ANEJO 2 INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

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1 ANEJO INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS 9/8/

2 ÍNDICE INTRODUCCIÓN BASE NORMATIVA ANTECEDENTES INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS NATURALES. Esquematización y zonificación de los recursos hídricos naturales de la Demarcación. Descripción e interpretación de las variables hidrológicas.. Disponibilidad de Información.. Variables de la Fase atmosférica.. Variables de la Fase Terrestre. 6.. Valores mínimos, medios y máximos en el total de la cuenca 9. Estadísticos de las series hidrológicas en la Demarcación 9. Características básicas de calidad de las aguas en condiciones naturales 9. Reutilización. 6 EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 6 DOCUMENTO AUXILIAR : Descripción del modelo utilizado. DOCUMENTO AUXILIAR : Inventario de recursos hídricos por sistema de explotación.

3 INTRODUCCIÓN Este documento presenta el inventario de recursos hídricos de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (DHTajo). Los recursos hídricos disponibles en la demarcación están constituidos por los recursos hídricos propios, convencionales y no convencionales (naturales, reutilización, etc). El inventario de recursos hídricos naturales, está compuesto por su estimación cuantitativa, descripción cualitativa y la distribución temporal. Incluye las aportaciones de los ríos y las que alimentan los almacenamientos naturales de agua, superficiales y subterráneos. Esta evaluación se ha desagregado por zonas atendiendo, entre otros, a criterios hidrográficos, administrativos, socioeconómicos y ambientales. Con carácter general se ha de considerar la zonificación existente, tal como se indica en el Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH) y en la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), los datos estadísticos que muestran la evolución del régimen natural de flujos y almacenamientos a lo largo del ciclo hidrológico y las interrelaciones entre variables. BASE NORMATIVA El artículo. a) c'), sobre El contenido de los planes hidrológicos de cuenca, del texto refundido de la Ley de Aguas, TRLA en adelante, aprobado por RD Legislativo /, de de julio, hace referencia al inventario de recursos hídricos:. Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente: a) La descripción general de la demarcación hidrográfica, incluyendo: a') Para las aguas superficiales tanto continentales como costeras y de transición, mapas con sus límites y localización, ecorregiones, tipos y condiciones de referencia. En el caso de aguas artificiales y muy modificadas, se incluirá asimismo la motivación conducente a tal calificación. b') Para las aguas subterráneas, mapas con la localización y límites de las masas de agua. c') El inventario de los recursos superficiales y subterráneos incluyendo sus regímenes hidrológicos y las características básicas de calidad de las aguas. El artículo del Reglamento de Planificación Hidrológica, RPH en adelante, transcribe la referencia del artículo. a) c') referente al inventario de recursos hídricos dentro de la descripción general de la demarcación hidrográfica (apartado a)) en el contenido obligatorio de los planes hidrológicos de la Demarcación: El apartado. de la Instrucción de Planificación Hidrológica, IPH en adelante, aprobada por la Orden Ministerial ARM 66/8, desarrolla los contenidos mínimos que deberá abarcar el inventario de recursos hídricos naturales: El inventario de recursos incluirá las aguas que contribuyan a las aportaciones de los ríos y las que alimenten almacenamientos naturales de agua, superficiales o subterráneos. El inventario contendrá, en la medida que sea posible: a) Datos estadísticos que muestren la evolución del régimen natural de los flujos y almacenamientos a lo largo del año hidrológico. b) Interrelaciones de las variables consideradas, especialmente entre las aguas superficiales y subterráneas, y entre las precipitaciones y las aportaciones de los ríos o recarga de acuíferos. c) La zonificación y la esquematización de los recursos hídricos naturales en la demarcación hidrográfica. d) Características básicas de calidad de las aguas en condiciones naturales.

