{"id":9524,"date":"2018-10-01T12:00:26","date_gmt":"2018-10-01T12:00:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/?p=9524"},"modified":"2018-10-08T14:15:40","modified_gmt":"2018-10-08T14:15:40","slug":"el-problema-del-aterramiento-de-embalses-y-el-calculo-de-las-reservas-hidraulicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/index.php\/2018\/10\/el-problema-del-aterramiento-de-embalses-y-el-calculo-de-las-reservas-hidraulicas\/","title":{"rendered":"El problema del aterramiento de embalses y el c\u00e1lculo de las reservas hidr\u00e1ulicas"},"content":{"rendered":"<p>Tierra y Tecnolog\u00eda n\u00ba 52 |\u00a0<a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/index.php\/2018\/10\/el-problema-del-aterramiento-de-embalses-y-el-calculo-de-las-reservas-hidraulicas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/dx.doi.org\/10.21028\/jlc.2018.10.01<\/a> | Autores: <strong>Jos\u00e9 Luis Casamor y Antoni Calafat<\/strong>.\u00a0GRC Geoci\u00e8ncies Marines, Departament de Din\u00e0mica de la Terra i de l&#8217;Oce\u00e0,\u00a0Universitat de Barcelona<\/p>\n<hr \/>\n<p>Los embalses facilitan la gesti\u00f3n de los recursos h\u00eddricos, permiten obtener energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica, aumentan las zonas regables de la cuenca y ayudan al control de eventuales avenidas. Como toda gran obra hidr\u00e1ulica, un embalse tambi\u00e9n incide notablemente en su entorno natural y genera una larga lista de problemas de diversa \u00edndole entre los que destaca la acumulaci\u00f3n de sedimentos en el propio embalse, un proceso denominado aterramiento (Casamor, 1992).<\/p>\n<blockquote><p>Averiguar el grado real de aterramiento de nuestros embalses resulta crucial para calcular correctamente las reservas hidr\u00e1ulicas disponibles en el pa\u00eds<\/p><\/blockquote>\n<p>La velocidad y el grado de este proceso dependen de las caracter\u00edsticas de la cuenca y del r\u00edo donde se encuentra el embalse. La estructura geol\u00f3gica, la litolog\u00eda, la topograf\u00eda, la hidrolog\u00eda, el uso agr\u00edcola y la cubierta vegetal de la cuenca determinan la cantidad de sedimentos susceptibles de ser erosionados y transportados hasta quedar acumulados dentro del embalse (Batalla y Vericat, 2011). En una etapa inicial, el aterramiento suele ser m\u00e1s pronunciado debido al reajuste del perfil longitudinal del r\u00edo, que acent\u00faa la erosi\u00f3n de su cauce aguas arriba de la presa. Con el paso del tiempo, las tasas de acumulaci\u00f3n tienden a disminuir (Calafat et al., 2007).<\/p>\n<h4><strong>La din\u00e1mica sedimentaria de un embalse<\/strong><\/h4>\n<p>Al entrar en un embalse, la capacidad de transporte de las aguas del r\u00edo disminuye facilitando as\u00ed la sedimentaci\u00f3n de los materiales acarreados. Las caracter\u00edsticas morfol\u00f3gicas y el r\u00e9gimen de explotaci\u00f3n del propio embalse condicionar\u00e1n la distribuci\u00f3n final del sedimento (Casamor et al., 1998). La mayor parte del material, especialmente el de mayor tama\u00f1o, queda enseguida depositado en la zona de la cola formando cuerpos de espesores y forma variables, sometidos a procesos de retrabajamiento en funci\u00f3n de las variaciones del nivel del embalse (Figura 1).<\/p>\n<figure id=\"attachment_9525\" aria-describedby=\"caption-attachment-9525\" style=\"width: 768px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-9525\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig1_IGME.jpg\" alt=\"\" width=\"768\" height=\"540\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig1_IGME.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig1_IGME-300x211.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig1_IGME-100x70.jpg 100w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig1_IGME-696x489.