que se enfrenta la\nsociedad que est\u00e1n inspiradas y respaldadas por la naturaleza; que son\nrentables y que proporcionan a la vez beneficios ambientales, sociales y\necon\u00f3micos y ayudan a aumentar la resiliencia\u201d (WWAP, 2018). Las Soluciones\nBasadas en la Naturaleza plantean b\u00e1sicamente que la gesti\u00f3n del agua debe\nestar inserta en un marco de integraci\u00f3n de sistemas ecol\u00f3gicos e hidrol\u00f3gicos\ny sus procesos relacionados, para asegurar la sostenibilidad de los sistemas\nh\u00eddricos para diversos usos.<\/p>\n\n\n\n<p>Las SbN aplicadas a la Gesti\u00f3n\ndel Agua consisten, por tanto, en una serie de procesos naturales, o que imitan\na la naturaleza, que se pueden utilizar para mejorar la disponibilidad y la calidad\ndel agua, reducir los riesgos de los desastres asociados al agua y mejorar la\nadaptaci\u00f3n al cambio clim\u00e1tico (MITECO-TNC, 2019). Estas soluciones vienen\nutiliz\u00e1ndose, desde tiempo atr\u00e1s, con un enfoque prioritario dedicado a la mejora\nde la calidad del agua (depuraci\u00f3n de aguas residuales con humedales naturales\ny artificiales y filtros verdes) y a la reducci\u00f3n de aportes de nutrientes (mejora\nde pr\u00e1cticas agr\u00edcolas, repoblaciones forestales que reducen la erosi\u00f3n y los\naportes de sedimentos a los r\u00edos), entre otras. Sin embargo, el uso de la\n\u201cinfraestructura verde\u201d, de los suelos y de los acu\u00edferos como elementos de\nregulaci\u00f3n h\u00eddrica, no han tenido hasta ahora la misma consideraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El aumento de la capacidad de\nretenci\u00f3n del agua en suelos agr\u00edcolas, la recarga de los acu\u00edferos, los techos\nverdes, las ciudades esponja, son ejemplos de SbN aplicadas a gestionar la\ndisponibilidad del agua (WWWP, 2018). No obstante, de todos estos sistemas, son\nlos acu\u00edferos los verdaderos reservorios de agua dulce (no congelada) de\nnuestro planeta (Gleson et al., 2016). Pese a su alto potencial como\nreguladores del agua, el papel de los acu\u00edferos ha sido infravalorado por los\nplanificadores del agua, que han optado preferentemente por la construcci\u00f3n de\ngrandes presas, y por ende el uso de la infraestructura gris. Esto ha propiciado\nque actualmente en Espa\u00f1a, como en muchos otros pa\u00edses, exista un gran n\u00famero\nde presas envejecidas, que acumulan grandes cantidades de sedimento y que,\nadem\u00e1s, fueron dise\u00f1adas para unas condiciones socioecon\u00f3micas, e incluso\nclim\u00e1ticas, que distan notablemente de las actuales.<\/p>\n\n\n\n<p>El aumento de la recarga procedente del agua de lluvia mediante un mejor manejo de los suelos, de los bosques y de las zonas de pasto, la restauraci\u00f3n de humedales y la aplicaci\u00f3n de t\u00e9cnicas como la Recarga Gestionada de Acu\u00edferos (MAR por sus siglas en ingl\u00e9s) y mediante la Siembra y Cosecha del Agua (SyCA) est\u00e1n, por tanto, llamadas a cobrar un especial protagonismo. <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">La Siembra y Cosecha del Agua como Soluci\u00f3n Basada en la Naturaleza para la Gesti\u00f3n del Agua <\/h4>\n\n\n\n<p>SyCA es el proceso mediante el cual el ser humano recolecta e infiltra (siembra) el agua de lluvia, escorrent\u00eda superficial, hipod\u00e9rmica y subterr\u00e1nea en el subsuelo para poder recuperarla (cosecharla) un cierto tiempo despu\u00e9s. El concepto es parecido al de Recarga Gestionada de Acu\u00edferos, entendiendo como tal la recarga intencionada de agua en un acu\u00edfero, con criterios cient\u00edfico-t\u00e9cnicos, con el objetivo de poder recuperarla tiempo despu\u00e9s o de generar beneficios medioambientales (Sprenger et al., 2017). Sin embargo, se ha considerado oportuno mantener el concepto de SyCA, empleado fundamentalmente en Am\u00e9rica Latina, dado que de esta forma se hace especial \u00e9nfasis en que la SyCA se realiza siguiendo los saberes ecol\u00f3gicos que las comunidades locales han generado tras muchos siglos de observaci\u00f3n de la naturaleza, saberes que han sido trasmitidos hasta nuestros d\u00edas de generaci\u00f3n en generaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n<p>La infiltraci\u00f3n del agua en un acu\u00edfero para su posterior recuperaci\u00f3n, en un emplazamiento