4 Respecto a los recursos hídricos propios procedentes de fuentes no convencionales: aguas reutilizadas y aguas procedentes de la desalación, el RD 6/7, de 7 de diciembre, establece el régimen jurídico de reutilización de las aguas depuradas y en el Capítulo V artículo del TRLA, se establecen las condiciones de utilización de las aguas procedentes de desalación. ANTECEDENTES Los recursos hídricos propios naturales o convencionales están constituidos por las aportaciones naturales en el territorio de la demarcación, considerando las infraestructuras de almacenamiento y regulación existentes. Para la estimación de estos recursos se emplean modelos hidrológicos. Durante la elaboración del anterior Plan Hidrológico de cuenca del Tajo (RD 66/998), se utilizó el modelo conocido en España como SACRAMENTO. Los recursos hídricos medios disponibles, estimados con esta herramienta, ascendían a.99 hm /año. En cambio para el nuevo Plan Hidrológico, los recursos medios en régimen natural se han simulado con la versión 8 del modelo SIMPA. INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS NATURALES. ESQUEMATIZACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS NATURALES DE LA DEMARCACIÓN Los sistemas de explotación están formados por una o varias zonas, y su división responde a criterios de funcionalidad en la explotación de los recursos hídricos en la cuenca. La Demarcación Hidrográfica del Tajo comprende sistemas de explotación, según se muestra en la siguiente figura: Figura. Mapa de los sistemas de explotación básicos existentes en la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Los flujos totales en régimen natural constan de una componente de escorrentía superficial directa y de una componente de origen subterráneo. Esta componente subterránea de la escorrentía total, coincide básicamente -dejando al margen los efectos de transferencias subterráneas externas- con la recarga natural de los acuíferos. Pese a estas dificultades, el conocimiento de la recarga resulta de gran interés teórico y práctico, pues viene a acotar las posibilidades máximas de explotación sostenible a largo plazo de las aguas subterráneas de un acuífero.

5 La mayor parte del agua que se infiltra en los acuíferos se descarga diferida en el tiempo a la red fluvial, de forma difusa o a través de manantiales, y en muchas cuencas es uno de los constituyentes básicos de la aportación de los ríos. Otra parte de la recarga, en general mucho más reducida, se transfiere subterráneamente a otros acuíferos. Para estimar la recarga natural o infiltración a los acuíferos se necesita conocer su delimitación geométrica. En España los acuíferos se han agrupado en distintas unidades hidrogeológicas, que con la implantación de la DMA pasan a ser masas de agua subterránea. Es conveniente diferenciar aquí entre el concepto físico de acuífero, entendido como formación geológica capaz de almacenar y transmitir agua, y el concepto administrativo de masa de agua subterránea, formada por uno o más acuíferos, que se agrupan a efectos de conseguir una racional y eficaz administración del agua y cuyos límites pueden incluir también porciones del territorio donde no existen acuíferos. En la Demarcación Hidrográfica del Tajo se han delimitado masas de agua subterránea. Se han considerado como recursos renovables de las masas de agua subterránea el sumatorio de la infiltración media de lluvia, los retornos de riego y las entradas laterales procedentes de otras cuencas. Estos valores son medios interanuales y en el caso de la infiltración por lluvia se corresponden con los valores medios de las series históricas. Las referencias a explotación de aguas subterráneas se refieren a aguas extraídas mediante bombeo de los acuíferos, y no a la fracción de origen subterráneo de la escorrentía total. Puede haber gran explotación por bombeos en cuencas con muy escasa fracción de escorrentía subterránea, y, a la inversa, no haber ninguna explotación por bombeos en cuencas con gran componente de escorrentía subterránea.. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES HIDROLÓGICAS.. DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN Se han utilizado dos series hidrológicas diferentes en la elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, la serie larga correspondiente al período 9/- /6, y la serie corta correspondiente al período 98/8-/6. El modelo de simulación utilizado ha sido el modelo conceptual y cuasidistribuido SIMPA (Sistema Integrado para la Modelación del proceso Precipitación Aportación) de precipitación-aportación, actualizado por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Se han utilizado como variables de la fase atmosférica: la temperatura, la precipitación, la evapotranspiración potencial, y como variables de la fase terrestre: la infiltración o recarga, la evapotranspiración real, y las escorrentías: superficial, subterránea y total. El terreno se ha discretizado en celdas de x m. Respecto a la información de recursos de aguas subterráneas (niveles piezométricos en los acuíferos), la información se ha obtenido de la red de piezometría e hidrometría de la demarcación hidrográfica, red que se muestra en el siguiente mapa de la demarcación:

6 Figura. Mapa de puntos seleccionados de las redes de piezometría.. VARIABLES DE LA FASE ATMOSFÉRICA Las series meteorológicas proceden de la Agencia Española de Meteorología, AEMET. Se ha utilizado el histórico de la red de medida de lluvia, temperatura máxima y mínima y, en un número limitado de estaciones, datos de velocidad de viento, número de horas de sol y humedad relativa. Todas estas series han sido sometidas a pruebas de homogeneidad, dobles acumulaciones y test de la elipse principalmente para identificar errores en las medidas. Posteriormente se aplicó un procedimiento de completado de las carencias de información utilizando un procedimiento de correlación bivariada con estacionarización mensual previa. Los mapas de lluvia se han interpolado usando patrones de precipitación que permitieran descomponer cada dato en un residuo y una tendencia media. La interpolación consideraba únicamente el residuo de precipitaciones. Y sobre el patrón de precipitaciones se realizaron los estudios que permitieron corregir los problemas derivados de la escasa densidad de datos en altura o la de las aglomeraciones y redundancias de información. En la interpolación de temperaturas máximas y mínimas se ha seguido el mismo procedimiento. La evapotranspiración potencial se ha obtenido utilizando el método de Hargreaves, corregido en función de coeficientes mensuales procedentes de la comparación de resultados entre los métodos de Penman Monteith y Hargreaves. A continuación se describen los valores característicos de las distintas variables hidrológicas utilizadas y se muestra su distribución espacial.... PRECIPITACIÓN La distribución intraanual se caracteriza por la heterogeneidad, con meses lluviosos (fundamentalmente los meses de otoño y primavera) y meses secos (verano). En el siguiente mapa, se muestra la distribución espacial de los valores medios anuales totales de precipitación en la demarcación hidrográfica del Tajo:

7 Figura. Distribución espacial de la media de la precipitación total anual (/año) en la demarcación hidrográfica. (Período 9/-/6)... TEMPERATURAS E ÍNDICE DE ARIDEZ El territorio de la demarcación hidrográfica del Tajo está fuertemente marcado por el clima continental. Según el índice de humedad o índice de aridez, definido como el cociente entre la precipitación y la evapotranspiración potencial anual, en España existen regiones áridas, semiáridas, subhúmedas y húmedas Como se aprecia en el mapa de clasificación climática, en la demarcación hidrográfica del Tajo exite preponderancia de zonas semi-áridas y sub-húmedas en la parte meridional, y húmeda en la septentrional. Figura. Mapa de clasificación climática según el índice de aridez obtenido a partir de los datos medios de las series de precipitación y evapotranspiración potencial del SIMPA, para los años 9/-/6... VARIABLES DE LA FASE TERRESTRE.... EVAPOTRANSPIRACIÓN La evapotranspiración es la consideración conjunta de dos fenómenos físicos diferenciados: la evaporación y la transpiración. Por tanto, la evapotranspiración evalúa la cantidad de agua 6

