{"id":13689,"date":"2023-07-13T11:16:03","date_gmt":"2023-07-13T11:16:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/?p=13689"},"modified":"2023-11-13T23:08:09","modified_gmt":"2023-11-13T23:08:09","slug":"el-episodio-hidrometeorologico-de-zaragoza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/index.php\/2023\/07\/el-episodio-hidrometeorologico-de-zaragoza\/","title":{"rendered":"El episodio hidrometeorol\u00f3gico de Zaragoza"},"content":{"rendered":"\n<p>Autores: Jes\u00fas Mateo L\u00e1zaro, Carlos Alberto Revuelto Gimeno, Manuel Virgilio Arce Montejo y Carlos Enrique Carnicer Rodrigo<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En la tarde del 6 de julio de 2023 se produjo en Zaragoza un evento hidrol\u00f3gico poco frecuente con una precipitaci\u00f3n, variable en el espacio y en el tiempo, en torno a 50 litros por metro cuadrado repartidos en 40 minutos, con mayor intensidad al principio del episodio de lluvia.&nbsp; Aunque, afortunadamente, no hubo v\u00edctimas, se produjo un riesgo hidrol\u00f3gico muy grave, en el barranco de la Muerte, antes de cruzar el Canal Imperial de Arag\u00f3n, por donde pasa la Ronda de la Hispanidad Z-30, confinada entre muros.<\/p>\n\n\n\n<p>Dos son las causas de la existencia de este riesgo, una natural debido a la intensa precipitaci\u00f3n en corto espacio de tiempo y otra artificial debida a la infraestructura viaria que no contempla espacio espec\u00edfico para la circulaci\u00f3n de las crecidas del barranco.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen1-1024x474.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-13690\" width=\"585\" height=\"285\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 1. Cintur\u00f3n Z-30 de Zaragoza antes de cruzar el Canal Imperial de Arag\u00f3n. Cr\u00e9ditos Google Earth<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen2.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-13691\" width=\"586\" height=\"305\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 2. La misma zona tomada desde la obra de drenaje del Canal Imperial de Arag\u00f3n. Cr\u00e9ditos: El Peri\u00f3dico de Arag\u00f3n<strong><br><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La Cuenca y su reducido tama\u00f1o<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sobre la causa natural cabe caracterizar la cuenca vertiente del barranco de la Muerte, que recoge el agua de lluvia concentr\u00e1ndola en las avenidas Polic\u00eda Local y Tiziano y finalmente en la Z-30 donde se sit\u00faa el punto de salida que es la obra de drenaje del canal Imperial (en el siglo XVIII ya previeron una obra de drenaje para cruzar este barranco). Redondeando cifras, la cuenca vertiente tiene una superficie de 9 km<sup>2<\/sup>, que es bastante, y un cauce principal de 7,5 km. El cauce del barranco de la Muerte atraviesa la Z-40 y el AVE situado a unos 3,5 km aguas arriba del punto de salida de la cuenca y se prolonga 4 km m\u00e1s hasta el cabezo de las Zorras a 402 metros de altitud. En el tramo de la Z-30, la pendiente es 2,5% lo que hace que el agua haya circulado a con velocidad y energ\u00eda. Como zonas singulares, la parte baja de la cuenca vertiente abarca Parque Venecia, el barrio de la Polic\u00eda Local, el cementerio de Torrero y una parte del barrio La Paz. Desde el punto m\u00e1s alejado, el agua podr\u00eda tardar en llegar 2 horas, lo que implica que, en el momento de la crecida, no estaba descargando toda la cuenca que, de haberse prolongado la lluvia m\u00e1s tiempo, la amenaza hubiera sido peor.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen3.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"567\" height=\"477\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-13692\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen3.png 567w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen3-300x252.png 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen3-499x420.png 499w\" sizes=\"auto, (max-width: 567px) 100vw, 567px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 3. Cuenca vertiente del Barranco de la Muerte<\/p>\n\n\n\n<p>Sobre el tama\u00f1o de la cuenca vertiente y a modo comparativo, cabr\u00eda recordar los dos eventos hidrometeorol\u00f3gicos m\u00e1s catastr\u00f3ficos registrados en Arag\u00f3n en el Siglo XX que son, el del <strong>barranco de Ar\u00e1s con una cuenca de 18 km<sup>2<\/sup>, en agosto de 1996 provoc\u00f3 89 v\u00edctimas mortales<\/strong>. Y el otro, poco conocido, es el del <strong>barranco de Aguil\u00f3n con una cuenca de 14 km<sup>2<\/sup>, y donde en septiembre de 1921 fallecieron 18 personas<\/strong>. Adem\u00e1s, los dos episodios no son \u00fanicos en sus respectivas cuencas, por ejemplo, en