distinto al que se recarga, bien mediante pozos y\/o galer\u00edas drenantes, bien mediante el aprovechamiento del aumento del caudal de manantiales, r\u00edos o arroyos que la SyCA genera, es un procedimiento que requiere de un gran conocimiento hidrogeol\u00f3gico del medio. Con todo, distintas t\u00e9cnicas de SyCA ya se realizaban en Los Andes antes de la llegada de los espa\u00f1oles (Yapa, 2016, Ochoa-Tocachi et al., 2019) empujados, seguramente, por la marcada estacionalidad de las lluvias, y en Sierra Nevada, al Sur de Espa\u00f1a, desde al menos la Alta Edad Media (Martos-Rosillo et al., 2019). <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"668\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_1-1024x668.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11024\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_1-1024x668.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_1-300x196.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_1-768x501.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_1-1536x1002.jpg 1536w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_1-2048x1336.jpg 2048w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_1-696x454.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_1-1068x697.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_1-644x420.jpg 644w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Figura 1. Esquema conceptual del sistema de siembra y cosecha del agua mediante acequias de careo en Sierra Nevada (Sur de Espa\u00f1a). El agua del deshielo se deriva de la cabecera de los r\u00edos para infiltrarla a lo largo de la parte alta de las laderas. El agua infiltrada mediante las acequias de careo (canales excavados en el terreno sin revestir) pasa a circular lentamente por la zona de alteraci\u00f3n de las rocas que afloran en esta monta\u00f1a y surge, tiempo despu\u00e9s, por manantiales situados a media ladera y por el lecho de r\u00edos y arroyos. Se consigue, de esta forma, disponer de agua para abastecimiento a la poblaci\u00f3n y para el riego durante el est\u00edo y durante los periodos secos (Modificado de Martos-Rosillo et al., 2019).  <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Principales sistemas de SyCA en Iberoam\u00e9rica <\/h4>\n\n\n\n<p>En la Tabla 1 se presentan los lugares y los sistemas de SyCA identificados mediante los trabajos de recopilaci\u00f3n realizados por la Red SyCA.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"543\" height=\"688\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/T1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11025\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/T1.jpg 543w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/T1-237x300.jpg 237w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/T1-331x420.jpg 331w\" sizes=\"auto, (max-width: 543px) 100vw, 543px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Uno de los sistemas de SyCA m\u00e1s empleados en Per\u00fa y Ecuador es el de las <em>qochas<\/em>, tambi\u00e9n llamadas <em>albarradas, atajados, jag\u00fceyes y pataquis<\/em>. Consisten en depresiones naturales del terreno que permiten retener temporal o permanentemente el agua de lluvia y\/o de escorrent\u00eda. Su capacidad de almacenamiento se aumenta recreciendo su cierre mediante un dique de tierra. Las <em>qochas<\/em> de infiltraci\u00f3n no est\u00e1n impermeabilizadas por lo que, adem\u00e1s de servir como reservorios temporales de agua superficial, recargan los acu\u00edferos y aumentan el caudal y el periodo de agotamiento de los manantiales, arroyos y r\u00edos. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"832\" height=\"752\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_2_n.