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig1_IGME-597x420.jpg 597w\" sizes=\"auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9525\" class=\"wp-caption-text\">Figura 1. Vista de la cola del embalse de Talarn (r\u00edo Noguera Pallaresa, Lleida). El descenso del nivel del embalse deja al descubierto parte de los sedimentos acumulados en la zona.<\/figcaption><\/figure>\n<p>El resto del material m\u00e1s fino se transporta en suspensi\u00f3n y va deposit\u00e1ndose en el interior del embalse en cantidades decrecientes. Cerca de la presa, puede producirse un aumento de la tasa de deposici\u00f3n por el efecto pantalla que la propia presa induce. Se estima que al menos un 90% del material en suspensi\u00f3n queda atrapado y s\u00f3lo una peque\u00f1a cantidad seguir\u00e1 su curso aguas abajo del r\u00edo a trav\u00e9s de los desag\u00fces habituales del embalse (Casamor, 1992).<\/p>\n<p>El transporte del material fino se produce por corrientes de turbidez de baja densidad inducidas por el propio r\u00edo (Chikita y Okumura, 1990). Estas corrientes ayudan a formar las llamadas capas nefeloides, niveles de espesor y cota variable dentro de la columna de agua en los que la concentraci\u00f3n de part\u00edculas en suspensi\u00f3n es superior a la normal en la masa de agua considerada (Casamor, 1992). La formaci\u00f3n y evoluci\u00f3n de estas capas pueden estar controladas por la presencia de interfases de densidad\/temperatura y por la morfolog\u00eda del vaso (Casamor et al., 1998; Calafat et al., 2007) (Figura 2).<\/p>\n<figure id=\"attachment_9527\" aria-describedby=\"caption-attachment-9527\" style=\"width: 696px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-9527\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig2_IGME-1024x690.jpg\" alt=\"\" width=\"696\" height=\"469\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig2_IGME-1024x690.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig2_IGME-300x202.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig2_IGME-768x518.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig2_IGME-696x469.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig2_IGME-1068x720.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig2_IGME-623x420.jpg 623w\" sizes=\"auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9527\" class=\"wp-caption-text\">Figura 2. Modelo de distribuci\u00f3n del material fino en suspensi\u00f3n en el embalse de Camarasa. Se observa la presencia de varias capas nefeloides, zonas de la columna de agua con una concentraci\u00f3n particular m\u00e1s elevada que el resto, que evolucionan desde la cola del embalse hacia la presa. Se indica el porcentaje de concentraci\u00f3n de material en cada capa. El tama\u00f1o de las flechas indica la magnitud del proceso considerado (modificado de Casamor et al., 1998).<\/figcaption><\/figure>\n<h4><strong>Las consecuencias del aterramiento<\/strong><\/h4>\n<p>La principal consecuencia del aterramiento es la p\u00e9rdida de la capacidad inicial de almacenamiento y la disminuci\u00f3n paulatina de la vida \u00fatil del embalse. La reducci\u00f3n del volumen y el aumento de la presencia de sedimento en el agua afectan los principales usos de los embalses. Por una parte, habr\u00e1 menos agua disponible para zonas de regad\u00edo y para el eventual abastecimiento destinado al uso humano e industrial. Por otra, una mayor cantidad de part\u00edculas en el salto de agua puede provocar una disminuci\u00f3n del producible hidroel\u00e9ctrico debido al desgaste por abrasi\u00f3n que sufren las palas de las turbinas. En situaciones extremas el aterramiento continuado llega a colmatar el embalse (Figura 3).