Articulo de referencia

Presupuesto sedimentario

Diagrama de acreción y erosión de sedimentos en un sistema costero. Las flechas negras indican acreción y las flechas blancas, erosión. Los balances sedimentarios son una herram...

Diagrama de acreción y erosión de sedimentos en un sistema costero. Las flechas negras indican acreción y las flechas blancas, erosión.

Los balances sedimentarios son una herramienta de gestión costera que se utiliza para analizar y describir las diferentes entradas (fuentes) y salidas (sumideros) de sedimentos en las costas, lo que permite predecir los cambios morfológicos en cualquier litoral a lo largo del tiempo. En un entorno costero, la tasa de cambio de sedimentos depende de la cantidad de sedimentos que ingresan al sistema en comparación con la cantidad de sedimentos que salen del mismo. Estas entradas y salidas de sedimentos equivalen al balance total del sistema y, con frecuencia, reflejan la cantidad de erosión o acreción que afecta la morfología de la costa. [ 1 ] [ 2 ]

Para evaluar el balance sedimentario, la costa debe dividirse en dos morfologías distintas, comúnmente conocidas como celdas litorales y compartimentos. Los compartimentos sedimentarios suelen definirse como dos barreras rocosas que marcan los extremos de una playa y tienen un balance sedimentario fijo, aunque generalmente presentan cierta permeabilidad. Las celdas litorales pueden ser libres o fijas y abarcan una jerarquía de escalas, desde celdas de resaca individuales hasta playas enteras. [ 2 ] [ 3 ]

En un sistema costero existen diversos tipos de fuentes y sumideros naturales. Las fuentes de sedimentos pueden incluir el transporte fluvial, la erosión de acantilados costeros y la deriva litoral hacia una zona. Los sumideros de sedimentos pueden incluir la deriva litoral que aleja los sedimentos de una zona y su deposición en un estuario .

Las actividades antropogénicas también pueden influir en los balances sedimentarios; en particular, la construcción de represas en un río y la extracción de grava en el lecho fluvial pueden reducir el aporte de sedimentos a la costa. Por el contrario, la regeneración de playas puede aumentar dicho aporte.

En 1966, Bowen e Inman definieron una celda litoral y separaron los aportes de sedimentos, la acumulación por deriva litoral y las salidas. [ 4 ]

Los balances sedimentarios se utilizan para ayudar en la gestión de la erosión de las playas al intentar mostrar el movimiento actual de los sedimentos y pronosticar el movimiento futuro de los mismos. [ 5 ]

Mecanismos de retroalimentación

Para comprender el balance sedimentario de un entorno costero, es importante conocer los diferentes tipos de retroalimentación que pueden determinar si existe estabilidad. Cuando un entorno de playa se ve afectado por la energía del viento, las olas y las mareas, responde con una retroalimentación positiva o negativa que determina si el sistema está equilibrado .

La retroalimentación negativa es un mecanismo estabilizador que actúa para oponerse a los cambios en la morfología costera y establecer el equilibrio. Un entorno costero en equilibrio es capaz de disipar o reflejar la energía entrante sin que se produzcan aportes o salidas de sedimentos ni cambios en su morfología. Por ejemplo, cuando una playa en equilibrio se erosiona durante una tormenta, forma una barra mar adentro que, a su vez, obliga a las olas a romper sobre ella. De esta manera, las olas pierden mucha energía y se disipan antes de llegar a la costa, reduciendo significativamente la erosión posterior. Cuando la tormenta amaina, la barra se vuelve a incorporar a la playa. [ 2 ]

Por el contrario, la retroalimentación positiva aleja un sistema costero del equilibrio modificando su morfología hasta alcanzar un umbral, momento en el que se produce un tipo diferente de respuesta. Por ejemplo, si una tormenta rompiera la duna frontal de una playa que no está en equilibrio, se crearía una zona vulnerable, que a su vez sería susceptible a la formación de una erosión eólica debido a que el viento aprovecharía la ausencia de vegetación. [ 2 ] [ 3 ]

Compartimentos de sedimentos y celdas litorales

La compartimentación de la costa se produce donde existen grandes obstáculos u objetos, especialmente promontorios en costas con bahías profundas. Las playas más cerradas se conocen comúnmente como playas de bolsillo. En este tipo de playas, el volumen de arena permanece constante y forman compartimentos cerrados. Las celdas litorales se definen como sedimentos dentro de una costa que se encuentran en circulación, por ejemplo, debido a las corrientes de resaca. Las celdas litorales suelen desarrollarse en costas que no están obstruidas por promontorios y donde se permite el desarrollo de corrientes litorales.