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-11041\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_2_n.png 832w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_2_n-300x271.png 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_2_n-768x694.png 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_2_n-696x629.png 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_2_n-465x420.png 465w\" sizes=\"auto, (max-width: 832px) 100vw, 832px\" \/><figcaption> <em>Figura 2. Mapa hidrogeol\u00f3gico sint\u00e9tico de Am\u00e9rica del Sur, Centro Am\u00e9rica y de Espa\u00f1a, en el que se identifica la situaci\u00f3n y el tipo de sistemas de SyCA que se emplean en el Iberoam\u00e9rica (Modificado de BGR-UNESCO, 2008)<\/em> <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Los <em>tapes<\/em>, denominados as\u00ed en Ecuador, consisten en peque\u00f1os muros que se construyen en los cauces principales de algunos arroyos y r\u00edos de caudal discontinuo, con objeto de represar el agua durante los periodos de lluvia y favorecer su infiltraci\u00f3n para captarla aguas abajo mediante pozos excavados o galer\u00edas de drenaje (Herrera et al., In Press). Este mismo m\u00e9todo es utilizado en pa\u00edses como Kenia, tambi\u00e9n de forma ancestral (Lasage et al., 2007). <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_3-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11027\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_3-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_3-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_3-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_3-696x522.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_3-1068x801.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_3-560x420.jpg 560w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_3-80x60.jpg 80w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_3-265x198.jpg 265w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_3.jpg 1152w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Figura 3. Qochas de infiltraci\u00f3n acondicionadas por la unidad Sierra Azul, del Ministerio de Agricultura de Per\u00fa (Fotograf\u00eda: Gary Meza). <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Uno de los sistemas de SyCA m\u00e1s replicados en Per\u00fa es el de las <em>zanjas de infiltraci\u00f3n<\/em>. Este sistema imita al de las ancestrales <em>cuchacuchas<\/em>, muy abundantes en los \u00e1ridos altiplanos andinos (por encima de 4000 m s.n.m.) de Ayacucho. Las <em>cuchacuchas<\/em> son peque\u00f1as balsas circulares excavadas en el terreno, sin impermeabilizar, mantenidas por los pastores de esta regi\u00f3n. Tienen de 2 a 12 m de di\u00e1metro y profundidades de 0,3 a 0,6 m (Yapa, 2016). Se excavan con el objetivo de generar pastos y de recargar los manantiales que manan aguas abajo. En las zonas donde se realiza este tipo de SyCa hay cientos de<em> cuchacuchas<\/em> por hect\u00e1rea. Las <em>zanjas de infiltraci\u00f3n<\/em> actuales son excavaciones que se realizan en el terreno, en forma de canales de secci\u00f3n rectangular o trapezoidal, que se construyen siguiendo las curvas de nivel, para interceptar la escorrent\u00eda superficial generada por las lluvias. Su finalidad es aumentar la recarga y disminuir la erosi\u00f3n (Somers et al., 2018). Suelen construirse con 5 m de largo y 0,5 m tanto de ancho como de profundidad. En la parte inferior de las zanjas se suelen sembrar especies vegetales locales, que aprovechan parte del agua infiltrada para su crecimiento, contribuyendo a disminuir la escorrent\u00eda superficial y a defender el suelo de la erosi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_4-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11028\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_4-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_4-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_4-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_4-1536x1152.jpg 1536w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_4-2048x1536.jpg 2048w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_4-696x522.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_4-1068x801.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_4-560x420.jpg 560w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_4-80x60.jpg 80w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_4-265x198.jpg 265w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Figura 4. Zanjas de infiltraci\u00f3n realizadas por la Comunidad de Pillao Matao, en San Jer\u00f3nimo, (Cusco, Per\u00fa) en colaboraci\u00f3n con la ONG Guaman Poma de Ayala. Esta comunidad se abastece gracias a una galer\u00eda drenante de 180 m de longitud situada aguas abajo (realizada por la citada ONG), en el sentido del flujo subterr\u00e1neo, de las zanjas de infiltraci\u00f3n. <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"966\" height=\"720\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_5.