8 que pasa a la atmósfera en forma de vapor de agua a través de la evaporación y de la traspiración de la vegetación. La evapotranspiración depende, entre otros, de dos factores muy variables y difíciles de medir: el contenido de humedad del suelo y el desarrollo vegetal de la planta. Por esta razón Thornthwaite (98) introdujo el término de evapotranspiración potencial o pérdidas por evapotranspiración, en el doble supuesto de un desarrollo vegetal óptimo y una capacidad de campo permanentemente completa. La evapotranspiración es un componente fundamental del balance hidrológico y un factor clave en la interacción entre la superficie terrestre y la atmósfera. Su cuantificación se hace necesaria para evaluar los recursos hídricos disponibles en el territorio. La unidad más usual para expresar las pérdidas por evapotranspiración es el milímetro de altura de agua (), lo que equivale a. m³/km². La medida siempre se refiere a un determinado intervalo de tiempo. Figura. Distribución espacial de la evapotranspiración potencial total anual (/año) en la demarcación hidrográfica. (Período 98/8-/6) Es muy importante diferenciar entre evapotranspiración potencial (ETP) y evapotranspiración real (ETR). La ETP es la evapotranspiración que se produciría si la humedad del suelo y la cobertera vegetal estuvieran en condiciones óptimas. La ETR es la evapotranspiración real que se produce en las condiciones reales existentes, dependiendo por tanto, de precipitación, temperatura, humedad del suelo y del aire, tipo de cobertura vegetal y estado de desarrollo de la misma. En el siguiente mapa se aprecia la distribución de esta variable en la demarcación hidrográfica: Figura 6. Distribución espacial del valor medio de la evapotranspiración real total anual (/año) en el período 9/-/6 7

9 ... INFILTRACIÓN O RECARGA La infiltración o recarga es el proceso por el cual el agua penetra desde la superficie del terreno hacia el suelo. En una primera etapa satisface la deficiencia de humedad del suelo en una zona cercana a la superficie. Después, superado cierto nivel de humedad, pasa a formar parte del agua subterránea, saturando los espacios vacíos (escorrentía subterránea). Por último, puede llegar a generar escorrentía superficial, cuando el suelo está saturado y se sobrepasa el umbral de escorrentía del suelo. En el siguiente mapa se muestra la distribución espacial de esta variable en el territorio de la demarcación: Figura 7. Distribución espacial del valor medio de la infiltración (/año), de la serie hidrológica 9/-/6. Las variables hidrológicas están todas relacionadas entre sí y con otros factores del medio físico como pueda ser la litología, edafología, etc. Al igual que ocurre con la evapotranspiración, en la infiltración también se distingue entre la máxima capacidad de infiltración o infiltración potencial, y la que realmente se produce. Ésta depende directamente de la precipitación y del contenido de humedad del suelo, entre otros factores.... ESCORRENTÍA La escorrentía es la lámina de agua que circula en una cuenca de drenaje, es decir la altura en milímetros de agua de lluvia escurrida. Normalmente se considera como la precipitación menos la evapotranspiración real y la infiltración del sistema suelo cobertura vegetal. Según la teoría de Horton, se forma cuando las precipitaciones superan la capacidad de infiltración del suelo. La escorrentía superficial está formada por la precipitación que alimenta los cursos superficiales. Se trata del agua que alcanza la red de drenaje y se desplaza sobre la superficie del terreno bajo la acción de la gravedad. Es el único término del balance hidrológico de una cuenca que se puede medir en su conjunto con precisión. Por tanto, se considera que la escorrentía total (E T ) está formada por: E T = ES + EH + PS + PD Escorrentía superficial (ES): fracción de la precipitación que no se infiltra y discurre libremente sobre la superficie del terreno hasta alcanzar los cursos de agua superficiales. Escorrentía hipodérmica (EH): parte del agua infiltrada puede quedar a escasa profundidad y volver a la superficie, alcanzando un curso de agua. 8