La identificación de las celdas litorales es crucial para determinar el balance sedimentario de las costas arenosas. En el suroeste de Australia Occidental, se cree que los grandes promontorios con forma de cúspide y los cabos rocosos constituyen los límites de las celdas litorales. Los límites de las celdas litorales se han definido mediante estudios de trazadores del movimiento de sedimentos, observación geomorfológica y descripción sedimentológica, análisis de la procedencia de minerales pesados ​​y análisis de la distribución espacial del flujo de olas a lo largo de la costa. [ 4 ]

Las celdas litorales suelen ser áreas donde los cambios en el volumen de sedimento afectan directamente los cambios en la línea de costa, e idealmente se definen para minimizar el intercambio de sedimento longitudinal con otras celdas litorales, por ejemplo, una playa de bolsillo rodeada de promontorios rocosos (que se presume excluyen los sedimentos). Generalmente se definen subceldas para medir mejor el balance de sedimento de una costa con tasas variables de acreción y erosión. El límite terrestre de una celda litoral suele ser la base de una duna o acantilado; sin embargo, el límite marítimo es difícil de definir, ya que los mecanismos de transporte de sedimento en esta zona no se comprenden bien. Existen tres tipos de límites entre celdas litorales: longitudinal, terrestre y marítimo; a través de los cuales el sedimento puede entrar o salir de la celda litoral mediante diversos procesos. Es importante identificar qué procesos operan en una celda litoral en particular, así como identificar las fuentes y sumideros de sedimento, ya que al medir el sedimento ganado o perdido por estas fuentes y sumideros, se puede determinar un balance de sedimento. [ 5 ]

Fuentes

ríos

El río Waimakariri, en la costa de Canterbury , Nueva Zelanda, produce el 77% de los sedimentos que llegan a la costa de la bahía de Pegasus .

Los ríos son fuentes puntuales importantes de aporte de sedimentos al balance sedimentario costero, especialmente en costas con una pendiente pronunciada, donde los ríos depositan directamente sus sedimentos en la costa. Las costas con una pendiente suave pueden perder sedimentos fluviales hacia los estuarios. [ 5 ] El aporte de sedimentos a la línea costera puede ser muy intermitente y ocurre principalmente durante las crecidas, donde el aumento del caudal suele generar un incremento en la cantidad de sedimentos que llegan a la costa. Algunos ríos se denominan "grandes" porque producen grandes cantidades de sedimentos que nutren el entorno costero. Por ejemplo, el río Waimakariri en la costa de Canterbury , Nueva Zelanda, produce el 77% de los sedimentos que llegan a la costa de la bahía de Pegasus . [ 6 ] Este no siempre es el caso de algunos ríos denominados "pequeños" porque tienen dificultades para aportar suficientes sedimentos para evitar la erosión de sus costas, como por ejemplo el río Rakaia al sur de la península de Banks en Canterbury, Nueva Zelanda. [ 7 ]

La construcción de represas fluviales para el control de inundaciones y la generación de energía hidroeléctrica reduce el suministro de sedimentos a muchas zonas costeras debido a la retención de sedimentos y la disminución de los picos e intensidad de las inundaciones. En lugares como el sur de California, en Estados Unidos, en particular en el río San Luis Rey , se construyen represas para controlar las inundaciones de las propiedades ribereñas. Irónicamente, al hacerlo, se contribuye al daño de las propiedades costeras debido a la falta de sedimentos producidos para proteger las playas. [ 8 ] Otro ejemplo es la represa de Asuán, construida en el río Nilo , Egipto, en 1964. Antes de la construcción de la represa de Asuán, el río Nilo aportaba entre 60 y 180 millones de toneladas de sedimentos y agua al mar Mediterráneo cada año. El suministro de sedimentos es ahora casi nulo, lo que ha producido un desequilibrio significativo en el balance sedimentario costero, generando una importante erosión y desplazamiento de sedimentos a lo largo de la costa. [ 9 ] [ 10 ]

Los efectos de la retención de sedimentos causada por las represas pueden agravarse al combinarse con otras actividades, como la extracción de grava en el cauce. La excavación de grava del lecho de un río forma fosas en el perfil del canal que pueden retener gran parte del sedimento de fondo , impidiendo o ralentizando su llegada a la costa. La extracción también puede reducir la cantidad total de sedimento disponible para el transporte, especialmente cuando se realiza aguas abajo de las represas. Por ejemplo, cada año se extraen aproximadamente 300 000  m³ de grava del río San Luis Rey en el sur de California, lo que representa casi 50 veces más que el rendimiento de sedimento de fondo después de la construcción de la represa. [ 8 ] Por lo tanto, la extracción de más sedimento de fondo disminuye aún más el rendimiento de sedimento disponible para la costa.