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-11029\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_5.png 966w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_5-300x224.png 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_5-768x572.png 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_5-696x519.png 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_5-564x420.png 564w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_5-80x60.png 80w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_5-265x198.png 265w\" sizes=\"auto, (max-width: 966px) 100vw, 966px\" \/><figcaption>Figura 5. Imagen de Google Earth de una ladera con zanjas de infiltraci\u00f3n realizadas por Sierra Azul (Ministerio de Agricultura de Per\u00fa) en la subcuenca del r\u00edo Shullcas (Jun\u00edn, Huancayo, Per\u00fa). <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Las <em>amunas<\/em> prehisp\u00e1nicas de Per\u00fa, tambi\u00e9n conocidas como canales de <em>mamanteo<\/em> (Ochoa-Tocachi et al., 2019) y las <em>acequias de careo <\/em>(Martos-Rosillo et al. 2019) medievales de Sierra Nevada (Sur de Espa\u00f1a) consisten en canales excavados en el terreno, dise\u00f1ados con el objetivo de derivar los excedentes de agua que se generan en la \u00e9poca de lluvias o durante el deshielo. El agua derivada de la cabecera de los arroyos y de los manantiales de alta monta\u00f1a se hace circular por estos canales provocando su infiltraci\u00f3n a lo largo de distintos tramos de su recorrido y\/o en zonas concretas, donde es conocido que el terreno es altamente permeable. Una vez que el agua se infiltra en las partes altas de las laderas, pasa a circular lentamente por la zona de alteraci\u00f3n superficial de las rocas, que constituye delgados acu\u00edferos superficiales. Alg\u00fan tiempo despu\u00e9s, el agua surge aguas abajo, por manantiales, por galer\u00edas drenantes o bien directamente por el fondo del lecho de los r\u00edos, contribuyendo a mantener la continuidad de su caudal. Datos hidrol\u00f3gicos y varios ensayos de trazadores (Ochoa\u2013Tocachi et al., 2019) realizados en distintas amunas de Per\u00fa han permitido comprobar que este sistema ancestral de manejo del agua, con una antig\u00fcedad de 1400 a\u00f1os, permite retener el agua en el subsuelo una media de 45 d\u00edas, con un tiempo de permanencia en el acu\u00edfero comprendido entre dos semanas y ocho meses. La investigaci\u00f3n sobre las acequias de careo de Sierra Nevada ha permitido constatar que este es el sistema de recarga de agua subterr\u00e1nea m\u00e1s antiguo de Europa, con m\u00e1s de 1300 a\u00f1os de antig\u00fcedad (Martos-Rosillo et al., 2019). Es adem\u00e1s un sistema muy eficiente, ya que un porcentaje muy elevado del agua que circula por los r\u00edos de Sierra Nevada, donde se hace careo, es de origen subterr\u00e1neo y la recarga media de los acu\u00edferos en estas cuencas es m\u00e1s del doble de lo que se producir\u00eda si no se hiciese SyCA (Barber\u00e1 et al., 2018; J\u00f3dar et al., 2017, 2018). <\/p>\n\n\n\n<p>Por encima de los 2000-2200 m s.n.m. en Sierra Nevada y a mucha mayor altura en Los Andes (4000 m s.n.m.), aparecen numerosas zonas con una vegetaci\u00f3n hidr\u00f3fila caracter\u00edstica, a las que est\u00e1n asociadas algunas zonas de descarga difusa de agua subterr\u00e1nea. A estas zonas, en Sierra Nevada se las denomina <em>borreguiles<\/em>, lo que evidencia su tradicional uso ganadero, mientras que en los Andes son conocidos como <em>bofedales<\/em>. La presencia de materiales detr\u00edticos finos y el mayor grado de cobertura vegetal hace que los manantiales asociados presenten una descarga lenta. Durante el estiaje, es posible avistar numerosos <em>bofedales<\/em> que descargan sus aguas en la cabecera de los r\u00edos, permitiendo la existencia de un caudal continuo de especial inter\u00e9s ambiental. Lo que es desconocido por la mayor\u00eda, es que muchas de estas masas de vegetaci\u00f3n son artificiales y que otras muchas tienen una superficie notablemente mayor a la que tendr\u00edan de forma natural si no hubiesen sido manipulados por el ser humano. Tanto en Sierra Nevada como en los Andes, los pastores desv\u00edan el agua de los riachuelos y de manantiales mediante acequias, amunas o camellones para irrigar estos pastos y aumentar su superficie. Son estos bofedales andinos, por tanto, grandes zonas de siembra de agua que benefician a los ecosistemas y a la poblaci\u00f3n situada aguas abajo.  <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"468\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_6-1024x468.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11030\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_6-1024x468.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_6-300x137.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_6-768x351.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_6-1536x702.jpg 1536w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_6-696x318.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_6-1068x488.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_6-919x420.jpg 919w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_6.jpg 1872w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Figura 6. Acequia de careo vertiendo sus aguas en una ladera para su infiltraci\u00f3n en la cuenca del r\u00edo Mecina (Sierra Nevada, Granada, Sur de Espa\u00f1a). <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"412\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_7-1024x412.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11031\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_7-1024x412.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_7-300x121.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_7-768x309.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_7-1536x618.jpg 1536w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_7-2048x824.jpg 2048w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_7-696x280.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_7-1068x430.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_7-1044x420.jpg 1044w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Figura 7. Amuna o canal de mamanteo en Huamantanga (Sierra de Lima, Per\u00fa)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>En la Tabla 1 se han diferenciado los lugares en los que la infraestructura de SyCA es original, es decir, que se conserva desde tiempos pasados (pudiendo haber sido rehabilitada y recuperada), de las zonas en las que se est\u00e1n haciendo r\u00e9plicas de estos procedimientos de recarga ancestrales. No se han incluido las andener\u00edas y las terrazas de riego en esta tabla ya que no disponemos de un inventario de las mismas. Sin embargo, se quiere hacer constar que los sistemas de regad\u00edo hist\u00f3ricos en terrazas y en andenes suelen tener, cuando se riegan a manta, retornos de riego del 30 al 40 % de la dotaci\u00f3n, que dan lugar a manantiales y a descargas en los r\u00edos. En relaci\u00f3n con lo anterior se quiere destacar la presencia de fuentes de caudal constante al pie de las andener\u00edas de numerosos yacimientos arqueol\u00f3gicos incas del Valle Sagrado, en Cusco (Per\u00fa). Estas mismas observaciones se pueden hacer extensivas a la mayor\u00eda de las zonas de cultivo en terrazas ubicadas en las monta\u00f1as de nuestro planeta. La agricultura tradicional en terrazas retiene los suelos, reduce la erosi\u00f3n y recarga los acu\u00edferos, entre otros muchos efectos positivos colaterales que contribuyen a cumplir los objetivos perseguidos por el Desarrollo Sostenible. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_8-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11033\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_8-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_8-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_8-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_8-1536x1152.jpg 1536w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_8-2048x1536.jpg 2048w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_8-696x522.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_8-1068x801.