Aguil\u00f3n se han registrado otros que, aunque sin v\u00edctimas personales, tambi\u00e9n ocasionaron graves da\u00f1os: en 1981, septiembre de 1986, septiembre de 2003, junio de 2007 donde hay estimaciones de 80 l\/m<sup>2<\/sup> cuadrado en poco m\u00e1s de media hora. En el barranco de Ar\u00e1s hay constancia de otras riadas en los a\u00f1os 1907, 1922, 1929 y 1955 y hay m\u00e1s. Como puede verse, las cat\u00e1strofes graves se han producido en cuencas muy peque\u00f1as. Hay un fen\u00f3meno conocido como <em>efecto sorpresa<\/em> que es una sensaci\u00f3n. En el r\u00edo Ebro todos los a\u00f1os hay m\u00e1s de una crecida, y se prev\u00e9 una semana antes, a nadie le sorprende. Sin embargo, en las cuencas peque\u00f1as pasan a\u00f1os sin crecidas y, cuando hay una, se produce muy r\u00e1pidamente, crecidas rel\u00e1mpago se les llaman, y sorprenden mucho m\u00e1s. Parece haber una relaci\u00f3n inversa entre sorpresa y frecuencia. <strong>En cuencas peque\u00f1as, las crecidas son poco frecuentes, son muy r\u00e1pidas, sorprenden y tienen mucho peligro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Respecto a la identificaci\u00f3n de este barranco, existen bases de datos para el territorio nacional que recoge los tramos de cauce que se consideran representativos y que normalmente se toma como referencia para definir los cauces sobre los que hay que solicitar autorizaci\u00f3n de obras. Cabe destacar que, como el barranco de la Muerte no est\u00e1 recogido en estas bases de datos (por ejemplo, Rios25), ser\u00eda medida prudente su incorporaci\u00f3n, as\u00ed como la de muchos otros casos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfSe puede repetir un episodio similar?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Respecto a la probabilidad de que se repita otro evento parecido en Zaragoza, se <strong>puede afirmar que se volver\u00e1 a producir<\/strong>, como en todo riesgo natural la cuesti\u00f3n es cu\u00e1ndo o con qu\u00e9 frecuencia.<\/p>\n\n\n\n<p>Para abordar esta cuesti\u00f3n cabr\u00eda plantear que las series temporales de lluvia con datos m\u00e1s abundantes son de registro diario. El episodio analizado, como precipitaci\u00f3n diaria es bastante moderada, en Zaragoza episodios de 50 l\/m<sup>2<\/sup> en un d\u00eda hay uno cada 5 a\u00f1os de promedio. La cuesti\u00f3n es que se produjo en 40 minutos que, aplicando normas estatales, dar\u00eda como resultado que se trata de un episodio que se repite aproximadamente una vez cada 500 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Periodo de retorno<\/td><td>A\u00f1os<\/td><td>2<\/td><td>5<\/td><td>10<\/td><td>25<\/td><td>50<\/td><td>100<\/td><td>500<\/td><\/tr><tr><td>En un d\u00eda<\/td><td>l\/m<sup>2<\/sup><\/td><td>41<\/td><td>56<\/td><td>68<\/td><td>84<\/td><td>96<\/td><td>109<\/td><td>143<\/td><\/tr><tr><td>En 40 minutos<\/td><td>l\/m<sup>2<\/sup><\/td><td>15<\/td><td>20<\/td><td>25<\/td><td>30<\/td><td>35<\/td><td>40<\/td><td>52<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Tabla 1. Datos estad\u00edsticos de precipitaci\u00f3n en Zaragoza (obtenidos de la publicaci\u00f3n de 1999 del Ministerio de Fomento y otras)<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, los fen\u00f3menos convectivos se desarrollan de forma localizada en el espacio, y muchos de ellos no se registran en ning\u00fan pluvi\u00f3metro. Adem\u00e1s, eventos como \u00e9ste, con una precipitaci\u00f3n muy intensa concentrada en unos cuantos minutos, en los pluvi\u00f3metros de registro diario pasaron desapercibidos porque a escala diaria no son excepcionales. Producen lo que se conoce como <em>sesgo estad\u00edstico<\/em>. Por lo tanto, antes de clasificar este evento con un periodo de retorno habr\u00eda que hacerlo con prudencia y con un an\u00e1lisis m\u00e1s profundo porque podr\u00eda ser mucho m\u00e1s frecuente de lo que aparenta, de hecho, casi todo el mundo ha visto varios episodios de este tipo a lo largo de su vida.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>An\u00e1lisis hidrol\u00f3gico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Para la estimaci\u00f3n de caudales punta, muchas administraciones espa\u00f1olas recomiendan el uso de la aplicaci\u00f3n CAUMAX que es una base de datos que asigna caudales asociados a periodos de retorno para cuencas de m\u00e1s de 50 km<sup>2<\/sup>. Para cuencas m\u00e1s peque\u00f1as, se recomienda aplicar la metodolog\u00eda que recoge Instrucci\u00f3n 5.2-IC\/2016 &#8211; Drenaje Superficial (Orden FOM\/298\/2016 de 15 de febrero) que aplica una adaptaci\u00f3n espa\u00f1ola del m\u00e9todo racional y del modelo de N\u00famero de Curva del Servicio de Conservaci\u00f3n del Suelo de Estados Unidos (CN-SCS). Con la adaptaci\u00f3n espa\u00f1ola de este m\u00e9todo americano se reducen muy significativamente los valores de caudal punta obtenidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Dos son las razones principales, una muy grave es que 5.2-IC considera un coeficiente corrector del umbral de escorrent\u00eda que viene a equivaler a seleccionar un estado del suelo previo al evento como muy seco, capaz de absorber cantidades muy significativas de agua que no producen escorrent\u00eda superficial. La segunda raz\u00f3n es el considerar un m\u00e9todo de c\u00e1lculo del tiempo de concentraci\u00f3n que da resultados muy altos, por lo que las crecidas se estiman de forma muy laminada, con el pico atenuado y la intensidad de precipitaci\u00f3n es menor porque la cantidad de lluvia ca\u00edda se reparte en un tiempo m\u00e1s largo.<\/p>\n\n\n\n<p>La Tabla 2 adjunta muestra los resultados de caudal punta por periodo de retorno calculados con la Instrucci\u00f3n 5.2-IC y otros con el software SHEE aplicando un m\u00e9todo hidrol\u00f3gico distribuido m\u00e1s riguroso y en condiciones normales y est\u00e1ndar. <strong>Las diferencias de resultados son abrumadoras.<\/strong> Se\u00f1alar que el programa SHEE tiene origen en tesis doctorales del departamento de Geodin\u00e1mica de la Universidad de Zaragoza y que ha dado lugar a varias publicaciones cient\u00edficas en revistas internaciones de primer orden, de hidrolog\u00eda y de programaci\u00f3n inform\u00e1tica (Mateo et. al, 2013). El programa tiene un m\u00f3dulo de simulaci\u00f3n de lluvias y n\u00facleos convectivos, y maneja el modelo MDT2 de toda la pen\u00ednsula.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Periodo de retorno<\/td><td>A\u00f1os<\/td><td>5<\/td><td>10<\/td><td>25<\/td><td>50<\/td><td>100<\/td><td>500<\/td><\/tr><tr><td>M\u00e9todo 5.2-IC<\/td><td>m<sup>3<\/sup>\/s<\/td><td>7<\/td><td>9<\/td><td>15<\/td><td>20<\/td><td>26<\/td><td>43<\/td><\/tr><tr><td>Hidrograma distribuido<\/td><td>m<sup>3<\/sup>\/s<\/td><td>35<\/td><td>56<\/td><td>87<\/td><td>115<\/td><td>150<\/td><td>245<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Tabla 2. Caudales por periodo de retorno para la cuenca del Barranco de la Muerte<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen4.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"557\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen4-1024x557.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-13693\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen4-1024x557.png 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen4-300x163.png 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen4-768x418.png 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen4-696x379.png 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen4-1068x580.png 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen4-772x420.png 772w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen4.png 1299w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 4. Interfaz del programa de hidrolog\u00eda SHEE. Secc. Geodin\u00e1mica, Univ. Zaragoza<\/p>\n\n\n\n<p>El programa SHEE (CAUMAX y 5.2-IC no facilitan la experimentaci\u00f3n) tiene un m\u00f3dulo que genera lluvias sint\u00e9ticas que permite simular eventos con distinta distribuci\u00f3n espacial y temporal, como ocurre en la evoluci\u00f3n de los fen\u00f3menos convectivos. Con \u00e9l se han llevado diversas simulaciones con una precipitaci\u00f3n de 50 l\/m<sup>2<\/sup> en 40 minutos, con mayor intensidad al principio del evento, 20 l\/m<sup>2<\/sup> en 10 minutos. <strong>Para condiciones est\u00e1ndar el resultado ha sido un caudal punta de 64 m<sup>3<\/sup>\/s<\/strong>. Si se clasifica este caudal punta con los resultados obtenidos al aplicar la Instrucci\u00f3n 5.2-IC se obtiene un <strong>periodo de retorno pr\u00f3ximo a 1.000 a\u00f1os<\/strong>, sin embargo, con el modelo SHEE en condiciones est\u00e1ndar resulta un <strong>periodo de retorno del orden de 20 a\u00f1os<\/strong>, que es m\u00e1s o menos la edad de la Z-30 en ese punto.