<\/p>\n<figure id=\"attachment_9528\" aria-describedby=\"caption-attachment-9528\" style=\"width: 696px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-9528\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig3_IGME-1024x768.jpg\" alt=\"\" width=\"696\" height=\"522\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig3_IGME-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig3_IGME-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig3_IGME-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig3_IGME-80x60.jpg 80w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig3_IGME-265x198.jpg 265w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig3_IGME-696x522.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig3_IGME-1068x801.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig3_IGME-560x420.jpg 560w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig3_IGME.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9528\" class=\"wp-caption-text\">Figura 3. Vista de la presa del embalse de Isabel II, en N\u00edjar (Almer\u00eda). Inaugurado en 1850, los graves problemas de aterramiento colmataron pr\u00e1cticamente el embalse un par de d\u00e9cadas m\u00e1s tarde.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Otra consecuencia importante del aterramiento es que el material retenido ya no circula aguas abajo de la presa y deja de alimentar los tramos finales del r\u00edo. Esta situaci\u00f3n se agrava en cuencas fuertemente reguladas, como por ejemplo en la cuenca del Ebro, donde el poco sedimento que llega a la desembocadura es incapaz de mantener el delicado equilibrio costero. El resultado es el retroceso de deltas y playas (Batalla, 2003; Liquete et al., 2004).<\/p>\n<p>Si todav\u00eda sumamos otros problemas no menores como son el descenso del poder de laminaci\u00f3n de avenidas o la afectaci\u00f3n a la seguridad de las obras de contenci\u00f3n, podemos concluir las importantes implicaciones econ\u00f3micas, sociales y medioambientales del aterramiento de los embalses.<\/p>\n<h4><strong>La prevencion y el control<\/strong><\/h4>\n<p>Aunque existen medidas para solucionar algunas de las consecuencias apuntadas, todas ellas son caras y en ocasiones de dif\u00edcil ejecuci\u00f3n. La mayor\u00eda pasan por extraer mec\u00e1nicamente el sedimento acumulado (Cobo, 2008). Suele ser entonces necesario detener la actividad del embalse y proceder a su vaciado para facilitar las labores de extracci\u00f3n, pero no todos los embalses, en especial los m\u00e1s antiguos, tienen previsto sistemas eficaces de vaciado. En embalses hidroel\u00e9ctricos, esta parada operativa genera adem\u00e1s unos costos adicionales por la interrupci\u00f3n de la producci\u00f3n de energ\u00eda.<\/p>\n<p>La prevenci\u00f3n mediante t\u00e9cnicas para modelizar y simular el conjunto de factores participantes en el proceso, antes del dise\u00f1o y construcci\u00f3n de la presa, parece ser la mejor manera de mitigar su alcance posterior. La instalaci\u00f3n previa de diques espec\u00edficos en la cola de embalse que hagan una criba inicial del material entrante tambi\u00e9n resulta de utilidad para reducir el posible impacto final. Sin embargo, en la mayor\u00eda de los casos hay que asumir la realidad del problema y controlar su evoluci\u00f3n impulsando los estudios de seguimiento que permitan verificar el ritmo de aterramiento de los embalses.<\/p>\n<p>Una herramienta b\u00e1sica para cuantificar el volumen de sedimentos acumulados es la realizaci\u00f3n peri\u00f3dica de cartograf\u00edas batim\u00e9tricas detalladas y repetidas a lo largo del tiempo que permitan determinar con precisi\u00f3n la variaci\u00f3n de esos vol\u00famenes. Hasta fechas recientes, la batimetr\u00eda de embalses se ha realizado mediante m\u00e9todos tradicionales no exentos de errores debido a las serias limitaciones de aplicaci\u00f3n en el caso de embalses de accidentada topograf\u00eda (Canals et al., 1994). El m\u00e9todo moderno de la cartograf\u00eda batim\u00e9trica de multihaz resuelve muchas de esas limitaciones, y permite obtener batimetr\u00edas con cobertura total y resultados m\u00e1s fiables.