Articulo de referencia

transferencia entre cuencas

El canal Michigan Ditch, en el norte de Colorado, transporta agua desde la cuenca del río North Platte, pasando por el paso de Cameron, hasta la cuenca del río South Platte . La...

El canal Michigan Ditch, en el norte de Colorado, transporta agua desde la cuenca del río North Platte, pasando por el paso de Cameron, hasta la cuenca del río South Platte .

La transferencia entre cuencas o la derivación transcuenca son términos (a menudo escritos con guion) que describen proyectos de conducción artificial de agua, los cuales la trasladan de una cuenca fluvial donde está disponible a otra donde el agua es menos abundante o podría utilizarse mejor para el desarrollo humano. El propósito de estos proyectos de ingeniería de recursos hídricos puede ser aliviar la escasez de agua en la cuenca receptora, generar electricidad o ambas cosas. En raras ocasiones, como en el caso del río Glory , que desvió agua del Tigris al Éufrates en el actual Irak , las transferencias entre cuencas se han realizado con fines políticos. Si bien existen ejemplos antiguos de suministro de agua, los primeros desarrollos modernos se llevaron a cabo en el siglo XIX en Australia, India y Estados Unidos, abasteciendo a grandes ciudades como Denver y Los Ángeles. Desde el siglo XX, se han realizado muchos más proyectos similares en otros países, como Israel y China, y han contribuido a la Revolución Verde en India y al desarrollo de la energía hidroeléctrica en Canadá.

Dado que el transporte de agua entre cuencas naturales se describe como una sustracción en la fuente y una adición en el destino, estos proyectos pueden resultar controvertidos en algunos lugares y a lo largo del tiempo; también pueden considerarse controvertidos debido a su escala, costes e impactos ambientales o en el desarrollo.

En Texas , por ejemplo, un informe de 2007 de la Junta de Desarrollo Hídrico de Texas analizó los costos y beneficios de los IBT en Texas, concluyendo que, si bien algunos son esenciales, las barreras para el desarrollo de los IBT incluyen el costo, la resistencia a la construcción de nuevos embalses y los impactos ambientales. [ 1 ] A pesar de los costos y otras preocupaciones involucradas, los IBT desempeñan un papel esencial en el horizonte de planificación hídrica de 50 años del estado. De los 44 proyectos recomendados de conducción y transferencia de aguas subterráneas y superficiales incluidos en el Plan Estatal del Agua de Texas de 2012, 15 dependerían de los IBT. [ 1 ]

While developed countries often have exploited the most economical sites already with large benefits, many large-scale diversion/transfer schemes have been proposed in developing countries such as Brazil, African countries, India and China. These more modern transfers have been justified because of their potential economic and social benefits in more heavily populated areas, stemming from increased water demand for irrigation, industrial and municipal water supply, and renewable energy needs. These projects are also justified because of possible climate change and a concern over decreased water availability in the future; in that light, these projects thus tend to hedge against ensuing droughts and increasing demand. Projects conveying water between basins economically are often large and expensive, and involve major public and/or private infrastructure planning and coordination. In some cases where desired flow is not provided by gravity alone, additional use of energy is required for pumping water to the destination. Projects of this type can also be complicated in legal terms, since water and riparian rights are affected; this is especially true if the basin of origin is a transnational river. Furthermore, these transfers can have significant environmental impacts on aquatic ecosystems at the source. In some cases water conservation measures at the destination can make such water transfers less immediately necessary to alleviate water scarcity, delay their need to be built, or reduce their initial size and cost.

Existing transfers

There are dozens of large inter-basin transfers around the world, most of them concentrated in Australia, Canada, China, India and the United States. The oldest interbasin transfers date back to the late 19th century, with an exceptionally old example being the Roman gold mine at Las Médulas in Spain. Their primary purpose usually is either to alleviate water scarcity or to generate hydropower.