<\/p>\n\n\n\n<p>En relaci\u00f3n al coeficiente corrector del umbral de escorrent\u00eda su significativa reducci\u00f3n en los valores de las estimaciones, se\u00f1alar que con el programa SHEE se ha podido comprobar (y se ha dado a conocer a la comunidad cient\u00edfica internacional que a su vez ha dado difusi\u00f3n mediante citas en revistas de impacto) que es el estado previo del terreno la caracter\u00edstica hidrol\u00f3gica clave, la m\u00e1s sensible y la que produce mayores variaciones en la estimaci\u00f3n de caudales de crecida, con variaciones del 120%. Tambi\u00e9n se ha comprobado que la combinaci\u00f3n de caracter\u00edsticas (significativas hay tres m\u00e1s: diferentes desarrollos en el espacio y en el tiempo para una misma cantidad de precipitaci\u00f3n, y rapidez con que circula el agua por los cauces, otro de los criterios infravalorados de la Instrucci\u00f3n) puede producir oscilaciones del 300% en la estimaci\u00f3n de caudales de crecida. En la estimaci\u00f3n de caudal punta, por ejemplo 500 a\u00f1os, ya se ve, 43 m<sup>3<\/sup>\/s frente a 245 m<sup>3<\/sup>\/s. &nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Efecto de la urbanizaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Se ha llevado a cabo una simulaci\u00f3n con SHEE donde las zonas urbanizadas se han restituido virtualmente al estado natural y se obtiene un caudal punta m\u00e1s reducido, de 56 m<sup>3<\/sup>\/s. Como dato significativo, el \u00e1rea urbanizada representa el 15% de la cuenca y ha producido un aumento de caudal punta del 14 %. Quiz\u00e1s este resultado se deber\u00eda de tener en cuenta para futuras \u00e1reas urbanizables.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>An\u00e1lisis hidr\u00e1ulico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Se hacen estimaciones hidr\u00e1ulicas con la f\u00f3rmula de Manning considerando la secci\u00f3n de cauce Z-30, m\u00e1s o menos por donde est\u00e1n tomadas la fotograf\u00eda anexa, se tiene una anchura de unos 40 m. Hay que considerar que los veh\u00edculos son obstrucciones que limitan significativamente el \u00e1rea de circulaci\u00f3n de la corriente por lo que se ha reducido el \u00e1rea de la secci\u00f3n un 20% y se ha aumentado el per\u00edmetro mojado en un 40%. Los resultados obtenidos muestran que para los <strong>64 m<sup>3<\/sup>\/s que resultan del modelo hidrol\u00f3gico<\/strong>, podr\u00eda tratarse de una corriente de <strong>60-70 cm de calado y con una velocidad muy elevada, como de 3,7 m\/s, condiciones que resultan en un \u00edndice de peligrosidad muy elevado<\/strong> que, hoy en d\u00eda es inadmisible para zonas de nueva urbanizaci\u00f3n para crecidas de 500 a\u00f1os. La altura de energ\u00eda (e=H+V<sup>2<\/sup>\/2g) supera 1,4 m lo que aproximadamente concuerda con la altura del agua por encima del techo coche inclinado que se ve en la foto. Por otra parte, y debido a la elevada pendiente y elevada velocidad, el n\u00famero de Froude es bastante mayor que 1, lo que indica que se trata de una corriente donde las fuerzas de inercia dominan sobre las de la gravedad, otro indicador de peligro.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen5.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"567\" height=\"337\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen5.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-13694\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen5.png 567w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen5-300x178.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 567px) 100vw, 567px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 5. Foto de la riada. Pueden no corresponder al pico de la crecida. Arag\u00f3n. Cr\u00e9ditos: El Peri\u00f3dico de Arag\u00f3n<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>S<sub>BRUTA<\/sub><\/td><td>P<sub>BRUTO<\/sub><\/td><td>i<\/td><td>n<\/td><td>H<\/td><td>S<\/td><td>P<\/td><td>Rh<\/td><td>V<\/td><td>Q<\/td><td>e<\/td><\/tr><tr><td>m<sup>2<\/sup><\/td><td>m<\/td><td>%<\/td><td>&nbsp;<\/td><td>m<\/td><td>m<sup>2<\/sup><\/td><td>m<\/td><td>m<\/td><td>m\/s<\/td><td>m<sup>3<\/sup>\/s<\/td><td>&nbsp;m<\/td><\/tr><tr><td>8,01<\/td><td>37,86<\/td><td>2,27%<\/td><td>0,020<\/td><td>0,30<\/td><td>6,41<\/td><td>53,01<\/td><td>0,12<\/td><td>1,84<\/td><td>12<\/td><td>0,47<\/td><\/tr><tr><td>11,81<\/td><td>38,33<\/td><td>2,27%<\/td><td>0,020<\/td><td>0,40<\/td><td>9,45<\/td><td>53,66<\/td><td>0,18<\/td><td>2,37<\/td><td>22<\/td><td>0,69<\/td><\/tr><tr><td>15,66<\/td><td>38,80<\/td><td>2,27%<\/td><td>0,020<\/td><td>0,50<\/td><td>12,53<\/td><td>54,32<\/td><td>0,23<\/td><td>2,83<\/td><td>36<\/td><td>0,91<\/td><\/tr><tr><td>19,54<\/td><td>39,27<\/td><td>2,27%<\/td><td>0,020<\/td><td>0,60<\/td><td>15,64<\/td><td>54,98<\/td><td>0,28<\/td><td>3,26<\/td><td>51<\/td><td>1,14<\/td><\/tr><tr><td>23,47<\/td><td>39,74<\/td><td>2,27%<\/td><td>0,020<\/td><td>0,70<\/td><td>18,78<\/td><td>55,64<\/td><td>0,34<\/td><td>3,65<\/td><td>69<\/td><td>1,38<\/td><\/tr><tr><td>27,45<\/td><td>40,21<\/td><td>2,27%<\/td><td>0,020<\/td><td>0,80<\/td><td>21,96<\/td><td>56,30<\/td><td>0,39<\/td><td>4,02<\/td><td>88<\/td><td>1,63<\/td><\/tr><tr><td>31,46<\/td><td>40,68<\/td><td>2,27%<\/td><td>0,020<\/td><td>0,90<\/td><td>25,17<\/td><td>56,96<\/td><td>0,44<\/td><td>4,37<\/td><td>110<\/td><td>1,87<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Tabla 3. C\u00e1lculos hidr\u00e1ulicos con la f\u00f3rmula de Manning<\/p>\n\n\n\n<p><strong>An\u00e1lisis hidrodin\u00e1mico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Se han simulado tres escenarios. El primero de ellos ha sido tratar de reproducir el evento del 6 de julio de 2023 a partir de los datos meteorol\u00f3gicos disponibles y los otros dos correspondientes a los periodos de retorno de 100 y 500 a\u00f1os respectivamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Para la simulaci\u00f3n hidr\u00e1ulica, una vez obtenidos los hidrogramas de respuesta de la cuenca a las precipitaciones, se han realizado con el software IBER en su versi\u00f3n 3.3.