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
- From the Oum Er-Rbia River to supply Casablanca in Morocco with drinking water
- From the tributaries of Ichkeul Lake in Tunisia to supply Tunis with drinking water
- From Lake Nasser on the Nile to the New Valley Project in the Western Desert of Egypt
- The Lesotho Highlands Water Project to supply water to Gauteng in South Africa
Americas
- The Los Angeles Aqueduct completed in 1913 transferring water from the Owens Valley to Los Angeles
- The Colorado River Aqueduct built in 1933–1941 to supply Southern California with water
- The All-American Canal built in the 1930s to bring water from the Colorado River to the Imperial Irrigation District in Southern California
- The California State Water Project built in stages in the 1960s and 1970s to transfer water from Northern to Southern California. It includes the California Aqueduct and the Edmonston Pumping Plant, which lifts water nearly 2,000 feet (610 meters) up and over the Tehachapi Mountains through 10 miles of tunnels for municipal water supply in the Los Angeles Metropolitan area.
- The Cutzamala System built in stages from the late 1970s to the late 1990s to transfer water from the Cutzamala River to Mexico City for use as drinking water, lifting it over more than 1000 meters. It utilizes 7 reservoirs, a 127 km long aqueduct with 21 km of tunnels, 7.5 km open canal, and a water treatment plant. Its cost was US$1.3 billion.[2] See also Water resources management in Mexico
- The Central Utah Project to supply the Wasatch Front with urban water and for irrigation
- The San Juan–Chama Project to bring water from the Colorado River basin into the Rio Grande basin for urban and agricultural purposes in northern New Mexico and municipal water supply for Santa Fe and Albuquerque
- The New Croton Aqueduct, completed in 1890, brings water from the New Croton Reservoir in Westchester and Putnam counties.
- The Catskill Aqueduct, completed in 1916, is significantly larger than New Croton and brings water from two reservoirs in the eastern Catskill Mountains.
- The Delaware Aqueduct, completed in 1945, taps tributaries of the Delaware River in the western Catskill Mountains and provides approximately half of New York City's water supply.[3]
- The Colorado–Big Thompson Project, built between 1938 and 1957, diverts water from the upper Colorado River basin east underneath the Continental Divide to the South Platte basin.[4]
- El sistema Little Snake-Douglas Creek, construido en dos etapas entre 1963 y 1988, transporta agua bajo la Divisoria Continental en el sur de Wyoming desde la cuenca alta del río Colorado hasta la cuenca del North Platte. Esta agua se intercambia luego por agua de otras partes de la cuenca del North Platte, que se desvía para abastecer de agua a Cheyenne. [ 5 ]
- Entre otros trasvases, la Autoridad de Recursos Hídricos de Massachusetts traslada agua del embalse de Quabbin (terminado en 1939) y del río Ware, en la cuenca del río Connecticut , y del embalse de Wachusett (terminado en 1908), en la cuenca del río Merrimack , para abastecer de agua potable a las zonas más densamente pobladas del este de Massachusetts. Parte de este caudal también se utiliza para la generación de energía hidroeléctrica.
- El traslado del río São Francisco en Brasil comenzó en 2007, desviando agua del río São Francisco hacia la árida región del sertão circundante , que abarca cuatro de los estados del noreste del país.