La eliminación de la vegetación natural para el cultivo y el uso de la tierra puede aumentar la erosión del suelo, lo que resulta en un aumento del transporte de sedimentos por los ríos hasta la costa. Por ejemplo, en Westland, Nueva Zelanda, esto ha tenido un efecto acumulativo, ya que la tala rasa de árboles ha incrementado el transporte de sedimentos fluviales hasta ocho veces. [ 10 ]

erosión de los acantilados costeros

La erosión de los acantilados costeros es una importante fuente de sedimentos para muchos balances sedimentarios costeros, iniciada por diversos procesos, como el oleaje, las precipitaciones y la filtración de aguas subterráneas. La erosión de los acantilados puede verse influenciada por el aumento del nivel del mar y se intensifica con las marejadas ciclónicas . [ 11 ] Un ejemplo de erosión de acantilados es la erosión de los grandes abanicos aluviales del Pleistoceno que se extienden a lo largo de la bahía de Canterbury , situada al norte del río Waitaki en Nueva Zelanda. La erosión de estos acantilados, debido a la alta energía del oleaje, aporta el 70 % del material total a estas playas. [ 12 ]

Tormentas

Aunque se observan con menos frecuencia que el transporte fluvial y la erosión de acantilados costeros, las tormentas pueden representar un gran porcentaje de los balances sedimentarios costeros. Tras los huracanes Katrina y Rita en 2005, se depositaron más de 131 × 10⁶ toneladas métricas de sedimento a lo largo de la costa del Golfo de Luisiana y el este de Texas. Un estudio de los humedales costeros del oeste de Luisiana reveló que los huracanes parecen ser la principal vía de deposición de sedimentos en esa zona, aportando cantidades mucho mayores que las depositadas por los sistemas fluviales locales. [ 13 ] Según estimaciones anualizadas de la magnitud de la deposición de sedimentos, se ha constatado que los huracanes depositan cientos de veces más sedimento en estas regiones de humedales costeros que las desviaciones fluviales artificiales destinadas a redirigir el sedimento transportado por los ríos hacia sistemas de humedales con escasez de sedimentos. En el caso de los humedales de marisma salina , especialmente los de la costa de Luisiana, la acumulación de sedimentos por huracanes es suficiente para explicar la totalidad del balance sedimentario inorgánico. [ 13 ]

fregaderos

Un manglar puede atrapar sedimentos con sus estructuras radiculares aéreas.

estuarios

Los estuarios son un ejemplo de sumidero costero, ya que tienden a atrapar sedimentos debido a las corrientes mareales, la mezcla de agua dulce y salada, el aporte de sedimentos fluviales y la presencia de manglares . Con la subida y bajada de la marea, el agua y los sedimentos son bombeados al estuario. Dado que el agua salada y las partículas de sedimento son más pesadas que el agua dulce, tienden a ser arrastradas al fondo hasta que el sedimento se hunde y queda atrapado en el estuario. El movimiento de arenas y material marino hacia un estuario generalmente depende de la dirección de la deriva litoral y del movimiento de las aguas del fondo a través de la plataforma continental . Los estuarios suelen atrapar gran cantidad de sedimentos gruesos de fondo que son transportados por los ríos, interceptándolos antes de que lleguen a la costa. [ 14 ] La Isla Norte de Nueva Zelanda experimenta con frecuencia sumideros de sedimentos en los estuarios, un fenómeno potenciado por la presencia de manglares. Los manglares son ávidos de sedimentos y atrapan gran cantidad de sedimentos en suspensión con su compleja estructura de raíces aéreas , funcionando así como constructores de tierra. [ 15 ]

Transporte eólico

La arena que el viento arrastra hacia el interior formando dunas suele desarrollarse en las zonas costeras con vientos suficientemente fuertes. Esto puede representar un importante sumidero de sedimentos para la zona costera.