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_8-560x420.jpg 560w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_8-80x60.jpg 80w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_8-265x198.jpg 265w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Figura 8. Canales de riego (camellones) del bofedal de Caquena (Iquique, Norte de Chile) con los que se aumenta la superficie de esta zona h\u00fameda con el objetivo de incrementar la zona de pasto para la cr\u00eda de cam\u00e9lidos (Fotograf\u00eda: Luciano Mateos). <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_9-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11034\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_9-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_9-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_9-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_9-1536x1152.jpg 1536w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_9-2048x1536.jpg 2048w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_9-696x522.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_9-1068x801.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_9-560x420.jpg 560w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_9-80x60.jpg 80w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Fig_9-265x198.jpg 265w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Figura 9. Terrazas de cultivo irrigadas mediante acequias en Socorama, al norte de Chile (Fotograf\u00eda: Luciano Mateos). <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">CONCLUSIONES<\/h3>\n\n\n\n<p>Durante muchos a\u00f1os, la b\u00fasqueda de\nsoluciones a los problemas de gesti\u00f3n del agua&nbsp;\nbas\u00e1ndose exclusivamente en el uso del hormig\u00f3n nos ha hecho\nmenospreciar los conocimientos ecol\u00f3gicos de las comunidades campesinas\ntradicionales, que han sabido convivir en armon\u00eda con la naturaleza. Varios de\nlos ejemplos de sistemas de SyCA que se describen en este trabajo tienen m\u00e1s de\nmil a\u00f1os de funcionamiento continuo, &nbsp;por\nlo que han superado dr\u00e1sticos cambios clim\u00e1ticos y sociales acaecidos durante\nese tiempo. Se trata por tanto de sistemas de gesti\u00f3n de agua resilientes, que pueden\nservir para la adaptaci\u00f3n al cambio clim\u00e1tico. Son, adem\u00e1s, herramientas para\nminimizar los efectos de las sequ\u00edas y tienen un inter\u00e9s cultural, social y\necon\u00f3mico indiscutible. <\/p>\n\n\n\n<p>En Espa\u00f1a, el Ministerio para la Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica y el Reto Demogr\u00e1fico tiene varias iniciativas en marcha que abren oportunidades para el desarrollo de estas t\u00e9cnicas de manejo del agua, es el caso de la \u201cEstrategia para la Transici\u00f3n Hidrol\u00f3gica\u201d, la \u201c<a href=\"https:\/\/www.miteco.gob.es\/es\/biodiversidad\/temas\/ecosistemas-y-conectividad\/conectividad-fragmentacion-de-habitats-y-restauracion\/Infr_verde.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Estrategia de Infraestructura Verde (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\">Estrategia de Infraestructura Verde<\/a>\u201d y el \u201c<a href=\"http:\/\/www.librogobernanzagua.es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Libro Verde de la Gobernanza del Agua en Espa\u00f1a (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\">Libro Verde de la Gobernanza del Agua en Espa\u00f1a<\/a>\u201d. Corresponde a los Organismos P\u00fablicos de Investigaci\u00f3n como el IGME, y a las ge\u00f3logas y ge\u00f3logos de nuestro pa\u00eds implicarse en la mejora del conocimiento y desarrollo de estas \u201cinnovadoras\u201d formas de gesti\u00f3n del agua, en las que los acu\u00edferos est\u00e1n llamados a tener el papel protagonista que se les viene denegando de forma injustificada durante los \u00faltimos a\u00f1os. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">REFERENCIAS<\/h3>\n\n\n\n<p>Barber\u00e1 JA, J\u00f3dar J, Custodio E,\nGonz\u00e1lez-Ram\u00f3n A, Jim\u00e9nez-Gavil\u00e1n P, Vadillo I, Pedrera, A y Martos-Rosillo S.\n(2018). Groundwater dynamics\nin a hydrologically-modified alpine watershed from an ancient managed recharge\nsystem (Sierra Nevada National Park, Southern Spain): Insights from\nhydrogeochemical and isotopic information. <em>Science\nof the Total Environment<\/em> (640): 874-893. <\/p>\n\n\n\n<p>Gleeson, T., Befus, K. M., Jasechko, S.,\nLuijendijk, E., and Cardenas, M. B. (2016). The global volume and distribution\nof modern groundwater. <em>Nature Geoscience<\/em>, <em>9<\/em>(2), 161-167.<\/p>\n\n\n\n<p>Global Water Partnership (2000). Integrated\nWater Resources Management, technical Advisory Committee (TAC). Background\nPaper n\u00ba 9. Stockholm, Sweden.