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
- El proyecto del canal Narmada, que toma agua del Sardar Sarovar en el oeste de la India, transfiere agua de la cuenca del Narmada a áreas pertenecientes a otras cuencas fluviales en Gujarat ( Mahi , Sabarmati y otras pequeñas cuencas fluviales en el norte de Gujarat , Saurashtra y Kutch ) y Rajasthan ( Luni y otras cuencas de los distritos de Jalore y Barmer ) para riego, agua potable, uso industrial, etc. [ 6 ] El canal está diseñado para transferir 9,5 millones de acres-pie (11,7 km³ ) de agua anualmente desde la cuenca del Narmada a áreas pertenecientes a otras cuencas en Gujarat y Rajasthan. (9 MAF para Gujarat y 0,5 MAF para Rajasthan). [ 7 ]
- El Proyecto Periyar, en el sur de la India, se extiende desde el río Periyar en Kerala hasta la cuenca del Vaigai en Tamil Nadu . Consta de una presa y un túnel con una capacidad de descarga de 40,75 metros cúbicos por segundo. El proyecto se puso en marcha en 1895 y proporciona riego a 81 000 hectáreas, además de generar energía mediante una planta con una capacidad de 140 MW. [ 8 ]
- El proyecto Parambikulam Aliyar , también en el sur de la India, consta de siete arroyos, cinco que fluyen hacia el oeste y dos hacia el este, los cuales han sido represados e interconectados mediante túneles. El proyecto transfiere agua de la cuenca del río Chalakudy a las cuencas de Bharatapuzha y Cauvery para el riego en el distrito de Coimbatore , en Tamil Nadu , y en la zona de Chittur , en el estado de Kerala . También sirve para la generación de energía con una capacidad de 185 MW. [ 8 ]
- El canal Kurnool Cudappah, en el sur de la India, es un proyecto iniciado por una empresa privada en 1863 para transferir agua de la cuenca del río Krishna a la cuenca del Pennar . Incluye un canal de 304 km de longitud con una capacidad de 84,9 metros cúbicos por segundo para riego. [ 8 ]
- El proyecto Telugu Ganga en el sur de la India. Este proyecto satisface principalmente las necesidades de suministro de agua del área metropolitana de Chennai , pero también se utiliza para riego. Transporta agua del río Krishna a través de 406 km de canales. El proyecto, que fue aprobado en 1977 y finalizado en 2004, contó con la cooperación de cuatro estados indios: Maharashtra , Karnataka , Andhra Pradesh y Tamil Nadu . [ 8 ]
- El canal Indira Gandhi (anteriormente conocido como canal de Rajastán) conecta los ríos Ravi , Beas y Sutlej a través de un sistema de presas, centrales hidroeléctricas, túneles, canales y sistemas de irrigación en el norte de la India, construido en la década de 1960 para irrigar el desierto de Thar . [ 8 ]
- El acueducto nacional de Israel transporta agua desde el mar de Galilea ( cuenca del río Jordán ) hasta la costa mediterránea, elevándola a más de 372 metros de altura. Su agua se utiliza tanto en la agricultura como para el abastecimiento de agua potable.
- El proyecto Mahaweli Ganga en Sri Lanka incluye varias transferencias entre cuencas.
- El canal Irtysh-Karaganda, en el centro de Kazajstán, tiene unos 450 km de longitud y una capacidad máxima de 75 metros cúbicos por segundo. Fue construido entre 1962 y 1974 e incluye un desnivel de entre 14 y 22 m. [ 8 ]
- El proyecto de transferencia de agua sur-norte en China, así como otros proyectos de menor escala, como el canal Irtysh-Karamay-Ürümqi .
- Parte del agua que fluye hacia el norte por el río Tung Chung, en el norte de Lantau, se desvía a través de la cordillera hacia el embalse de Shek Pik, en el sur de Lantau.
- El IRTS (Sistema de Transferencia entre Embalses) transfiere agua desde el embalse de Kowloon Byewash al embalse de Lower Shing Mun , con una longitud de 2,8 kilómetros (1,7 millas) y un diámetro de 3 metros (9,8 pies).
- Lingqu en la provincia de Kwangsi
- Túnel de drenaje del oeste de Hong Kong
Australia
- El sistema de abastecimiento de agua de Goldfields, en Australia Occidental, de 530 km de longitud, fue construido entre 1896 y 1903.
Europa
- Diversos trasvases del río Ebro en España, que desemboca en el Mediterráneo, a cuencas que drenan al Atlántico, como el trasvase Ebro-Besaya de 1982 para abastecer la zona industrial de Torrelavega , el trasvase Cerneja-Ordunte al área metropolitana de Bilbao de 1961, así como el trasvase Zadorra-Arratia que también abastece a Bilbao a través de la cascada de Barazar (Fuente: artículo de la Wikipedia en español sobre el río Ebro. Véase Abastecimiento de agua y saneamiento en España ).