deriva litoral

Diagrama que muestra la deriva litoral

La deriva litoral de sedimentos es importante para la distribución de sedimentos a lo largo de la costa y se considera uno de los mecanismos más importantes. [ 5 ] La deriva litoral de sedimentos puede considerarse tanto una fuente como un sumidero, debido a que en algunos casos puede agregar sedimentos a una costa, pero en otros los transporta lejos de ella. Un ejemplo de ambos extremos de la deriva litoral se puede encontrar en la costa de Canterbury en Nueva Zelanda, a ambos lados de la península de Banks. Tanto el río Waimakariri en el norte como la bahía de Canterbury en el sur de la península de Banks proporcionan grandes cantidades de sedimentos respectivamente. La diferencia es que el sedimento suministrado por el río Waimakariri es una fuente para el cordón litoral de New Brighton de la costa debido a la inversión de las corrientes del sur que transportan sedimentos hacia el sur. [ 12 ] Por el contrario, la bahía de Canterbury tiene una combinación de entornos de alta energía y fuertes corrientes litorales del sur que transportan grandes cantidades de sedimentos hacia el norte, lo que puede clasificarse como un sumidero, lo que genera un déficit en el balance sedimentario de la costa. [ 7 ] Como resultado, se produce una erosión de la bahía de Canterbury y un cordón litoral de New Brighton predominantemente equilibrado.

Se han desarrollado modelos para medir la deriva litoral que pueden ayudar a determinar un balance sedimentario, si se integran en la escala temporal correcta. [ 5 ]

El balance de sedimentos toma en consideración las fuentes y sumideros de sedimentos dentro de un sistema . [ 16 ] Este sedimento puede provenir de cualquier fuente, siendo algunos ejemplos de fuentes y sumideros:

  • ríos
  • Lagunas
  • Fuentes de erosión terrestre
  • fuentes artificiales, por ejemplo, la alimentación
  • sumideros artificiales, por ejemplo, minería/extracción
  • Transporte en alta mar
  • Depósito de sedimentos en la costa

Este sedimento luego ingresa al sistema costero y es transportado por la deriva litoral. Un buen ejemplo de cómo el balance de sedimentos y la deriva litoral trabajan juntos en el sistema costero son los bancos de arena de reflujo en las ensenadas, que almacenan arena que ha sido transportada por la deriva litoral. [ 16 ] [ 17 ] Además de almacenar arena, estos sistemas también pueden transferir o desviar arena a otros sistemas de playa; por lo tanto, los sistemas de bancos de arena de reflujo en las ensenadas proporcionan buenas fuentes y sumideros para el balance de sedimentos. [ 16 ] [ 17 ]

Movimiento transversal a la costa

El oleaje y las corrientes pueden afectar significativamente el balance de sedimentos, aunque es difícil de medir. El oleaje puede ser un proceso erosivo o de acreción, dependiendo de muchos factores como la textura de la arena y la ola en sí. Si bien en días de buen tiempo el impacto del oleaje es insignificante, durante las tormentas el nivel del mar puede subir lo suficiente como para erosionar dunas y acantilados, depositando grandes cantidades de sedimento en la celda litoral, que solo puede ser devuelta a la duna por el transporte eólico . Cuando la marejada ciclónica provoca que los sedimentos se depositen en tierra desde la celda litoral, pueden formar abanicos de desbordamiento o abrir una nueva entrada de marea que transporta el sedimento lejos de la celda litoral. [ 5 ]

Gestión

Nutrición costera

Cuando un entorno costero tiene un déficit de sedimentos, la regeneración antropogénica de sedimentos es una forma de mantener un balance sedimentario equilibrado. Este tipo de gestión de la erosión costera se ha adoptado en todo el mundo para preservar y proteger. Un ejemplo de esto es la playa de Mount Maunganui en la Isla Norte de Nueva Zelanda, que había estado experimentando erosión, lo que resultó en un retroceso de las dunas costeras de casi 20  m. Cuando comenzaron los trabajos de dragado en la entrada del puerto de Tauranga , se decidió que el sedimento extraído se usaría para regenerar la playa de Mt. Maunganui. El sedimento se depositó en la zona cercana a la costa promoviendo la acreción de la playa mediante la colocación de bermas mar adentro. Los resultados muestran que la mayor parte de los 80 000   de sedimento añadidos a la zona cercana a la costa llegaron a tierra para regenerar la playa y compensar el déficit de sedimentos anterior. [ 18 ] La regeneración de una costa puede considerarse una opción de solución rápida para revertir un déficit de sedimentos; Sin embargo, es importante que la alimentación de los sedimentos sea continua para garantizar que el balance sedimentario se mantenga equilibrado.