<\/p>\n\n\n\n<p>Herrera, G., Carri\u00f3n, P., Sotomayor, P. y\nBriones, J. (In Press). Aplicaci\u00f3n del conocimiento ancestral mediante\nalbarradas y tapes en la gesti\u00f3n del agua en la provincia de Santa Elena,\nEcuador. <em>Bolet\u00edn Geol\u00f3gico y Minero de\nEspa\u00f1a<\/em> <\/p>\n\n\n\n<p>J\u00f3dar, J., Cabrera, J.A.,\nMartos-Rosillo, S., Ruiz-Const\u00e1n, A., Gonz\u00e1lez-Ram\u00f3n, A., Lamb\u00e1n, L.J.,\nHerrera, C., and Custodio, E. (2017). Groundwater discharge in high mountain watersheds: a valuable resource\nfor downstream semi-arid zones. The case of the B\u00e9rchules River in Sierra\nNevada (Southern Spain). <em>Science\nof the Total Environment.<\/em> 593, 760\u2013772.<\/p>\n\n\n\n<p>J\u00f3dar, J., Carpintero, E.,\nMartos-Rosillo, S., Ruiz-Const\u00e1n, A., Mar\u00edn-Lechado, C., Cabrera-Arrabal, J.A.,\nNavarrete-Mazariegos, E., Gonz\u00e1lez-Ram\u00f3n, A., Lamban, L.J., Herrera, C., and Gonz\u00e1lez-Dugo,\nM.P. (2018). Combination of\nlumped hydrological and remote sensing models to evaluate water resources in a\nsemi-arid high altitude ungauged watershed of Sierra Nevada (Southern Spain). <em>Science of the Total Environment.<\/em> 625,\n285\u2013300. <\/p>\n\n\n\n<p>Lasage, R., Aerts, J. C. J. H., Mutiso, G. C. y\nDe Vries, A. (2008). Potential for community based adaptation to droughts: Sand\ndams in Kitui, Kenya. <em>Physics and Chemistry of the Earth, Parts A\/B\/C<\/em>, <em>33\n<\/em>(1-2), 67-73.<\/p>\n\n\n\n<p>Martos-Rosillo S, Ruiz-Const\u00e1n A,\nGonz\u00e1lez-Ram\u00f3n A, Mediavilla R, Mart\u00edn-Civantos, JM, Mart\u00ednez-Moreno FJ, J\u00f3dar\nJ, Mar\u00edn-Lechado C, Medialdea A, Galindo-Zald\u00edvar J, Pedrera A, Dur\u00e1n, JJ. (2019). The oldest managed aquifer\nrecharge system in Europe: New insights from the Espino recharge channel\n(Sierra Nevada, southern Spain). <em>Journal\nof Hydrology<\/em> (578): 124147. <\/p>\n\n\n\n<p>MITECO-TNC (2019). <a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Soluciones basadas en la Naturaleza para la Gesti\u00f3n del Agua en Espa\u00f1a (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/www.miteco.gob.es\/es\/agua\/formacion\/soluciones-basadas-en-la-naturaleza_tcm30-496389.pdf\" target=\"_blank\">Soluciones basadas en la Naturaleza para la Gesti\u00f3n del Agua en Espa\u00f1a<\/a>. Ministerio para la Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica y The Nature Coservancy. <\/p>\n\n\n\n<p>Ochoa-Tocachi BF, Bardales JD,\nAntiporta J, P\u00e9rez K, Acosta L, Mao F, Zulkafli Z, Gil-R\u00edos J, Angulo O,\nGrainger S, Gammie G, De Bi\u00e8vre B, and Buytaert W (2019). Potential contributions of pre-Inca\ninfiltration infrastructure to Andean water security. <em>Nature Sustainability<\/em> 2: 584\u2013593. <\/p>\n\n\n\n<p>Somers, L. D., McKenzie, J. M., Zipper, S. C.,\nMark, B. G., Lagos, P., and Baraer, M. (2018). Does hillslope trenching enhance\ngroundwater recharge and baseflow in the Peruvian Andes?. <em>Hydrological\nProcesses<\/em>, <em>32<\/em>(3), 318-331.<\/p>\n\n\n\n<p>Sprenger, C., Hartog, N., Hern\u00e1ndez, M.,\nVilanova, E., Gr\u00fctzmacher, G., Scheibler, F. and Hannappel, S. (2017).\nInventory of managed aquifer recharge sites in Europe: historical development,\ncurrent situation and perspectives. <em>Journal\nof Hydrogeology<\/em> 25 (6). 909\u20131922<\/p>\n\n\n\n<p>WWAP (2018). \u00ab<a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos H\u00eddricos 2018: Soluciones basadas en la naturaleza para la gesti\u00f3n del agua (se abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"http:\/\/www.unesco.org\/new\/es\/natural-sciences\/environment\/water\/wwap\/wwdr\/2018-nature-based-solutions\/?utm_source=IWA-NETWORK&amp;utm_campaign=225734ad48-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_15&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_c457ab9803-225734ad48-158989237\" target=\"_blank\">Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos H\u00eddricos 2018: Soluciones basadas en la naturaleza para la gesti\u00f3n del agua<\/a>\u00ab. Programa Mundial de Evaluaci\u00f3n de los Recursos H\u00eddricos.<\/p>\n\n\n\n<p>Yapa, KA (2016). Nurturing ancestral ground\nwater recharging in the Americas. 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