DINÁMICA DE AGUAS SUBSUPERFICIALES EN EL OESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.64132/cds.v43i1.889

Palabras clave:

precipitaciones, modelos estadisticos, suelos

Resumen

Gran parte de la llanura pampeana presenta niveles freáticos cercanos a la superficie que, junto a los excesos hídricos, producen a menudo inundaciones provocando un fuerte impacto sobre los ecosistemas. El propósito de este estudio fue conocer la dinámica del nivel freático y su correlación con las precipitaciones en el oeste de la provincia de Buenos Aires, caracterizando eventos de inundación, identificando riesgos hídricos por el nivel freático cercano a la superficie, mediante el empleo de un modelo estadístico. Se recabó y compiló series temporales de datos de nivel freático a partir de la toma de datos de freatímetros distribuidos en General Villegas. Se determinó una asociación alta del nivel freático con la posición del paisaje (loma, media loma y bajo) en la serie de años analizada. General Villegas ha sufrido inundaciones con cierta periodicidad, provocadas por las precipitaciones y por el consecuente ascenso del nivel freático que se produce. Se estudió los efectos de las inundaciones, mediante el análisis de imágenes satelitales, apreciándose que el 46,6 % de los años evaluados presenta algún síntoma de anegamiento. Se calibró un modelo sencillo que relaciona precipitación, la evapotranspiración potencial y porosidad drenable del suelo con la variación del nivel freático. Los valores medios de nivel freático simulado y observado fueron similares, lo respaldó la calibración y validación del modelo estadístico. En todos los sitios estudiados se presentaron altas consistencias, con valores promedios de RRMSE: 36,66 cm; RMSE: 36,97 % y d= 0.96. La dinámica del área inundada y del nivel freático manifestaron un estrecho acoplamiento durante el período de estudio, siendo la precipitación la variable que mayor influencia presentó sobre los ciclos de inundación (R2=0,55; p<0,005). Estos eventos, son el resultado combinado de diversos factores, como las precipitaciones, el nivel freático, la topografía y el tipo de suelo de cada lugar.

Citas

Alsina Torres, S. E., Nosetto, M. D., y Jobbagy Gampel, E. G. (2020). Base de datos “NAPA”: Primera síntesis de la dinámica freática pampeana desde 1950 al presente. Ciencia del Suelo, 38(2), 262–273. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/143180

Aragón, R., Jobbágy, E. G., y Viglizzo, E. F. (2011). Surface and groundwater dynamics in the sedimentary plains of the Western Pampas (Argentina). Ecohydrology, 4(3), 433–447. https://doi.org/10.1002/ECO.149

Carta, H. G. (2016). Análisis de 115 años de precipitaciones (primera parte). http://hdl.handle.net/20.500.12123/667

Cisneros, J.M.; J.J. Cantero y A. Cantero G. 1997. Relaciones entre la fluctuación del nivel freático, su salinidad y el balance hídrico, en suelos salino-sódicos del centro de Argentina. Revista UNRC, 17, 23-35.

Degioanni, A., Cisneros, J., Cantero, A. G., y Videla, H. (2006). Modelo de simulación del balance hídrico en suelos con freática poco profunda. Ciencia Del Suelo, 24(1), 29–38. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-20672006000100004&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Díaz-Zorita, M., Duarte, G. A., y Grove, J. H. (2002). A review of no-till systems and soil management for sustainable crop production in the subhumid and semiarid Pampas of Argentina. Soil and Tillage Research, 65(1), 1–18. https://doi.org/10.1016/S0167-1987(01)00274-4

Fila, G., Bellocchi, G., Acutis, M., y Donatelli, M. (2003). irene: a software to evaluate model performance. European Journal of Agronomy, 18(3–4), 369–372. https://doi.org/10.1016/S1161-0301(02)00129-6

Florio, E. L., Mercau, J. L., Jobbágy, E. G., y Nosetto, M. D. (2014). Interactive effects of water-table depth, rainfall variation, and sowing date on maize production in the Western Pampas. Agricultural Water Management, 146, 75–83. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2014.07.022

García, G. A., García, P. E., Rovere, S. L., Bert, F. E., Schmidt, F., Menéndez, Á. N., Nosetto, M. D., Verdin, A., Rajagopalan, B., Arora, P., y Podestá, G. P. (2019). A linked modelling framework to explore interactions among climate, soil water, and land use decisions in the Argentine Pampas. Environmental Modelling & Software, 111, 459–471. https://doi.org/10.1016/J.ENVSOFT.2018.10.013

INTA. 1986. Carta de Suelos de la Provincia de Buenos Aires. Escala 1:50.000. Version digital. 2010.

