Título: Effects of evapotranspiration on the water balance of the Valley of Mexico.
Effects of evapotranspiration on the water balance of the Valley of Mexico.
Autores: Birkle, Peter
Torres Rodríguez, Vicente
González Partida, Eduardo
Fecha: 2012-12-27
Publicador: Revistas UNAM
Fuente:
Tipo:

Tema: Evapotranspiration, precipitation, water balance, Mexico City, Valley of Mexico.
Evapotranspiración, precipitación, balance de agua, México D.F., Valle de México.
Descripción: The total recharge area of the Valley of Mexico is 9587 km2. Climatological data from 82 weather stations were used to calculate annual precipitation values for single subbasins. The total precipitation volume in the Valley of Mexico from 1980 to 1985 was 226 m3/s.   Various empirical and semi-empirical equations resulted in underestimations of the actual evapotranspiration ETactual by 15 to 20% for the Turc-method, whereas the equations of Morton yielded too high values. The methods of Blassey-Morin, Coutagne and Budyko are the most reliable ones, yielding an average percentage of 80% of the total yearly precipitation.   Volcanic mountain ranges, such as the Sierra Chichinautzin lose 50% to 65% by evapotranspiration, whereas their foothills and the northern plains between Sierra Guadalupe and Pachuca range between 85% and 95%. The largest infiltration is expected at mountain ranges, especially peak regions of the Sierra Las Cruces, Sierra Chichinautzin and Sierra Nevada. The formulas include various climatological factors such as the amount of rainfall, temperature, duration of insolation, latitude, or relative humidity but the composition of the subsoil and its geotechnical parameters were not considered.
La Cuenca del Valle de México tiene una superficie de recarga de 9587 km2. Los datos climáticos obtenidos en 82 estaciones se usaron para calcular los valores de precipitación anual de cada una de las subcuencas que la integran, obteniéndose que el promedio anual total de agua incidente en la cuenca es de 226 m3/s (de 1980 a 1985). La evaluación de varias ecuaciones empíricas y cuasi-empíricas para el cálculo de la evapotranspiración real derivaron en subestimaciones del 15 al 20% por eI método de Turc, contrastando con valores demasiado altos obtenidos con las ecuaciones de Morton. Los métodos de Blassey-Morin, Coutagne y Budyko fueron considerados como los más cercanos al valor de la evapotranspiración real, la cual dio un promedio del 80 % de la precipitación total de un ciclo anual. Las zonas montañosas con sustratos volcánicos, tales como la Sierra Chichinautzin, pierden entre el 50 y 60% del agua por evapotranspiración, mientras que sus partes bajas y las planicies del norte, localizadas entre la Sierra de Guadalupe y Pachuca, alcanzan un rango entre el 85 y 95 %. La mayor infiltración se espera que ocurra en las zonas altas de las cadenas montañosas, especialmente en los picos de la Sierra de Las Cruces, Sierra Chichinautzin y Sierra Nevada. Las fórmulas aplicadas incorporan varios factores climatológicos tales como precipitación total, temperatura, duración de la insolación, latitud y humedad relativa; pero la composición del subsuelo y sus parámetros geotécnicos no fueron considerados.
Idioma: No aplica

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