- El canal del norte de Crimea ( Ucrania ), que transporta agua desde el río Dniéper hasta la península de Crimea .
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
- The Drakensberg Pumped Storage Scheme from the Tugela River that flows into the Indian Ocean into the Vaal River in South Africa, which ultimately drains into the Orange River and the Atlantic Ocean. Its purpose is hydropower generation [9]
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
- Campbell–Heber Diversion
- Coquitlam–Buntzen Diversion
- Kemano hydroelectric power station diverting water from the Nechako River in British Columbia to the sea.
- Vernon Irrigation District Diversion
- Manitoba
- Churchill Diversion–Southern Indian Lake
- New Brunswick
- Saint John water supply
- Newfoundland and Labrador
- Bay d'Espoir Diversions
- Churchill Falls hydroelectric power station built between 1967 and 1971
- Deer Lake Diversion
- Smallwood Reservoir–Julian Diversion
- Embalse de Smallwood – Desvío de Kanairiktok
- Embalse de Smallwood – Desvío de Naskaupi
- Territorios del Noroeste
- Desvío del proyecto hidroeléctrico del lago Wellington (con Saskatchewan)
- Nueva Escocia
- Desvío de Ingram
- Desvío de Jordania
- Desvíos en Wreck Cove
- Ontario
- Desvío del lago Long
- Desvío Ogoki
- Desvío de Opasatika
- Desvío del río Root
- Quebec
- Barrera de desvío
- Boyd – Desvío de Sakami
- Diversión en el lago de la Frégate
- Desvío de Laforge
- Desvío de Manouane
- Desvío Mégiscano
- Desvío de Rupert
- Diversión de Sault aux Cochons
- Saskatchewan
- Desvío del lago Cypress (con Alberta)
- Desvío de tierras para el reasentamiento de Pasquia (con Manitoba)
- Desvío del río Qu'Appelle en el lago Diefenbaker
- Desvío de corriente rápida
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
- La propuesta a gran escala para la Alianza Norteamericana de Agua y Energía de las décadas de 1950 y 1960.
- El proyecto consiste en la transferencia del río São Francisco al sertão seco , que abarca los cuatro estados nororientales de Ceará , Rio Grande do Norte , Paraíba y Pernambuco en Brasil. Se estima que el proyecto costará 2.000 millones de dólares estadounidenses y recibió la aprobación de la Corte Suprema de Brasil en diciembre de 2007.
- En una escala mucho menor, la transferencia de hasta 36 millones de galones de agua por día (130 000 metros cúbicos/día) a Concord y Kannapolis desde el río Catawba y el río Yadkin en Carolina del Norte , EE. UU. [ 16 ]
- Embalse de Shoal Creek en el norte de Georgia , desde Dawson Forest ( río Etowah ) hasta la ciudad de Atlanta ( río Chattahoochee ). [ 17 ]
Asia
- El denominado «componente fluvial peninsular» del Plan Nacional de Desarrollo Hídrico de la India prevé desviar el excedente del río Mahanadi al Godavari y el excedente de este último al Krishna , Pennar y Cauvery , con «presas terminales» en el Mahanadi y el Godavari para permitir el riego. El componente peninsular también prevé tres transferencias más: (a) desviar parte de las aguas de los ríos que fluyen hacia el oeste de Kerala hacia el árido este para satisfacer las necesidades de Tamil Nadu ; (b) interconectar los ríos que fluyen hacia el oeste al norte de Mumbai y al sur del Tapi para proporcionar riego a áreas en Saurashtra , Kachchh y la costa de Maharashtra y para aumentar el suministro de agua potable a Mumbai ; y (c) interconectar los afluentes meridionales del Yamuna y proporcionar instalaciones de riego en partes de Madhya Pradesh y Rajasthan . [ 18 ] [ 19 ]
- Desde el río Chalakudy hasta el río Bharathapuzha en Kerala, India
- 14 transferencias en el norte de la India. El llamado " componente del río Himalaya " prevé transferencias desde el río Kosi , el río Gandak y el río Ghaghara hacia el oeste; una conexión entre el río Brahmaputra y el río Ganges para aumentar los caudales del Ganges durante la estación seca; y una conexión entre el Ganges y el río Yamuna "para abastecer las zonas propensas a la sequía de Haryana , Rajasthan , Gujarat , así como el sur de Uttar Pradesh y el sur de Bihar ". [ 19 ] [ 20 ]