<\/p>\n\n\n\n<p>El software IBER consiste en un modelo matem\u00e1tico bidimensional para la simulaci\u00f3n de flujos en r\u00edos y estuarios promovido por el Centro de Estudios Hidrogr\u00e1ficos del CEDEX del Ministerio de Fomento de Espa\u00f1a y desarrollado en colaboraci\u00f3n con el Grupo de Ingenier\u00eda del Agua y del Medio Ambiente, GEAMA (de la Universidad de La Coru\u00f1a), el Grupo Flumen (de la Universidad Polit\u00e9cnica de Catalu\u00f1a UPC y de la Universitat de Barcelona UB) y el Centro Internacional de M\u00e9todos Num\u00e9ricos en Ingenier\u00eda, CIMNE (vinculado a la Universidad Polit\u00e9cnica de Catalu\u00f1a UPC), en el marco de un Convenio de Colaboraci\u00f3n suscrito entre el CEDEX y la Direcci\u00f3n General del Agua (Blad\u00e9 et al, 2014, Cea et al., 2015).<\/p>\n\n\n\n<p>Para la realizaci\u00f3n de las simulaciones se ha delimitado la zona desde el CEIP Mar\u00eda Zambrano hasta el paso de la Ronda Hispanidad bajo el antiguo acueducto del Canal Imperial de Arag\u00f3n. Se ha realizado una malla no estructurada de tri\u00e1ngulos con 2 m de lado, resultando un total de algo menos de 94.000 tri\u00e1ngulos. A esta malla se ha aplicado el modelo digital del terreno de 2 m de paso de malla obtenido del Centro de Descargas del Centro Nacional de Informaci\u00f3n Geogr\u00e1fica. Como dato relevante para los resultados del estudio, se\u00f1alar que en este modelo de terreno no refleja las edificaciones existentes en las inmediaciones de las avenidas de la Polic\u00eda Local y Tiziano, por lo que los resultados reales tender\u00e1n a concentrar el flujo del agua en esas zonas.<\/p>\n\n\n\n<p>Como condiciones de contorno se aplica la entrada de flujo al modelo y la salida del mismo en el final del tramo simulado, Ronda de la Hispanidad bajo el antiguo acueducto del Canal Imperial de Arag\u00f3n. La entrada de flujo al modelo se realiza por la zona suroeste del modelo, por la parcela donde se encuentra el CEIP Mar\u00eda Zambrano, que sufri\u00f3 abundantes destrozos durante la avenida registrada el d\u00eda 6 de julio de 2023. Desde all\u00ed el agua, tras afectar de forma considerable tambi\u00e9n al supermercado de la marca Lidl, baja por la Avenida de la Polic\u00eda Local hasta llegar a la Ronda Hispanidad.<\/p>\n\n\n\n<p>Las afecciones son importantes en todas las infraestructuras mencionadas, <strong>en la parcela donde se ubica el colegio se superan los 70 cm de calado con velocidades de flujo superiores a los 4 m\/s<\/strong>. Como hemos se\u00f1alado, el modelo de terreno no contempla la existencia del colegio, de forma que al existir obst\u00e1culos para la libre circulaci\u00f3n del agua y teniendo en cuenta la energ\u00eda del flujo, en algunas zonas del colegio el calado habr\u00e1 superado f\u00e1cilmente est\u00e1 cifra. En la Ronda Hispanidad Z-30 se observa igualmente que las afecciones son importantes, en este caso los calados superan el metro de altura con la misma velocidad de flujo.<\/p>\n\n\n\n<p>Recordemos que de acuerdo con el Real Decreto 9\/2008 de Dominio P\u00fablico Hidr\u00e1ulico, las condiciones para que un flujo de agua pueda generar da\u00f1os graves sobre las personas y sus bienes son que el calado supere 1 m de altura, o que la velocidad supere 1 m\/s o que el producto de ambas sea superior a 0,5. As\u00ed, <strong>la peligrosidad del flujo fue muy alta durante todo el evento simulado tanto en el colegio, como en el supermercado, la Avenida de la Polic\u00eda Local y finalmente al Ronda de la Hispanidad<\/strong>; tal y como resulta de la simulaci\u00f3n y como se aprecia en todas las im\u00e1genes y v\u00eddeos que han publicado los medios de comunicaci\u00f3n y las redes sociales durante el evento y los d\u00edas siguientes. Tanto el colegio Mar\u00eda Zambrano, como el supermercado y las mencionadas v\u00edas de comunicaci\u00f3n se encontrar\u00edan dentro de la zona de Riesgo Grave de inundaci\u00f3n para un evento como el sufrido y por supuesto para los otros dos escenarios simulados.