<\/p>\n<h4><strong>La situaci\u00f3n de los embalses espa\u00f1oles<\/strong><\/h4>\n<p>Espa\u00f1a es uno de los pa\u00edses del mundo con mayor n\u00famero de embalses, algunos de los cuales ostentaron en su momento r\u00e9cords de altura del muro de contenci\u00f3n o de la capacidad de almacenamiento. Actualmente, m\u00e1s de 1200 grandes presas embalsan un volumen estimado en algo m\u00e1s de 56000 hm3.<\/p>\n<p>Sin embargo, aunque se antojan de vital importancia para valorar la situaci\u00f3n del problema del aterramiento, no abundan los estudios, mucho menos sistem\u00e1ticos, sobre los procesos de sedimentaci\u00f3n y colmataci\u00f3n de los embalses espa\u00f1oles. Poco m\u00e1s de un centenar de ellos han sido analizados con cierto detalle en las \u00faltimas d\u00e9cadas (Ruiz de la Torre et al., 1975; Saa et al., 1995; Avenda\u00f1o et al., 1997; Cobo, 2008).<\/p>\n<p>En base a algunos de estos trabajos, en el \u201cLibro blanco del agua en Espan\u0303a\u201d (Ministerio de Medio Ambiente, 2000) se estima la disminuci\u00f3n media de la capacidad de almacenamiento de un conjunto de 110 embalses en el 5%, con una p\u00e9rdida anual media de un 0,16% respecto al volumen inicial. Sin embargo, estas cifras no tienen que ser necesariamente extrapolables a m\u00e1s del 90% de embalses restantes todav\u00eda por sondear, cuyas caracter\u00edsticas, tanto de la parte de la cuenca donde se sit\u00faa la presa como de su propio r\u00e9gimen de explotaci\u00f3n, podr\u00edan ser muy diferentes.<\/p>\n<h4><strong>El caso del r\u00edo Noguera Pallaresa<\/strong><\/h4>\n<p>En el a\u00f1o 2000 se realiz\u00f3 el estudio del aterramiento de los embalses de Camarasa, Terradets y Talarn, un sistema de embalses hidroel\u00e9ctricos perteneciente a la Confederaci\u00f3n Hidrogr\u00e1fica del Ebro y situado en el tramo final del r\u00edo Noguera Pallaresa (Lleida). La combinaci\u00f3n de datos batim\u00e9tricos y topogr\u00e1ficos de alta resoluci\u00f3n permiti\u00f3 construir una serie de modelos 3D para visualizar y calcular la capacidad de almacenamiento de cada embalse en ese momento.<\/p>\n<figure id=\"attachment_9529\" aria-describedby=\"caption-attachment-9529\" style=\"width: 696px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-9529\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig4_IGME-1024x678.jpg\" alt=\"\" width=\"696\" height=\"461\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig4_IGME-1024x678.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig4_IGME-300x199.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig4_IGME-768x509.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig4_IGME-696x461.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig4_IGME-1068x707.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig4_IGME-634x420.jpg 634w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig4_IGME.jpg 1812w\" sizes=\"auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9529\" class=\"wp-caption-text\">Figura 4. Modelo 3D del embalse de Camarasa (r\u00edo Noguera Pallaresa, Lleida). El embalse tiene una forma irregular y alargada, con una longitud m\u00e1xima de 22 km aguas arriba de la presa. El modelo ha sido construido a partir de datos digitales terrestres de alta resoluci\u00f3n facilitados por el \u201cInstitut Cartogr\u00e0fic i Geol\u00f2gic de Catalunya\u201d y de datos batim\u00e9tricos obtenidos durante una campa\u00f1a realizada en abril de 2000. A partir de este modelo se ha calculado un valor de la capacidad de almacenamiento en la fecha de estudio de 137 hm3, lo que implica una aportaci\u00f3n s\u00f3lida retenida de 26,4 hm3, una media de 0,33 hm3\/a\u00f1o.