Hidrodinámica del río Hardy después del sismo de abril del 2010

16
Instituto de Ingeniería UABC, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería Hidrodinamica del Río Hardy despues del sismo del 4 de abril del 2010 JUAN JOSE TREJO FERNANDEZ Dr. JORGE RAMIREZ HERNANDEZ

Transcript of Hidrodinámica del río Hardy después del sismo de abril del 2010

Page 1: Hidrodinámica del río Hardy después del sismo de abril del 2010

Instituto de Ingeniería – UABC, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería

Hidrodinamica del Río Hardy despues del sismo

del 4 de abril del 2010

JUAN JOSE TREJO FERNANDEZ Dr. JORGE RAMIREZ HERNANDEZ

Page 2: Hidrodinámica del río Hardy después del sismo de abril del 2010

INDICE DE PRESENTACION

INTRODUCCION. AREA DE ESTUDIO. OBJETIVOS. EQUIPO. RESULTADOS. -AFOROS. -TOPOGRAFIA. - SIMULACION HIDRAULICA. CONCLUSIONES.

Page 3: Hidrodinámica del río Hardy después del sismo de abril del 2010

INTRODUCCION El Río Hardy (RH) es un tributario del Río Colorado (RC), con

60 km de recorrido desde la parte sur de Cerro Prieto hasta la

unión con el RC cerca del campo turístico Las Flores (Zamora et

al., 2005). El delta del RC está rodeado en la actualidad por un

área conocida como los valles agrícolas de Mexicali, San Luis Río

Colorado y valle Imperial. En el presente, el Delta abarca

aproximadamente 60,000 ha en una cuenca rodeada por cerca de

200,000 ha de terrenos agrícolas de irrigación. Dos ríos forman

su núcleo: el Colorado y el Hardy.

Page 4: Hidrodinámica del río Hardy después del sismo de abril del 2010

AREA DE ESTUDIO

Page 5: Hidrodinámica del río Hardy después del sismo de abril del 2010

Objetivos

- Obtener las variaciones de caudal antes y después del sismo, para

determinar los cambios en los aportes de flujo al RH.

- Establecer el modelo de flujo del Río Hardy, para identificar sus

zonas de inundación, perímetro mojado y profundidad del tirante

de agua a lo largo de un año hidrológico.

- Aportar elementos hídricos que ayuden a determinar el impacto

del nuevo régimen de descarga en el ecosistema del Río Hardy.

Page 6: Hidrodinámica del río Hardy después del sismo de abril del 2010

EQUIPO

Page 7: Hidrodinámica del río Hardy después del sismo de abril del 2010

RESULTADOS AFOROS

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Gas

to (L

/s)

Aforos Río Hardy

C. Muñoz

C. Mosqueda

P.Ej. Durango

Desc. Arenitas

Días

Aforo-C. Mosqueda

Enero 2011

Aforo-C. Mosqueda

Enero 2011 Aforo-C. Mosqueda

Enero 2011 Estruct. derivadora

Page 8: Hidrodinámica del río Hardy después del sismo de abril del 2010

EQUIPO

Page 9: Hidrodinámica del río Hardy después del sismo de abril del 2010

RESULTADOS TOPOGRAFIA

Levantamiento

Levantamiento

Colocacion de Mojoneras

Banco de Nivel CFE

Page 10: Hidrodinámica del río Hardy después del sismo de abril del 2010

PERFIL COMPARATIVO ANTES Y DESPUES DEL

SISMO DEL 4 DE ABRIL DEL 2010.

Page 11: Hidrodinámica del río Hardy después del sismo de abril del 2010

GASTOS

Tramo Gasto Max (lt/s) Gasto min (lt/s)

Desc. Arenitas- Carr.

Ej. Durango

Entrada 540.0- Salida 630.0

Entrada 152.0- Salida 400.0

Carr. Ej. Durango- C.

Mosqueda.

Entrada 630.0- Salida 2,700.0

Entrada 400.0- Salida 1,230

C. Mosqueda- C.

Muñoz

Entrada 2,700.0- Salida 1270.0

Entrada 1,230- Salida 343.0

Page 12: Hidrodinámica del río Hardy después del sismo de abril del 2010

RESULTADOS SIMULACION HIDRAULICA

-TOPOGRAFIA

-GASTO

Page 13: Hidrodinámica del río Hardy después del sismo de abril del 2010

RESULTADOS SIMULACION HIDRAULICA

Page 14: Hidrodinámica del río Hardy después del sismo de abril del 2010

RESULTADOS SIMULACION HIDRAULICA

- Perfiles

Page 15: Hidrodinámica del río Hardy después del sismo de abril del 2010

Conclusiones La topografía del lecho del RH se vio fuertemente modificada, por el sismo,

como lo mostraron los levantamientos topográficos, antes y después del sismo.

Los aforos en el RH, nos muestran las variaciones que se produjeron a causa del sismo de 2,700 a 3,500L/s , pero estas tendieron a estabilizarse y disminuir a 1,500 L/s.

Las estructuras en el RH, definen los tirantes máximos y mínimos en el RH de 1.0 m hasta 4.5 m , siendo las zonas de mayor profundidad las cercanas a Campo Mosqueda.

No existe peligro de desbordamiento en el RH, por la altura de los bordos, solamente llegando a Campo Mosqueda existen bordos mas bajos de 1.0 m .

La simulación hidráulica mostro que con los gastos máximos y mínimos considerados no modifican substancialmente los tirantes de agua. Estos tirantes son modificados de forma artificial por las estructuras hidráulicas como la de campo Mosqueda.

Los principales contaminantes de metales pesados como el plomo, se presentan en mayor concentración en Campo Muñoz, lo anterior descarta a la PTAR Las Arenitas como la fuente de estos contaminantes.

Page 16: Hidrodinámica del río Hardy después del sismo de abril del 2010

Gracias