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BALANCE HIDROLÓGICO
CLIMÁTICO
MÉTODO DE THORNTHWAITE DE 1948
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El balance hidrológico climático
resulta de la diferencia entre el agua
que llega a la superficie porprecipitaciones y la que sale por
evaporación directa del suelo y
transpiración de las plantas. Si elingreso es mayor hay balance positivo.
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Partiendo del conocimiento de las
precipitaciones medias mensuales y de la
evapotranspiración media mensual, podemosdeterminar en forma indirecta el balance del
agua en el suelo y sus valores a lo largo del
año.
El investigador Thornthwaite ideó dos modelos
para el cálculo del B..!. "no en el año #$%&, el
cual fue me'orado en el año #$((.
En el balance de agua de #$%& Thornthwaiteconsideraba )ue todos los suelos hasta # metro
de profundidad, ten*an la capacidad de
almacenar hasta #++ mm de agua til.
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Agua Gravitacional
Curva de Retención de Agua de Suelo
Retención(atm
Contenido de !" de
Suelo (#
$%
&'
C) !Eq
Agua *til
Agua !igroscópica
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Elementos relacionados al balance+
Elementos ,-sicos+
#.- Precipitación se designa con el nombrede precipitación al agua )ue llega a la tierra ba'o
diferentes estados l*)uido, sólido y cristalino,
producto de la condensación del vapor de agua
en la atmósfera.
/.- Evapotranspiración Potencial es la p0rdida
de agua )ue se produce como consecuencia delos procesos )ue ocurren en el suelo
1evaporación2 y en los vegetales 1transpiración2
en condiciones óptimas de humedad y con una
cobertura vegetal completa.
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Elementos resultantes+
#.- 3lmacena'e de agua til es el volumen de
humedad retenido entre dos puntos )ue
corresponden a situaciones opuestas
e)uivalente de humedad y coeficiente demarchite4.
5e obtiene con la siguiente fórmula
33"mc 6 133"ma7 Pmc2 - EPmc
/.- 8ariación de almacena'e de agua til
833" 6 33"mc - 33"ma
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En la 8ariación de almacena'e de agua til se
diferencian dos situaciones
9eposición de umedad es laincorporación de humedad )ue se produce
como consecuencia del incremento de la P
respecto a la EP 1valores positivos de 833"2
umedad de suelo utili4ada corresponde al
consumo de humedad por el proceso
evapotranspiratorio y tiene lugar cuando la P
es menor a la EP 1valores negativos de 833"2
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:.- E;ceso de agua se produce despu0s )ue el
suelo alcan4ó el e)uivalente de humedad o su
capacidad má;ima de almacena'e 1#++ mm2.%.-
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!álculo del Balance idrológico !limático
#- 5e copian de estad*sticas climáticas los
valores de P @ y EP @ para cada mes
/- 5e hace la diferencia P-EP, se reali4a la
acumulación de los valores 172 y los 1-2 y se
presentan / situaciones 5i la A de los valores 172 es mayor )ue la de 1-2
estamos en presencia de una 4ona hmeda
5i la A de los valores 1-2 es mayor )ue la de 172corresponde a una 4ona seca
:- 5i la 4ona es hmeda, se coloca el valor 1#++2
en el ltimo mes hmedo en el rubro 33"
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5i la 4ona es seca, colocamos el valor 1+2 en el
ltimo mes seco en lo )ue corresponde a 33"
%- El 33" de los meses siguientes se calcula
aplicando la fórmula
33"mc 6 133"ma7 Pmc2 - EPmc
5e obtienen una serie de valores comprendidos
entre + y #++ mm
(- El rubro 833" se lo obtiene con la fórmula
833" 6 33"mc 33"ma
C- El e;ceso se compone de los valores
superiores a #++ en el rubro 33"
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D- En el rubro deficiencia se colocan todos
a)uellos valores )ue resulten inferiores acero en el rubro 33"
&- !álculo de E9
$- 9elación de umedad 192 es un *ndice)ue indica el grado de humedad o se)uedad
relativa de cada uno de los meses del año. 5e
obtiene
9 6 P - EP
EP
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EE // )) A A )) 00 00 A A SS 11 22 33 A A
E4 $5$ $$6 $&$ 77 58 8 85 7 7& 9 $$5 $7 :5
4 $69 $% $%8 7: $ $7 : $& $% 77 $& $% :%%
4E4 6 7 %$ ;$$ ;6 ;$% ;87 ;5% ;$6 ;$$ $6 7#%%
-#:/
AA< %5 :& $&& ($&& 9: 98 76 5$ & & & $6
=AA< 6 7 $& & ;$$ ;6 ;$% ;87 ;5$ & & $6 7#++
-#++
E>c & & 5$ & & & & & & & & 55
3ef & & & & & & & & 5 $6 $$ & 8
ER $5$ $$6 $&$ 77 58 8 85 7 %7 77 $& $7 :$$
R! &'87 &. &.% &.5% ;&. ;&. ;&.7 ;&.6 ;&.6 ;&.8 ;&.&: &.$8
5an iguel de Tucumán Fat /CG %&H
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E / ) A ) 0 0 A S 1 2 3 A
E4 $9 $$& :9 7% : 87 8% 7 7 : $$& $7 ::
4 $79 $55 $6 %$ $9 $8 5 6 %& 9: $86 9$&
4;E4 & 5 : ;$5 ;8$ ;$5 ;8$ ; ;%7 ;5 ;8$ ;: ?$&;88
AA< & 75 $&& 97 7% %$ & & & & & (&
=AA< & 5 7 ;$5 ;8$ ;$5 ;8$ ;& & & & & ?$&&;$&&
E>c & & & & & & & & & & &
3ef & & & & & & & %7 5 8$ : $8
ER $9 $$& :9 7% : 87 8% 6 %& 9: $86 9&6
R! &.8$ &.$ &.: ;&.8 ;&.%5 ;&.%5 ;&.95 ;&.:8 ;&.: ;&.% ;&.$: ;&.&6
Ben'am*n 3ráo4 Fat /CG C(H
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5"
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3PFJ!3!JKLE5
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El balance h@drico tambiDn es utiliBado para
establecer comparaciones entre las condiciones
h@dricas de localidades distintas' permiteidentificar regiones h*medas donde los
e>cedentes ocurren durante todo el ao' regiones
semi-ridas o -ridas donde las deficiencias son las
que prevalecen y aquellas regiones condeficiencias durante una Dpoca del ao y
e>cedentes en la otra.
El conocimiento del balance h@drico es aplicadoen las clasificaciones clim-ticas' para definir la
hidrolog@a de una Bona y para la planificación
hidr-ulica .
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El ,!C no considera la variabilidad interanual delclima' espec@ficamente de la precipitación' por lo
que la ocurrencia de eventuales dDficit en regiones
h*medas o e>cesos en regiones -ridas o
semi-ridas' as@ como la variación de la magnitud delos mismos en aos muy h*medos o muy secos' no
ser@an identificados por este tipo de balance
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E;ceso anual
promedio de
agua en mm en la
Provincia deTucumán
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Bibliografía
-Torres Bruchmann, E.3. #$D( MEl Balance hidrológico 5udeterminación y aplicacionesN. 5erie ather, S.9. #$(D.MJnstructions and
tables for computing potential evapotranspiration and the
water balanceN.