<\/p>\n\n\n\n<p>De los resultados de las simulaciones que se pueden apreciar en la tabla se comprueba que para el caso de los periodos de retorno de 100 y 500 a\u00f1os los da\u00f1os ser\u00edan todav\u00eda mayores, pudiendo llegar a ser el calado en la parcela del colegio casi del doble del que se ha registrado en este evento y lo mismo en la Ronda de la Hispanidad, lo que en una situaci\u00f3n de periodo lectivo o de gran afluencia de veh\u00edculos podr\u00eda dar lugar a una cat\u00e1strofe con coste de vidas humanas.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td rowspan=\"2\">Simulaci\u00f3n<\/td><td colspan=\"3\">Parcela CEIP Mar\u00eda Zambrano<\/td><td colspan=\"3\">Ronda Hispanidad \u2013 Z30<\/td><\/tr><tr><td>Calado (m)<\/td><td>Velocidad (m\/s)<\/td><td>Da\u00f1o Grave RD9\/2008<\/td><td>Calado (m)<\/td><td>Velocidad (m\/s)<\/td><td>Da\u00f1o Grave RD9\/2008<\/td><\/tr><tr><td>Evento 6 julio 2023<\/td><td>0,30<\/td><td>2,07<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>0,65<\/td><td>3,39<\/td><td>S\u00ed<\/td><\/tr><tr><td>T100<\/td><td>0,50<\/td><td>3,88<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>0,90<\/td><td>4,74<\/td><td>S\u00ed<\/td><\/tr><tr><td>T500<\/td><td>0,90<\/td><td>4,55<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>1,20<\/td><td>5,56<\/td><td>S\u00ed<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Tabla 4. Resumen de resultados de valores m\u00e1ximos<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen-6-y-7.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"580\" height=\"437\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen-6-y-7.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-13695\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen-6-y-7.png 580w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen-6-y-7-300x226.png 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen-6-y-7-557x420.png 557w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Imagen-6-y-7-80x60.png 80w\" sizes=\"auto, (max-width: 580px) 100vw, 580px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Discusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Es evidente que, en cuestiones de hidrolog\u00eda y de hidrometeorolog\u00eda, ser\u00eda interesante realizar estudios con metodolog\u00eda diversificada, evaluar la verosimilitud de los datos de partida y valorar y contrastar los resultados obtenidos con distintos modelos, con diferentes caracter\u00edsticas y desarrollos de las lluvias. Las condiciones del suelo para absorber o no absorber agua, las condiciones de las cauces y la estimaci\u00f3n de la velocidad de propagaci\u00f3n de las ondas de avenida y muchos otros factores son claves. Adem\u00e1s, todo esto ha de hacerse de forma pormenorizada y detallada para las cuencas peque\u00f1as que como se ha visto son muy peligrosas. Por ejemplo, en Arag\u00f3n que lo tenemos bien estudiado hay 13 r\u00edos con cuenca superior a 1.000 km<sup>2<\/sup>, pero es que hay 3.000 cuencas con \u00e1reas entre 5 y 10 km<sup>2<\/sup>, entre las que se encuentra el barranco de la Muerte, 1.500 cuencas con \u00e1rea comprendida entre 10 y 25 km<sup>2<\/sup>, entre las que se encuentran Ar\u00e1s y Aguil\u00f3n con numerosas v\u00edctimas, hay m\u00e1s de 600 cuencas entre 25 y 50 km<sup>2<\/sup>, etc. Afortunadamente, en la mayor\u00eda de los casos no se han implantado actividades que pudieran estar sometidas a riesgos por inundaci\u00f3n, pero no es serio simplificar lo que puede dar de s\u00ed una Ciencia como la Hidrolog\u00eda a obtener un dato de caudal de crecida en una cobertura de datos. Eso s\u00ed, ahorran mucho trabajo en estudios pormenorizados, modelos, comprobaciones de datos, evaluaci\u00f3n de posibles situaciones adversas, contraste de resultados con distintos modelos y caracter\u00edsticas hidrol\u00f3gicas, etc., etc. Espa\u00f1a, como pa\u00eds integrante de la Comunidad Europea, est\u00e1 bastante avanzado en esta materia, pero todav\u00eda queda mucho recorrido y es posible que se requieran cambios de enfoque, sobre todo Enel caso de cuencas de peque\u00f1o tama\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p>Sobre la base de datos CAUMAX existen publicaciones muy cr\u00edticas con discusiones muy bien razonadas y que recogen m\u00faltiples casos de desbordamientos hidrol\u00f3gicos y da\u00f1os graves en infraestructuras de reciente construcci\u00f3n. Ejemplos de publicaciones tenemos, en Espa\u00f1a en la revista <em>Geogaceta <\/em>(Mateo et. al, 2013b), y fuera en la revista <em>The Journal of Hydrology<\/em> (Mateo et. al, 2016) que es referente internacional. Un ejemplo muy llamativo, y hay muchos m\u00e1s, es el del r\u00edo Bergantes, en el Bajo Arag\u00f3n, donde en una serie de 28 a\u00f1os hay 4 episodios reales, medidos en estaci\u00f3n de aforo, que seg\u00fan la cobertura mencionada se clasificar\u00edan, como de 450, 180, 140 y 50 a\u00f1os, pero todos ellos se han producido en 28 a\u00f1os. En otros casos, muy significativos, se pueden identifican cuencas peque\u00f1as donde los datos de caudal de 500 a\u00f1os obtenidos en CAUMAX corresponden a los valores obtenidos con la Instrucci\u00f3n 5.