Primarily for the alleviation of water scarcity

Africa

Americas

El Proyecto del Centro de Arizona (CAP, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos no es una transferencia intercuencas propiamente dicha , aunque comparte muchas características con este tipo de transferencias, ya que transporta grandes cantidades de agua a lo largo de una gran distancia y con un desnivel considerable. El CAP transfiere agua del río Colorado al centro de Arizona para uso agrícola y el suministro de agua municipal, con el fin de compensar el agotamiento de las aguas subterráneas . Sin embargo, el agua permanece dentro de la cuenca del río Colorado, aunque se transfiere a la subcuenca de Gila .

Asia

Australia

Europa

Características de las principales transferencias intercuencas existentes y otras transferencias de agua a gran escala para aliviar la escasez de agua.

For the generation of hydropower

Africa

Australia

  • The Snowy Mountains Scheme in Australia, built between 1949 and 1974 at the cost (at that time) of A$800 million; a dollar value equivalent in 1999 and 2004 to A$6 billion (US$4.5 billion).
  • The Barnard River Scheme, also in Australia, constructed between 1983 and 1985.

Canada

In Canada, sixteen interbasin transfers have been implemented for hydropower development. The most important is the James Bay Project from the Caniapiscau River and the Eastmain River into the La Grande River, built in the 1970s. The water flow was reduced by 90% at the mouth of the Eastmain River, by 45% where the Caniapiscau River flows into the Koksoak River, and by 35% at the mouth of the Koksoak River. The water flow of the La Grande River, on the other hand, was doubled, increasing from 1,700 m³/s to 3,400 m³/s (and from 500 m³/s to 5,000 m³/s in winter) at the mouth of the La Grande River. Other interbasin transfers include:

British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland and Labrador
Territorios del Noroeste
Nueva Escocia
Ontario
Quebec
Saskatchewan

Asia

  • El proyecto Nam Theun II en Laos, que abarca desde el río Nam Theun hasta el río Xe Bang Fai, ambos afluentes del río Mekong, se completó en 2008.

Para otros fines

El Canal Sanitario y de Navegación de Chicago en Estados Unidos, que sirve para desviar las aguas contaminadas del lago Michigan .

Transferencias en construcción

Las rutas oriental y central del proyecto de transferencia de agua sur-norte en China, desde el río Yangtsé hasta el río Amarillo y Pekín.

Transferencias propuestas

Casi todas las transferencias intercuencas propuestas se realizan en países en desarrollo. El objetivo de la mayoría de estas transferencias es aliviar la escasez de agua en la(s) cuenca(s) receptora(s). A diferencia de las transferencias existentes, son muy pocas las propuestas cuyo objetivo sea la generación de energía hidroeléctrica.

África

Desde el río Ubangi en el Congo hasta el río Chari que desemboca en el lago Chad . El plan fue propuesto por primera vez en la década de 1960 y nuevamente en las décadas de 1980 y 1990 por el ingeniero nigeriano J. Umolu (Esquema ZCN) y la empresa italiana Bonifica (Esquema Transaqua). [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] En 1994, la Comisión de la Cuenca del Lago Chad (LCBC) propuso un proyecto similar y en una Cumbre de marzo de 2008, los Jefes de Estado de los países miembros de la LCBC se comprometieron con el proyecto de desvío. [ 15 ] En abril de 2008, la LCBC publicó una solicitud de propuestas para un estudio de factibilidad financiado por el Banco Mundial.

América

Asia

Australia

Europa

Desde el río Ebro en España hasta Barcelona en el noreste y a varias ciudades de la costa mediterránea en el suroeste.

Aspectos ecológicos

En este experimento, se arrastran esturiones verdes juveniles hacia una tubería de desviación de agua sin rejilla, que funciona en condiciones similares a las que se encuentran en el río Sacramento .

