Uso de Isotopos Estables para el Estudio de las Fuentes de Agua Superficiales en el Ecuador y sus Implicaciones para la Gestión de los Recursos Hídricos

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Paulina Lima

Resumen

Esta investigación está enfocada en el análisis de los procesos de lluvia-escorrentía en las Montañas del Ecuador con énfasis en las implicaciones de la gestión de recursos hídricos mediante el uso de los valores de los isotopos estables de hidrogeno (δD) y oxígeno (δ18O). La pregunta que guía este estudio es ¿Cómo pueden los valores de δD y δ18O variar en procesos hidrológicos tales como lluvia-escorrentía en los proyectos hidráulicos? En primer lugar, se realiza un análisis de la variación espacial y temporal de la composición de isotopos en la lluvia en el Ecuador. Adicionalmente, se comparan estas variaciones con los datos tomados de aguas superficiales durante diciembre 2016 y abril 2017 en ríos y glaciares ecuatorianos. Los resultados del análisis de datos de las precipitaciones muestran que los isotopos estables varían especialmente con la altitud y estacionalmente. En el caso de las aguas superficiales a pesar que es más difícil definir cuáles son sus principales fuentes, la composición de isotopos estables exponen la misma variación de las aguas lluvias. Esta dependencia muestra el gran potencial que tienen los isotopos estables para representar y estudiar las fuentes de aguas superficiales en el Ecuador.

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Cómo citar
Lima, P. (2019). Uso de Isotopos Estables para el Estudio de las Fuentes de Agua Superficiales en el Ecuador y sus Implicaciones para la Gestión de los Recursos Hídricos. INGENIO, 2(2), 38–45. https://doi.org/10.29166/ingenio.v2i2.1701
Sección
Artículos
Biografía del autor/a

Paulina Lima, Universidad Central del Ecuador

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática

Instituto de Investigación y Posgrado

Citas

J. R. Gat, «Oxygen and hydrogen isotopes in the hydrologic cycle», Annual Review of Earth and Planetary Sciences, vol. 24, n.o 1, pp. 225–262, 1996.

Z. Sharp, «Principles of stable isotope geochemistry», 2017.

P. Lima, M. Stone, E. Ortiz, y B. Andrew, «Analysis rainfall trends in ecuadorian andean mountains over 3000 mand their effects in hydropower projects», Congreso REDU, pp. 12-16, oct. 2018.

Y. Hu, D. Li, y J. Liu, «Abrupt seasonal variation of the ITCZ and the Hadley circulation», Geophysical Research Letters, vol. 34, n.o 18, sep. 2007.

M. C. Molles, y C. N.Dahm, «A Perspective on El Niño and La Niña: Global Implications for Stream Ecology», Journal of the North American Benthological Society, vol. 9, n.o 1, pp. 68-76, mar. 1990.

M. Newman et al., «The Pacific Decadal Oscillation, Revisited», Journal of Climate, vol. 29, n.o 12, pp. 4399-4427, jun. 2016.

«WaterIsotopes.org». [En línea]. Disponible en: http://wateriso.utah.edu/waterisotopes/. [Accedido: 20-jul-2018].

W. Dansgaard, «Stable isotopes in precipitation», Tellus, vol. 16, n.o 4, pp. 436-468, 1964.

J. Gat, Isotope hydrology: a study of the water cycle, 1 online resource (vii, 189 pages) : illustrations. vols. London: : Imperial College Press, 2010.

J. Galewsky, H. C. Steen-Larsen, R. D. Field, J. Worden, C. Risi, y M. Schneider, «Stable isotopes in atmospheric water vapor and applications to the hydrologic cycle», Rev. Geophys., vol. 54, n.o 4, p. 2015RG000512, dic. 2016.