<\/figcaption><\/figure>\n<p>La Tabla 1 refleja los resultados del estudio. El embalse de Camarasa, localizado en la confluencia del Noguera Pallaresa con el r\u00edo Segre, presentaba una acumulaci\u00f3n de sedimentos de 26,6 hm3 despu\u00e9s de 80 a\u00f1os de funcionamiento (Figura 4). El embalse de Terradets, situado inmediatemente aguas arriba del anterior, es el m\u00e1s afectado por el aterramiento y ya iba camino de perder desde el a\u00f1o 1935 cerca de dos tercios de su capacidad inicial (Figura 5), a un ritmo medio anual de casi el 1%. Por \u00faltimo, el embalse de Talarn, ubicado hacia la parte superior de la cuenca, presentaba p\u00e9rdidas cercanas al 20% y un espesor de material acumulado de 15 m en las cercan\u00edas de la presa (Figura 6).<\/p>\n<figure id=\"attachment_9530\" aria-describedby=\"caption-attachment-9530\" style=\"width: 696px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-9530\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig5_IGME-1024x595.jpg\" alt=\"\" width=\"696\" height=\"404\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig5_IGME-1024x595.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig5_IGME-300x174.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig5_IGME-768x446.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig5_IGME-696x404.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig5_IGME-1068x620.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig5_IGME-723x420.jpg 723w\" sizes=\"auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9530\" class=\"wp-caption-text\">Figura 5. Embalse de Cellers. Secci\u00f3n realizada a trav\u00e9s del antiguo canal del r\u00edo Noguera Pallaresa mostrando el perfil topogr\u00e1fico original, previo a la construcci\u00f3n de la presa, y el perfil batim\u00e9trico del a\u00f1o 2000. El agua embalsada se ha visto reducida en m\u00e1s de un 60% respecto de la capacidad original.<\/figcaption><\/figure>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-9531\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/tabla1.jpg\" alt=\"\" width=\"627\" height=\"368\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/tabla1.jpg 627w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/tabla1-300x176.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 627px) 100vw, 627px\" \/><\/p>\n<p>Como vemos, las cifras obtenidas son bastante m\u00e1s elevadas que las consideradas como medias para el conjunto de embalses estudiados en el \u201cLibro blanco del agua en Espan\u0303a\u201d (Ministerio de Medio Ambiente, 2000). Sin poco margen para la duda, resultados parecidos deben ser aplicables a otros embalses de esta y de otras cuencas hidrogr\u00e1ficas. Todo ello se traduce finalmente en decenas de hm3 de volumen no ocupado por agua.<\/p>\n<figure id=\"attachment_9532\" aria-describedby=\"caption-attachment-9532\" style=\"width: 696px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-9532\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig6_IGME-856x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"696\" height=\"833\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig6_IGME-856x1024.jpg 856w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig6_IGME-251x300.jpg 251w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig6_IGME-768x919.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig6_IGME-696x833.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig6_IGME-1068x1278.