- Proyecto multipropósito de desvío de Bheri Babai en el río Ghaghara en Nepal (hidroeléctrica y de riego)
- Desde el norte de Rusia y Siberia hasta Asia Central a través de la inversión del curso del río Norte . La propuesta, que data originalmente de las épocas de Iósif Stalin y Nikita Jruschov , incluía una ruta occidental y otra oriental, en las partes europea y asiática de la entonces Unión Soviética, respectivamente. La ruta occidental sugerida iría desde el río Pechora hasta el río Kama , afluente del Volga , a lo largo del abandonado e inconcluso canal Pechora-Kama . La ruta oriental iría desde los ríos Tobol , Ishim e Irtysh en la cuenca del Obi hasta las llanuras desérticas de Kazajistán y la cuenca del mar de Aral . En 2006, el presidente kazajo Nursultán Nazarbáyev declaró que quería resucitar el proyecto que la Unión Soviética había abandonado en 1986. El coste de esa ruta por sí sola se estima en más de 40.000 millones de dólares estadounidenses, una cifra muy superior a las posibilidades de Kazajistán . [ 21 ]
- La ruta occidental del Proyecto de Transferencia de Agua Sur-Norte en China prevé desviar agua de la cabecera del río Yangtsé (y posiblemente también de la cabecera del Mekong o del Salween aguas abajo) hacia la cabecera del río Amarillo . Si los ríos Mekong y Salween se incluyeran en el proyecto, esto afectaría a los países ribereños aguas abajo: Birmania, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam.
Australia
- El proyecto Bradfield en Queensland , que sirve principalmente para el riego.
- El proyecto del oleoducto de Kimberley , propuesto para abastecer de agua a Perth debido a los cambios drásticos en las precipitaciones en Australia Occidental desde finales de la década de 1960,
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
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 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.
- ↑ 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)
- ↑ "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 .
- ↑ "Proyecto Northern Water C-BT" . www.northernwater.org . Archivado del original el 4 de marzo de 2019. Consultado el 7 de marzo de 2019 .
- ↑ "¿De dónde obtiene Cheyenne su agua?" . Ciudad de Cheyenne . Consultado el 4 de mayo de 2024 .
- ↑ "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 .
- 1 2 "Características destacadas del premio NWDT" . Autoridad de Control de Narmada (NCA) . Consultado el 28 de noviembre de 2021 .
- 1 2 3 4 5 6 Agencia Nacional de Desarrollo Hídrico de la India: Experiencia existente con transferencias entre cuencas
- ↑ Proyecto de almacenamiento por bombeo de Drakensberg. Archivado el 17 de octubre de 2008 en Wayback Machine.
- ↑ Revista de Hidrología Ambiental, Vol. 7, 1999
- ↑ New Scientist, 23 de marzo de 1991 África en una divisoria de aguas (Transferencia entre cuencas del lago Chad y Ubangi)
- ↑ 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)
- ↑ 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
- ↑ 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
- ↑ Noticias de la Voz de América, 28 de marzo de 2008: Líderes africanos se unen para rescatar el lago Chad.
- ↑ Ciudad de Hickory: Información sobre transferencias entre cuencas
- ↑ "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 .
- ↑ Agencia Nacional de Desarrollo Hídrico de la India: Enlaces de transferencia intercuencas propuestos - Componente peninsular
- 1 2 M.S. MENON: Un argumento a favor de la transferencia de agua entre cuencas , en: The Hindu, 19 de noviembre de 2002
- ↑ Agencia Nacional de Desarrollo Hídrico de la India: Enlaces de transferencia intercuencas propuestos - Componente del Himalaya
- ↑ Proyecto del río Siberiano reactivado 08-sep-06
- ↑ 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
- transferencia entre cuencas
- Hidrología
- gestión de los recursos hídricos