Caracterización y Predicción de la Temperatura del Agua en el Río Uruguay: Modelado Numérico e Implicaciones Ecológicas en el Segmento Concepción del Uruguay-Nueva Palmira
DOI:
https://doi.org/10.70567/mc.v42.ocsid8412Palavras-chave:
Simulación Temperatura de agua, openTELEMAC-Mascaret, Río UruguayResumo
Se implementó el modelo numérico bidimensional OpenTelemac-Mascaret para simular el transporte térmico y su intercambio con el ambiente en un tramo de 182 km del río Uruguay, entre Concepción del Uruguay y Nueva Palmira. El modelo fue calibrado y validado con datos de campo, mostrando buena concordancia entre temperaturas simuladas y observadas. Los resultados permitieron caracterizar el régimen térmico del río y evaluar escenarios con temperaturas extremas, constituyendo una herramienta útil para predecir alteraciones térmicas y apoyar la gestión ambiental-
Referências
Brunt, D. Notes on radiation in the atmosphere. I. Q J R Meteorol. Soc., 58:389–420, 1932. https://doi.org/10.1002/qj.49705 824704
Brutsaert, W. On a derivable formula for long-wave radiation from clear skies. Water Resour Res., 11:742–744, 1975. https://doi.org/10.1029/WR011 i005p 00742
Delpla, I., Jung, A.V., Baures, E., Clement, M., Thomas, O., 2009. Impacts of climate change on surface water quality in relation to drinking water production. Environ. Int. 35, 1225– 1233
Dugdale, S.J., Franssen, J., Corey, E., Bergeron, N.E., Lapointe, M., Cunjak, R.A. Main stem movement of Atlantic salmon parr in response to high river temperature. Ecol. Freshw. Fish 25, 429–445, 2016. https://doi.org/10.1029/WR011 i005p 00742
Hannah, D.M., Garner, G. River water temperature in the United Kingdom: changes over the 20th century and possible changes over the 21st century. Prog. Phys. Geogr. 39, 68–92, 2015.
Hervouet, J. M., Hydrodynamics of free surface flows. John Wiley and Sons, Ltd, Electricite de France (EDF), France, 2007.
Junes, R. Modelo hidrodinámico del rio Uruguay Determinación de los principales patrones de flujo y su variación espacio-temporal en función de los forzantes. Msc. Tesis, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, Uruguay, 2020.
Kalinowska, M. Effect of water–air heat transfer on the spread of thermal pollution in rivers. Acta Geophysica, 67:597–619, 2019. https://doi.org/10.1007/s11600-019-00252-y
Muñoz-Mas, R., Lopez-Nicolas, A., Martínez-Capel, F., Pulido-Velazquez, M. Shifts in the suitable habitat available for brown trout (Salmo trutta L.) under short-term climate change scenarios. Sci. Total Environ., 544, 686–700, 2016.
Satterlund, D.R. An improved equation for estimating long-wave radiation from the atmosphere. Water Resource Res., 15:1649–1650, 1979. https://doi.org/10.1029/WR015i006p 01649
Smagorinsky J. General circulation experiments with the primitive equations. Mon Weather Rev., 1963;91:99-165, 1963.
Steel, E.A., Beechie, T.J., Torgersen, C.E., Fullerton, A.H. Envisioning, quantifying, and managing thermal regimes on river networks. Bioscience 67, 506–522, 2017.
Swinbank, WC. Long-wave radiation from clear skies. Q J R Meteorol Soc 89:339–348, 1963. https://doi.org/10.1002/qj.4970893810 5.
WAQTEL, User Manual, Version v8p5. 2023.
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