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig6_IGME-351x420.jpg 351w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Fig6_IGME.jpg 1646w\" sizes=\"auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9532\" class=\"wp-caption-text\">Figura 6. Estimaci\u00f3n del espesor del aterramiento en el embalse de Talarn. Para cada punto considerado, los valores de la izquierda (en rojo) corresponden a la profundidad aproximada en el a\u00f1o 2000, mientras que los valores de la derecha (en amarillo) representan la diferencia de cotas entre el valor topogr\u00e1fico previo a la construcci\u00f3n del embalse y la cota m\u00e1xima del mismo. La diferencia entre estos valores corresponder\u00eda al espesor del aterramiento. N\u00f3tese el aumento progresivo del espesor en direcci\u00f3n a la presa.<\/figcaption><\/figure>\n<h4><strong>El c\u00e1lculo de las reservas hidr\u00e1ulicas<\/strong><\/h4>\n<p>Un tema que a menudo se pasa por alto es la afectaci\u00f3n que el aterramiento de embalses tiene sobre el c\u00e1lculo real de las reservas hidr\u00e1ulicas del pa\u00eds (Casamor, 2018). Puede que para mucha gente el problema tienda a soslayarse porque casi todo el sedimento acumulado queda oculto bajo la superficie del agua. Adem\u00e1s, si un embalse est\u00e1 destinado a la producci\u00f3n de energ\u00eda, caso en el que interesa mantener sobre todo un volumen m\u00ednimo de agua por encima de la cota de explotaci\u00f3n, puede incluso entenderse que el asunto resulte secundario.<\/p>\n<p>Sin embargo, y esto es ya menos comprensible, muchas de las administraciones que gestionan los embalses tienden a ser las primeras en ignorar su grado de aterramiento y, sorprendentemente, todav\u00eda calculan la cantidad de agua embalsada tomando como referencia los vol\u00famenes de capacidad inicial suministrados por las compa\u00f1\u00edas que construyeron en su momento las presas, en algunos casos hace decenas de a\u00f1os. Los resultados calculados de esa forma no reflejan las reservas hidr\u00e1ulicas verdaderas de numerosos embalses y, por tanto, de muchas cuencas hidrogr\u00e1ficas.<\/p>\n<p>Volvamos al embalse de Talarn, uno de los diez de mayor capacidad de la cuenca del Ebro, para ilustrar esta realidad. Seg\u00fan el \u201cBolet\u00edn Hidrol\u00f3gico Semanal\u201d, el documento del Ministerio para la Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica que informa de las reservas hidr\u00e1ulicas espa\u00f1olas, dicho embalse sigue teniendo una capacidad de 227 hm3. Ya hemos visto que la cuantificaci\u00f3n precisa realizada en el a\u00f1o 2000 nos proporcionaba la cifra de 183,5 hm3 (Tabla 1). Esos 43,5 hm3 de diferencia no se han esfumado sin m\u00e1s, se han convertido en tierra. Por tanto, cuesta entender por qu\u00e9 se subestiman estas p\u00e9rdidas.<\/p>\n<h4><strong>Consideraciones finales<\/strong><\/h4>\n<p>Convendr\u00eda recordar para acabar un tema ciertamente espinoso: el agua es un bien vital y, sobre todo, escaso. En los pr\u00f3ximos a\u00f1os, los periodos de sequ\u00eda tendr\u00e1n mayor recurrencia en nuestras latitudes por efecto del cambio clim\u00e1tico y, si no se adoptan las medidas apropiadas, la disponibilidad de los recursos h\u00eddricos tender\u00e1 a ser menor.<\/p>\n<p>En esta tesitura, no deber\u00edamos obviar el problema del aterramiento cuando parece claro que muchos embalses est\u00e1n llenos, s\u00ed, pero de sedimentos. Hay que impulsar los estudios sistem\u00e1ticos que permitan evaluar y gestionar mejor las consecuencias del proceso. Porque, en caso contrario, si no acabamos de averiguar su grado real de aterramiento dif\u00edcilmente podremos saber la cantidad de agua que tenemos almacenada de verdad en nuestros embalses.<\/p>\n<h4><strong>Referencias<\/strong><\/h4>\n<ul>\n<li><em>Avendan\u0303o, C., Cobo, R., Sanz Montero, M. E., Go\u0301mez, J. L., 1997. Capacity situation in spanish reservoirs. Proceedings of the 19th Symposium on Large Dams, Florence, ICOLD (International Committee on Large Dams). Pari\u0301s, 849\u2013 862.