-2-IC para 50 o incluso 25 a\u00f1os la cual. Notar que, ya de por s\u00ed, la Instrucci\u00f3n adopta criterios que reducen considerablemente las estimaciones. Evidentemente esto es muy peligroso para la evaluaci\u00f3n de riesgos por inundaci\u00f3n y puede resultar muy costoso al producirse da\u00f1os materiales y personales no previstos.<\/p>\n\n\n\n<p>Respecto a la Instrucci\u00f3n 5.2-IC, se\u00f1alar que es una adaptaci\u00f3n espa\u00f1ola del modelo de n\u00famero de curva del SCS (Servicio de Conservaci\u00f3n del Suelo de Estados Unidos) con sesgos que producen infravaloraci\u00f3n de resultados muy evidente. El proceso lluvia-escorrent\u00eda es el m\u00e1s determinante en las crecidas como se demuestra en Mateo et al, 2014, y se difunde en Tarasova et al., 2019, con autores entre los que se encuentran los m\u00e1s destacados de la Hidrolog\u00eda actual. El modelo SCS-CN considera tres estados del terreno, seco, normal y h\u00famedo. El sesgo espa\u00f1ol consiste en aplicar un coeficiente corrector del umbral de escorrent\u00eda que equivale a condiciones secas, con lo que los resultados quedan alarmantemente infravalorados.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, el m\u00e9todo de c\u00e1lculo de tiempo de concentraci\u00f3n en la norma espa\u00f1ola produce resultados 3 veces m\u00e1s largos que en otras, como Kirpich que es muy usada para cuencas naturales. Esto produce una laminaci\u00f3n muy importante de los picos de las crecidas infravalorando los resultados.<\/p>\n\n\n\n<p>En particular y en relaci\u00f3n al barranco de la Muerte en Zaragoza, <strong>considerar que no se trata de un episodio de 1.000 a\u00f1os como se deducir\u00eda al considerar los resultados de la Instrucci\u00f3n 5.2-IC, sino que puede ser m\u00e1s razonable que se repita cada 20 a\u00f1os o algo as\u00ed como muestra el programa SHEE<\/strong>. De hecho, los vecinos de Torrero en el siglo XXI, han presenciado otros episodios torrenciales, menos severos, con el barranco en descarga. Por lo tanto, se recomienda que este barranco se incorpore en las bases de datos de cauces del Ministerio de Medio Ambiente y, como medida cautelar, como m\u00ednimo y si no se adopta otra soluci\u00f3n m\u00e1s taxativa, realizar un plan de emergencias para el CIES Mar\u00eda Zambrano, para el tramo afectado de la Z-30, para las avenidas de la Polic\u00eda Municipal y Tiziano y para los concurridos centros comerciales que se pueden ver afectados por las riadas de este barranco. Se debe considerar que este episodio se puede volver a repetir con m\u00e1s frecuencia de la que parece, y que puede haber episodios todav\u00eda m\u00e1s severos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Conclusiones<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Como corolario a lo expuesto en este art\u00edculo, se recomienda abandonar la idea de que tal evento \u201cno se ha visto nunca\u201d y plantearse la necesidad de abordar una profunda revisi\u00f3n de las metodolog\u00edas que se vienen recomendando desde las Administraciones (en concreto CAUMAX y 5.2-IC) con el fin de solucionar las <strong>graves infravaloraciones de sus resultados<\/strong>. Es imprescindible no limitar las aportaciones que puede dar la Hidrolog\u00eda a una simple lectura de datos en una cobertura o usar metodolog\u00edas de caja negra con abundantes sesgos y sin ninguna posibilidad de experimentaci\u00f3n para la problem\u00e1tica de los casos reales. <strong>Es cada vez m\u00e1s evidente la necesidad de abordar el problema del riesgo hidrol\u00f3gico con estudios rigurosos, diversificados, con datos y criterios sin sesgos temerarios y con metodolog\u00edas que permitan evaluar y contrastar resultados<\/strong> que, en hidrolog\u00eda tienen una elevada variabilidad y sensibilidad a los par\u00e1metros controladores.