Simulando una estrategia a escala de cuenca para mitigar la sequía, las inundaciones y el transporte de sedimentos en tierras áridas
Autores: Maxwell, Connie M.; Langarudi, Saeed P.; Fernald, Alexander G.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Simulando una estrategia a escala de cuenca para mitigar la sequía, las inundaciones y el transporte de sedimentos en tierras áridas
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería de Sistemas
Palabras clave
Tierras áridas
Almacenamiento de agua
Pérdida de vegetación
Inundaciones
Almacenamiento de agua en el suelo
Escenarios de gestión
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 26
Citaciones: Sin citaciones
Las tierras secas hoy enfrentan un problema de almacenamiento de agua a escala paisajística. A lo largo del suroeste de los Estados Unidos, cada vez más árido, la pérdida de vegetación en las cuencas altas está provocando inundaciones que erosionan los suelos y transportan sedimentos que obstruyen las áreas ribereñas y la infraestructura agrícola aguas abajo. Las energías de flujo resultantes más altas y la capacidad disminuida para infiltrar flujos de inundación están agotando el almacenamiento de agua en el suelo en todo el paisaje, impactando negativamente la agricultura y los ecosistemas. Los gestores de tierras y agua enfrentan desafíos para revertir las tendencias debido a las complejas causas raíz sociales y biogeofísicas que interactúan. Se presenta aquí un modelo de dinámica de sistemas integrativo que simula escenarios de gestión innovadores y transformadores. Estos escenarios incluyen los procesos naturales y hidro-sociales y las dinámicas de retroalimentación críticas para lograr una mitigación a largo plazo de sequías, inundaciones y transporte de sedimentos. Este modelo es un componente del marco de Conectividad del Flujo de Inundación al Paisaje, que integra modelos de procesos espaciales e hidrológicos. Se simulan escenarios de apoyo y colaboración para innovaciones en la gestión de tierras para conectar el flujo de inundación a las llanuras de inundación a lo largo de la cuenca para reponer el almacenamiento de suelo y los acuíferos de aguas subterráneas poco profundas a escalas regionales. Los resultados revelan las palancas de políticas de gestión y los equilibrios de compensación críticos para restaurar la capacidad de gestión y almacenamiento de agua del sistema para una resiliencia a largo plazo.
Descripción
Las tierras secas hoy enfrentan un problema de almacenamiento de agua a escala paisajística. A lo largo del suroeste de los Estados Unidos, cada vez más árido, la pérdida de vegetación en las cuencas altas está provocando inundaciones que erosionan los suelos y transportan sedimentos que obstruyen las áreas ribereñas y la infraestructura agrícola aguas abajo. Las energías de flujo resultantes más altas y la capacidad disminuida para infiltrar flujos de inundación están agotando el almacenamiento de agua en el suelo en todo el paisaje, impactando negativamente la agricultura y los ecosistemas. Los gestores de tierras y agua enfrentan desafíos para revertir las tendencias debido a las complejas causas raíz sociales y biogeofísicas que interactúan. Se presenta aquí un modelo de dinámica de sistemas integrativo que simula escenarios de gestión innovadores y transformadores. Estos escenarios incluyen los procesos naturales y hidro-sociales y las dinámicas de retroalimentación críticas para lograr una mitigación a largo plazo de sequías, inundaciones y transporte de sedimentos. Este modelo es un componente del marco de Conectividad del Flujo de Inundación al Paisaje, que integra modelos de procesos espaciales e hidrológicos. Se simulan escenarios de apoyo y colaboración para innovaciones en la gestión de tierras para conectar el flujo de inundación a las llanuras de inundación a lo largo de la cuenca para reponer el almacenamiento de suelo y los acuíferos de aguas subterráneas poco profundas a escalas regionales. Los resultados revelan las palancas de políticas de gestión y los equilibrios de compensación críticos para restaurar la capacidad de gestión y almacenamiento de agua del sistema para una resiliencia a largo plazo.