<\/em><\/li>\n<li><em>Batalla, R. J., 2003. Sediment deficit in rivers caused by dams and instream gravel mining. A\u00a0review with examples from NE Spain. Revista C &amp; G, 17 (3-4), 79-91.<\/em><\/li>\n<li><em>Batalla, R. J., Vericat, D., 2011. An appraisal of the contemporary sediment yield in the Ebro Basin. J. Soils Sediments, 11:1070\u20131081.<\/em><\/li>\n<li><em>Calafat, A., Costa, E., Raso\u0301s, N., Sanchez-Cabeza, J. A., Casamor, J. L., Sanchez-Vidal, A., Canals, M., Garci\u0301a- Orellana, J., Masque\u0301, P., 2007.\u00a0Sediment dynamics and accumulation rates in the Camarasa reservoir (Noguera Pallaresa river, NE Spain). 4th International Limnogeology Congress, Barcelona. En: Limnogeology: tales of an envolving Earth; Programme and abstracts book, pp. 101.<\/em><\/li>\n<li><em>Canals, M., Casas, A., Carmona, J.M., Casamor, J.L., Font, X., Calafat, A., 1994.\u00a0M\u00e9todos geof\u00edsicos aplicados al estudio y localizaci\u00f3n de fugas en embalses: S\u00edntesis metodol\u00f3gica. 95 pp,\u00a0Tesys S.A. de Publicidad y Ediciones. ISBN:\u00a084-605-0293-7,<\/em><\/li>\n<li><em>Casamor, J.L., 1992. Transporte y sedimentaci\u00f3n del material en suspensi\u00f3n en embalses: el embalse de Camarasa (r\u00edo Noguera Pallaresa, Lleida). Tesis de Licenciatura, Universitat de Barcelona, 135 pp.<\/em><\/li>\n<li><em>Casamor, J.L., Canals, M., Calafat, A.,\u00a01998.\u00a0Distribution and settling of fine particles in a stratified water reservoir, Noguera Pallaresa river, Southern Pyrenees, Spain. 15th International Sedimentological Congress, Alicante (Espa\u00f1a). P238, ISBN:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 84-7908-395-6.<\/em><\/li>\n<li><em>Casamor, J.L., 2018. \u00bfCu\u00e1nta agua hay de verdad en los embalses espa\u00f1oles? The Conversation. Publicado el 19 de agosto de 2018 en http:\/\/theconversation.com\/cuanta-agua-hay-de-verdad-en-los-embalses-espanoles-100692<\/em><\/li>\n<li><em>Chikita, K., Okumura, Y., 1990. Dynamics of turbidity currents measured in Katsurazawa reservoir, Hokkaido, Japan. Journal of Hydrology, 117, 323-338.<\/em><\/li>\n<li><em>Cobo, R., 2008. Los sedimentos de los embalses espan\u0303oles. Ingenieri\u0301a del Agua, 15(4): 231\u2013241.<\/em><\/li>\n<li><em>Liquete, C., Canals, M., Arnau, P., Urgeles, R., Durrieu de Madron, X.,\u00a02004. The\u00a0impact\u00a0of humans on strata formation along the Mediterranean margins.\u00a0Oceanography\u00a017: 70\u201380.<\/em><\/li>\n<li><em>Ministerio de Medio Ambiente, 2000. Libro blanco del agua en Espan\u0303a. Centro de Publicaciones. ISBN: 84- 8320-128-3.<\/em><\/li>\n<li><em>Ruiz de la Torre, J., Ortiz, J.L., Valera, J.M., 1975. Erosion in feeding basins of spanish reservoirs: its influence on dams. XII Congreso ICOLD (International Committee on Large Dams). M\u00e9jico, Q. 47. R. 28.<\/em><\/li>\n<li><em>Saa, A., Almorox, J., Garc\u00eda, R., Rueda de la Puerta, J.P., 1995. Erosi\u00f3n y aterramiento de embalses. Agricultura: Revista agropecuaria, n\u00ba 751, pp. 151-154. ISSN 0002-1334.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tierra y Tecnolog\u00eda n\u00ba 52 |\u00a0http:\/\/dx.doi.org\/10.21028\/jlc.2018.10.01 | Autores: Jos\u00e9 Luis Casamor y Antoni Calafat.\u00a0GRC Geoci\u00e8ncies Marines, Departament de Din\u00e0mica de la Terra i de l&#8217;Oce\u00e0,\u00a0Universitat de Barcelona Los embalses facilitan la gesti\u00f3n de los recursos h\u00eddricos, permiten obtener energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica, aumentan las zonas regables de la cuenca y ayudan al control de eventuales avenidas. 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