<\/p>\n\n\n\n<p>Como miembros del colectivo geol\u00f3gico creemos que es oportuno llamar la atenci\u00f3n sobre el limitado uso que se hace del colectivo geol\u00f3gico en materia de riesgos naturales en general. Eventos como el aqu\u00ed analizado ponen de manifiesto la necesidad de contar con profesionales de la geolog\u00eda dentro de las administraciones p\u00fablicas con competencias en Ordenaci\u00f3n del Territorio. Destaca el caso de la ciudad de Zaragoza que es bien conocida por el alto y extenso riesgo de subsistencia. <strong>Respecto a los riesgos hidrol\u00f3gicos, que son los que m\u00e1s da\u00f1os materiales y personales produce en el mundo, as\u00ed como en nuestro pa\u00eds, los ge\u00f3logos somos los profesionales mejor cualificados para su gesti\u00f3n y disponemos de una profesi\u00f3n regulada y competente. Los ge\u00f3logos deseamos contribuir a una eficaz reducci\u00f3n de los da\u00f1os econ\u00f3micos y personales que se producen todos los a\u00f1os<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Bibliograf\u00eda<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Blad\u00e9, E., Cea, L., Corestein, G., Escolano, E., Puertas, J., V\u00e1zquez-Cend\u00f3n, E., Dolz, J., Coll, A., 2014. Iber: herramienta de simulaci\u00f3n num\u00e9rica del flujo en r\u00edos. Revista Internacional de M\u00e9todos Num\u00e9ricos para C\u00e1lculo y Dise\u00f1o en Ingenier\u00eda, Volume 30, Issue 1, 2014, Pages 1-10, ISSN 0213-1315, DOI: 10.1016\/j.rimni.2012.07.004<\/p>\n\n\n\n<p>Cea, L., Blad\u00e9, E., 2015. A simple and efficient unstructured finite volume scheme for solving the shallow water equations in overland flow applications. Water Resources Research, 51, 5464-5486. DOI: 10.1002\/2014WR016547.<\/p>\n\n\n\n<p>Mateo-L\u00e1zaro, J. 2011. Hidrolog\u00eda de crecidas en peque\u00f1as y medianas cuencas. Aplicaci\u00f3n con modelos digitales del terreno. Biblioteca Universitaria. Universidad de Zaragoza. <a href=\"https:\/\/zaguan.unizar.es\/record\/5750\/files\/TESIS-2011-031.pdf\">https:\/\/zaguan.unizar.es\/record\/5750\/files\/TESIS-2011-031.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Mateo-L\u00e1zaro J., S\u00e1nchez-Navarro J.A., Garc\u00eda-Gil A., Edo-Romero V. 2013. Developing and programming a watershed traversal algorithm (WTA) in GRID-DEM and adapting it to hydrological processes. Computers and Geosciences 51:418\u2013429. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.cageo.2012.07.024\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.cageo.2012.07.024<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Mateo-L\u00e1zaro J., S\u00e1nchez-Navarro J.A., Garc\u00eda-Gil A., Edo-Romero V. 2013b. An\u00e1lisis de frecuencia y clasificaci\u00f3n de eventos hidrometeorol\u00f3gicos reales en tres cuencas del NE de Espa\u00f1a. Geogaceta, 53, 117\u2013120. <a href=\"https:\/\/sge.usal.es\/archivos\/geogacetas\/geo53\/G53art29.pdf\">https:\/\/sge.usal.es\/archivos\/geogacetas\/geo53\/G53art29.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Mateo-L\u00e1zaro, J., S\u00e1nchez-Navarro, J.A., Garc\u00eda-Gil, A., Edo-Romero, V. 2014. Sensitivity analysis of main variables present on flash flood processes. Application in two Spanish catchments: Ar\u00e1s and Aguil\u00f3n. Environmental Earth Sciences. 71(6):2925-2939. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/s12665-013-2668-5\">https:\/\/doi.org\/10.1007\/s12665-013-2668-5<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Mateo-L\u00e1zaro, J., S\u00e1nchez-Navarro, J.A., Garc\u00eda-Gil, A., Edo-Romero, V.&nbsp; 2016. Flood Frequency Analysis (FFA) in Spanish catchments. Journal of Hydrology. 538. 598\u2013608. <a href=\"http:\/\/dx.doi.org\/10.1016\/j.jhydrol.2016.04.058\">http:\/\/dx.doi.org\/10.1016\/j.jhydrol.2016.04.058<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Tarasova L, Merz R., Kiss A, Basso S, Bl\u00f6schl G, &nbsp;Merz B, Viglione A, Pl\u00f6tner S, Guse B, Schumann A, Fischer S, Ahrens B, Anwar F, B\u00e1rdossy A, B\u00fchler P, Haberlandt U, Kreibich H, Krug A, Lun D, M\u00fcller-Thomy H, Pidoto R, Primo C, Seidel J, Vorogushyn S, Wietzke L. 2019. Causative classification of river flood events. Wiley. WIREs WaterVolume 6. <a href=\"https:\/\/wires.onlinelibrary.wiley.com\/doi\/epdf\/10.1002\/wat2.1353\">https:\/\/wires.onlinelibrary.wiley.com\/doi\/epdf\/10.1002\/wat2.1353<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autores: Jes\u00fas Mateo L\u00e1zaro, Carlos Alberto Revuelto Gimeno, Manuel Virgilio Arce Montejo y Carlos Enrique Carnicer Rodrigo Introducci\u00f3n En la tarde del 6 de julio de 2023 se produjo en Zaragoza un evento hidrol\u00f3gico poco frecuente con una precipitaci\u00f3n, variable en el espacio y en el tiempo, en torno a 50 litros por metro cuadrado [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":13697,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[244,1682],"tags":[28],"class_list":{"0":"post-13689","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-riesgos","8":"category-tt-62","9":"tag-inundaciones"},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.0 - 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