Protección costera

Al proteger el litoral, es importante comprender cómo puede verse afectado el balance sedimentario al implementar técnicas de protección costera adecuadas. A menudo, los planes de gestión de la erosión costera han contemplado el uso de estructuras de ingeniería «rígidas» como medio para proteger el litoral de la recesión. En particular, los espigones , que se utilizan para atrapar la deriva litoral de sedimentos que suele erosionar una playa. Los espigones tienen la capacidad de modificar el balance sedimentario de la costa, aumentando las playas de deriva pero, al mismo tiempo, reduciendo su sedimentación. [ 19 ] Este enfoque de gestión ya no se utiliza tanto, pues el conocimiento moderno de la dinámica costera promueve el uso de enfoques «blandos» y naturales, como la regeneración y la preservación de sistemas naturales como las dunas.

Planificación costera

La capacidad de incorporar el balance sedimentario en un plan de gestión costera se está volviendo crucial, especialmente en el mundo actual, donde la mayoría de las poblaciones viven y poseen propiedades muy cerca de la costa. Uno de los componentes esenciales que se derivan del balance sedimentario es la capacidad de predecir el cambio morfológico que probablemente ocurra en una línea costera con el tiempo, especialmente al crear planes asociados con cambios ambientales importantes como el aumento del nivel del mar. La incorporación de un balance sedimentario en un plan costero se ha reconocido como de suma importancia en Hawke's Bay, Nueva Zelanda, para obtener información relacionada con zonas de riesgo , protección de propiedades costeras y erosión costera, así como para evaluar el éxito de las estrategias de gestión actuales. [ 20 ] El principal obstáculo para el uso del balance sedimentario en la gestión, y lo que probablemente sea el problema subyacente con respecto al balance sedimentario, es su complejidad.