Dado que los ríos albergan una compleja red de especies y sus interacciones, la transferencia de agua de una cuenca a otra puede tener un impacto grave en las especies que viven en ella. [ 22 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Informe sobre el agua en Texas: Profundizando en la solución. Archivado el 22 de febrero de 2014 en Wayback Machine . Contralor de Cuentas Públicas de Texas. Consultado el 11 de febrero de 2014.
  2. Cecilia Tortajada y Enrique Castelán: Gestión del agua para una megaciudad: Área Metropolitana de la Ciudad de México , Ambio, Volumen 32, Número 2 (marzo de 2003)
  3. "Mapa del sistema de suministro de agua de la ciudad de Nueva York" . Departamento de Protección Ambiental de la ciudad de Nueva York . Archivado del original el 14 de octubre de 2009. Consultado el 3 de septiembre de 2009 .
  4. "Proyecto Northern Water C-BT" . www.northernwater.org . Archivado del original el 4 de marzo de 2019. Consultado el 7 de marzo de 2019 .
  5. "¿De dónde obtiene Cheyenne su agua?" . Ciudad de Cheyenne . Consultado el 4 de mayo de 2024 .
  6. "Características destacadas del proyecto Sardar Sarovar: Sistema del canal principal de Narmada" . Autoridad de Control de Narmada (NCA) . Consultado el 28 de noviembre de 2021 .
  7. 1 2 "Características destacadas del premio NWDT" . Autoridad de Control de Narmada (NCA) . Consultado el 28 de noviembre de 2021 .
  8. 1 2 3 4 5 6 Agencia Nacional de Desarrollo Hídrico de la India: Experiencia existente con transferencias entre cuencas
  9. Proyecto de almacenamiento por bombeo de Drakensberg. Archivado el 17 de octubre de 2008 en Wayback Machine.
  10. Revista de Hidrología Ambiental, Vol. 7, 1999
  11. New Scientist, 23 de marzo de 1991 África en una divisoria de aguas (Transferencia entre cuencas del lago Chad y Ubangi)
  12. Umolu, JC; 1990, Perspectivas macro para la planificación de los recursos hídricos de Nigeria, Actas del Primer Simposio Nacional Bienal de Hidrología, Maiduguri, Nigeria, pp. 218-262 (discusión de los planes de derivación del lago Ubangi-Chad)
  13. La geografía cambiante de África y Oriente Medio, por Graham Chapman y Kathleen M. Baker, Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, 1992, Routledge
  14. Lucha contra la escasez de agua y energía provocada por el cambio climático en África centro-occidental (Transferencia entre cuencas de Ubangi y el lago Chad) Archivado el 26 de mayo de 2011 en Wayback Machine
  15. Noticias de la Voz de América, 28 de marzo de 2008: Líderes africanos se unen para rescatar el lago Chad.
  16. Ciudad de Hickory: Información sobre transferencias entre cuencas
  17. "Plan público-privado para embalse cuenta con partidarios | ajc.com" . Archivado del original el 8 de septiembre de 2009. Consultado el 12 de enero de 2026 .
  18. Agencia Nacional de Desarrollo Hídrico de la India: Enlaces de transferencia intercuencas propuestos - Componente peninsular
  19. 1 2 M.S. MENON: Un argumento a favor de la transferencia de agua entre cuencas , en: The Hindu, 19 de noviembre de 2002
  20. Agencia Nacional de Desarrollo Hídrico de la India: Enlaces de transferencia intercuencas propuestos - Componente del Himalaya
  21. Proyecto del río Siberiano reactivado 08-sep-06
  22. Mussen, TD; Cocherell, D.; Poletto, JB; Reardon, JS; Hockett, Z.; Ercan, A.; Bandeh, H.; Kavvas, ML; Cech Jr, JJ; Fangue, NA (2014). Fulton, Christopher J (ed.). "Las tuberías de desviación de agua sin protección representan un riesgo de arrastre para el esturión verde amenazado, Acipenser medirostris" . PLOS ONE . 9 (1) e86321. Bibcode : 2014PLoSO...986321M . doi : 10.1371/journal.pone.0086321 . PMC 3893286. PMID 24454967 .  

Lecturas adicionales

  • Fereidoun Ghassemi e Ian White: Transferencia de agua entre cuencas , estudios de caso de Australia, Estados Unidos, Canadá, China e India, Cambridge University Press, Serie Internacional de Hidrología, 2007, ISBN 978-0-521-86969-0