Jobbágy, E. G., y Jackson, R. B. (2004). Groundwater use and salinization with grassland afforestation. Global Change Biology, 10(8), 1299–1312. https://doi.org/10.1111/J.1365-2486.2004.00806.X

Jørgensen, S. E., Kamp-Nielsen, L., Christensen, T., Windolf-Nielsen, J., y Westergaard, B. (1986). Validation of a prognosis based upon a eutrophication model. Ecological Modelling, 32(1–3), 165–182. https://doi.org/10.1016/0304-3800(86)90024-4

Justo C. y Sueiro, N. 2013. Suelos predominantes en el Noroeste Bonaerense. En: Mendez, D. y A. Otero (Eds.). Memoria técnica 2012-2013. Estación Experimental Agropecuaria General Villegas (pp. 141- 143). Ediciones Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Kobayashi, K., y Salam, M. U. (2000). Comparing Simulated and Measured Values Using Mean Squared Deviation and its Components. Agronomy Journal, 92(2), 345–352. https://doi.org/10.2134/AGRONJ2000.922345X

Kollet, S. J. (2009). Influence of soil heterogeneity on evapotranspiration under shallow water table conditions:transient, stochastic simulations. Environmental Research Letters, 4(3), 035007. https://doi.org/10.1088/1748-9326/4/3/035007

Kruse, E., y Zimmermann, E. D. (n.d.). Hidrogeología de grandes llanuras. Particularidades en la llanura pampeana (Argentina).

Nosetto, M. D., Jobbágy, E. G., Jackson, R. B., y Sznaider, G. A. (2009). Reciprocal influence of crops and shallow ground water in sandy landscapes of the Inland Pampas. Field Crops Research, 113(2), 138-148. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2009.04.016

Raes, D., Geerts, S., Kipkorir, E., Wellens, J., y Sahli, A. (2006). Simulation of yield decline as a result of water stress with a robust soil water balance model. Agricultural Water Management, 81(3), 335–357. https://doi.org/10.1016/J.AGWAT.2005.04.006

Small, I., Basins, D., y Toth, J. (1963). A theoretical analysis of groundwater flow in small drainage basins. Journal of Geophysical Research, 68(16), 4795–4812. https://doi.org/10.1029/JZ068I016P04795

Videla Mensegue, H., Degioanni A., y Cisneros J. 2018. Calibración de un modelo para predecir la variación de la profundidad de la napa freática. Actas del XXVI Congreso Argentino de la Ciencias del Suelo. San Miguel de Tucumán, Argentina

Viglizzo, E. F., Frank, F., Bernardos, J., Buschiazzo, D. E., y Cabo, S. (2006). A Rapid Method for Assessing the Environmental Performance of Commercial Farms in the Pampas of Argentina. Environmental Monitoring and Assessment, 117(1–3), 109–134. https://doi.org/10.1007/s10661-006-7981-y

Viglizzo, E. F., Lértora, F., Pordomingo, A. J., Bernardos, J. N., Roberto, Z. E., y Del Valle, H. (2001). Ecological lessons and applications from one century of low external-input farming in the pampas of Argentina. Agriculture, Ecosystems & Environment, 83(1–2), 65–81. https://doi.org/10.1016/S0167-8809(00)00155-9

Willmott, C. J. (1982). Some Comments on the Evaluation of Model Performance. Bulletin of the American Meteorological Society, 63(11), 1309–1313. https://doi.org/10.1175/1520-0477(1982)063<1309:SCOTEO>2.0.CO;2

Zamolinski A., R. Casas, y A. Pittaluga. 1994. Manejo de suelos salinos en el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Publicación Técnica N°15. EEA INTA General Villegas. Buenos Aires. pp. 28.

Zárate, M. A. (2003). Loess of southern South America. Quaternary Science Reviews, 22(18–19), 1987–2006. https://doi.org/10.1016/S0277-3791(03)00165-3

Descargas

Publicado

27-06-2025

Cómo citar

Macchiavello, A., Alvarez, C., & Noellemeyer, E. (2025). DINÁMICA DE AGUAS SUBSUPERFICIALES EN EL OESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Ciencia Del Suelo, 43(1), 70–82. https://doi.org/10.64132/cds.v43i1.889

Número

Sección

Manejo y Conservación de Suelos y Aguas. Riego y Drenaje