Referencias

  1. Komar, P, 1998, Procesos de playa y sedimentación , Prentice Hill, Upper Saddle River, Nueva Jersey, n.º 2, págs. 66-72
  2. 1 2 3 4 Masselink, G y Hughes, M, 2003, Introducción a los procesos costeros y la geomorfología , Hodder Headline Group, Londres, págs. 11-14
  3. 1 2 Woodroffe, C, 2003, Costas: forma, proceso y evolución , Cambridge University Press, Reino Unido
  4. 1 2 Sanderson, PG; Eliot, I. (1999). "Compartimentalización de sedimentos de la cara de playa a lo largo de la costa suroeste de Australia". Marine Geology . 162 (1): 145– 164. Bibcode : 1999MGeol.162..145S . doi : 10.1016/S0025-3227(99)00046-8 .
  5. 1 2 3 4 5 6 List, Jeffrey H. (2005) "Presupuesto sedimentario" en Schwartz, Maurice L. (ed) Enciclopedia de Ciencias Costeras (Serie Enciclopedia de Ciencias de la Tierra) Springer Países Bajos páginas 846-850 ISBN 978-1-4020-1903-6
  6. Bryan, K, Kench, P y Hart, D, 2008, “Cambio costero multidecadal en Nueva Zelanda: evidencia, mecanismos e implicaciones”, New Zealand Geographer, vol. 64, págs. 117-128
  7. 1 2 Kirk, R. (1991). "Interacciones río-playa en costas mixtas de arena y grava: un modelo geomorfológico para la planificación de recursos hídricos". Geografía Aplicada . 11 (4): 267– 287. Bibcode : 1991AppGe..11..267K . doi : 10.1016/0143-6228(91)90018-5 .
  8. 1 2 Kondolf, G, 1997, “Agua hambrienta: efectos de las represas y la extracción de grava en los cauces de los ríos”, Environmental Management , vol. 21, n.º 4, págs. 533-551.
  9. Sharff El, Din (1977). "Efecto de la presa alta de Asuán en la crecida del Nilo y en el patrón de circulación estuarina y costera a lo largo de la costa mediterránea egipcia" . Limnología y Oceanografía . 22 (2): 194– 207. Bibcode : 1977LimOc..22..194S . doi : 10.4319/lo.1977.22.2.0194 .
  10. 1 2 Walling, D (1999). "Vinculación del uso de la tierra, la erosión y los rendimientos de sedimentos en cuencas fluviales". Hydrobiologia . 410 : 223– 240. doi : 10.1023/A:1003825813091 . S2CID 42783295 . 
  11. Shih, S; Komar, P (1994). "Sedimentos, morfología de la playa y erosión de acantilados marinos dentro de una celda litoral de la costa de Oregón". Journal of Coastal Research . 10 (1): 144– 157. JSTOR 4298199 . 
  12. 1 2 Hart D, Marsden I, Francis M. 2008. Capítulo 20: Sistemas costeros. En: Winterbourne, M, Knox, GA Marsden, ID, Burrows, C (eds.) Historia natural de Canterbury (3.ª ed.). Canterbury University Press, 30 págs., 653-684
  13. 1 2 Turner, R. Eugene, et al. "Sedimentación de humedales por los huracanes Katrina y Rita." Science 314.5798 (2006): 449-452.
  14. Meade, R (1982). "Fuentes, sumideros y almacenamiento de sedimentos fluviales en la cuenca atlántica de los Estados Unidos". The Journal of Geology . 90 (3): 235– 252. Bibcode : 1982JG.....90..235M . doi : 10.1086/628677 . S2CID 96470785 . 
  15. Kathiresan, K (2003). "¿Cómo inducen los manglares la sedimentación?" (PDF) . Revista Internacional de Biología Tropical y Conservación . 51 (2): 355– 360. PMID 15162728. Archivado del original (PDF) el 20 de julio de 2011. 
  16. 1 2 3 Brunn, P., ed. (2005). Desarrollos de ingeniería portuaria y costera en Ciencia y tecnología . Carolina del Sur: P. Brunn.
  17. 1 2 Michel, D; Howa, HL (1997). "Comportamiento morfodinámico de un sistema de entrada de mareas en un entorno de energía mixta". Física y Química de la Tierra . 22 ( 3– 4): 339– 343. Bibcode : 1997PCE....22..339M . doi : 10.1016/S0079-1946(97)00155-9 .
  18. Foster, G; Healy, T; Lange, W. (1994). "Balance de sedimentos y perfiles de playa en equilibrio aplicados a la regeneración de una playa adyacente a un delta mareal de reflujo, Mt. Maunganui, Nueva Zelanda". Journal of Coastal Research . 10 (3): 564– 575. JSTOR 4298253 . 
  19. Fletcher, C; Mullane, R; Richmond, B (1997). "Pérdida de playa a lo largo de costas protegidas en Oahu, Islas Hawaianas". Journal of Coastal Research . 13 (1): 209– 215.
  20. Komar, P, 2005, “Hawke's Bay, Nueva Zelanda: Cambio ambiental, erosión costera y problemas de gestión”, Informe para el Consejo Regional de Hawke's Bay.

Lecturas adicionales

  • Bishop, P. y Cowell, P., 1997. Determinantes litológicos y de la red de drenaje del carácter de las costas sumergidas y en bahías. Journal of Geology, 105, 685-699.
  • Cowell, PJ, Stive, MJ F., Niedoroda, AW, de Vriend, HJ, Swift, DJP, Kaminsky, GM y Capobianco, M., 2003a. El tramo costero (parte 1): Un enfoque conceptual para el modelado agregado del cambio costero de bajo orden. Journal of Coastal Research, 19, 812-827.
  • Cowell, PJ, Stive, MJF, Niedoroda, AW, Swift, DJP, de Vriend, HJ, Buijsman, MC, Nicholls, RJ, Roy, PS, Kaminsky, GM, Cleveringa, J., Reed, CW y de Boer, PL, 2003b. El tramo costero (parte 2): Aplicaciones del modelado agregado de cambios costeros de orden inferior. Journal of Coastal Research, 19, 828-848.
  • Davies, JL, 1974. El compartimento de sedimentos costeros. Estudios Geográficos Australianos, 12, 139-151.
  • Riedhammer, C.; Schwarz-Schulz, B. (2001). "El concepto de evaluación de riesgos de la UE recientemente propuesto para el compartimento de sedimentos". Journal of Soils and Sediments . 1 (2): 105. Bibcode : 2001JSoSe...1..105R . doi : 10.1007/BF02987715 . S2CID 83594496 . 
  • Sanderson, P. G y Eliot, I. 1999. Compartimentalización de los sedimentos de la zona de playa a lo largo de la costa suroeste de Australia. Marine Geology 162, 145-164.
  • Short, AD 2010. Transporte de sedimentos alrededor de Australia: fuentes, mecanismos, tasas y formas de barrera. Journal of Coastal Research, 26(3) 395-402.