Cálculo de la evolución espacio-temporal de la recarga al acuífero cuaternario del Campo de Cartagena (SE España) desde 1970 a 2022
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Published:2024-07-31
Issue:3
Volume:28
Page:198-212
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ISSN:1886-4996
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Container-title:Ingeniería del Agua
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language:
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Short-container-title:ing.agua
Author:
Alcaraz Mar, Polo María José, Hornero Jorge, Jiménez-Martínez JoaquínORCID, Alcolea AndrésORCID, Manzano MarisolORCID
Abstract
Los objetivos del trabajo son evaluar la evolución temporal y espacial de la recarga al Acuífero del Cuaternario del Campo de Cartagena desde 1970 a 2022 y generar mapas de entrada para un modelo numérico de flujo de agua subterránea. Para alcanzarlos se han recopilado datos meteorológicos, se ha compilado y contrastado la información disponible sobre los usos de suelo, poniendo especial atención en la evolución temporal de la distribución espacial, se ha calculado la recarga con el software VisualBALAN y se han generado mapas de recarga que reflejan la evolución espacial y temporal durante el periodo simulado, con el apoyo de QGIS. La recarga calculada se ha calibrado y validado con éxito con series piezométricas temporales. La recarga total media calculada es 91 hm3 año-1 para todo el periodo; los valores extremos son 24 hm3 en 1978 y 172 hm3 en 2008. Esto se traduce en un coeficiente de recarga promedio del 16%, un valor mínimo del 8% y un máximo del 24%.
Funder
Ministerio de Ciencia e Innovación
Publisher
Universitat Politecnica de Valencia
Reference35 articles.
1. Alcolea, A., Contreras, S., Hunink, J. E., Luis García-Aróstegui, J., Jiménez-Martínez, J., Virgílio Cruz, J. (2019). Hydrogeological modelling for the watershed management of the Mar Menor coastal lagoon (Spain). Science of the Total Environment, 663. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.375 2. Allen, R.G.; Pereira, L.S.; Raes, D.; Smith, M. (1998). Crop Evapotranspiration. FAO 56. 3. Allison, G. B., Gee, G. W., Tyler, S. W. (1994). Vadose-Zone Techniques for Estimating Groundwater Recharge in Arid and Semiarid Regions. Soil Science Society of America Journal, 58(1), 6–14. https://doi.org/10.2136/sssaj1994.03615995005800010002x 4. Álvarez-Rogel, J., Barberá, G. G., Maxwell, B., Guerrero-Brotons, M., Díaz-García, C., Martínez-Sánchez, J. J., Sallent, A., Martínez-Ródenas, J., González-Alcaraz, M. N., Jiménez-Cárceles, F. J., Tercero, C., Gómez, R. (2020). The case of Mar Menor eutrophication: State of the art and description of tested Nature-Based Solutions. Ecological Engineering, 158(October), 106086. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2020.106086 5. Baudron, P., Barbecot, F., Aróstegui, J. L. G., Leduc, C., Travi, Y., Martinez-Vicente, D. (2014). Impacts of human activities on recharge in a multilayered semiarid aquifer (Campo de Cartagena, SE Spain). Hydrological Processes, 28(4), 2223–2236. https://doi.org/10.1002/hyp.9771
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