10 Escorrentía subterránea (PS): parte del agua que se infiltra y alcanza la zona saturada y que, eventualmente, puede llegar a un curso de agua superficial. PD: precipitación que cae directamente sobre la superficie de agua libre del cauce. Figura 8. Distribución espacial de la escorrentía total anual (/año período 9/-/6).. VALORES MÍNIMOS, MEDIOS Y MÁXIMOS EN EL TOTAL DE LA CUENCA En la siguiente tabla se exponen los valores de las variables para el total de la cuenca, incluyendo las aportaciones de la parte portuguesa que vierten en masas de agua fronterizas, mostrándose los valores mínimos, medios, máximos y mediana de las series 9-6 y 98-6: E. Sub hm³ E. Sup h m³ E. Total hm³ ETP ETR Infiltr. hm³ Precip. Serie 9-6 Mínimo 7,8.676,.7, 89,6 96,,,8,, Mediana.9, 7.69,6 9.7, 977,6 6,.9,7 6,,,6 Media., 7.967,.9,6 97, 6,9., 6,8,,7 Máximo.6,7 7.79,.68,.,9 6,6.9, 9,6,, Serie 98-6 Mínimo 7,8.676,.7, 98, 96,,,8,, Mediana.76,.7, 7.6,8 979, 9,.78,9 8,6,,6 Media.79,8 6.78, 8.7, 978,,.69, 78,,9,6 Máximo.8, 6.6,6 9.69,8.8,9,.68,7 8,,,8 Siendo: E.Sub: escorrentía subterránea, en hm. E.Sup: escorrentía supercial, en hm. E.Total: escorrentía total, en hm. ETP: evapotranspiración potencial, en. ETR: evapotranspiración real, en. Infiltr.: infiltración, en hm. Precip.: precipitación, en. Tª: temperatura, en. IAR: índice de aridez. Tª IAR. ESTADÍSTICOS DE LAS SERIES HIDROLÓGICAS EN LA DEMARCACIÓN Como indica el apartado.. de la IPH, en el plan hidrológico, se han recogido de forma sintética las principales características de las series de variables hidrológicas en los sistemas de explotación, así como en el conjunto de la demarcación hidrográfica. 9

11 Para las series de precipitaciones y aportaciones anuales se han indicado los valores mínimo, medio y máximo, los coeficientes de variación y de sesgo y el primer coeficiente de autocorrelación. Asimismo, y con objeto de conocer la distribución intraanual de los principales flujos, se han indicado los valores medios de precipitación, evapotranspiración potencial y real, recarga a los acuíferos y escorrentía total para cada mes del año en cada sistema de explotación por separado y acumulando en aquellos que tengan aportaciones naturales de otros sistemas. Así el Sistema Bajo Tajo acumulado incluye toda la parte española de la demarcación, diferenciándose si se toma sólo las aportaciones de la parte española o si se incluyen las habidas en la parte portuguesa que se incorporan en las masas de agua fronterizas. Todas estas variables se han calculado tanto para la serie completa o histórica 9-6 como para el periodo comprendido entre los años hidrológicos 98-6, mostrándose también para la SERIES ANUALES A continuación se muestran los estadísticos de las series por Sistemas de explotación de la demarcación, así como representación gráfica de las mismas, donde: E.Sub: escorrentía subterránea, en hm. E.Sup: escorrentía supercial, en hm. E.Total: escorrentía total, en hm. ETP: evapotranspiración potencial, en. ETR: evapotranspiración real, en. Infiltr.: infiltración, en hm. Precip.: precipitación, en. Tª: temperatura, en. IAR: índice de aridez.

12 ... SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CABECERA Serie 9-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 7,,9, 66, 8, 67,7,,7, Percentil % 6, 68,8,7 76,7, 7, 8,,,6 Percentil % 78, 87, 8, 7,6,,,,,7 Percentil %,, 6, 76, 7, 6, 9,,,7 Percentil 8%.6,6 6,.879, 7,,7.6, 7,9,, Percentil 8%.7, 79,.98, 76,,.,6 769,8,, Percentil 9%.98, 778,9.,6 76,9 8,.77, 78,,7, Máximo.6,.,7.766,9 8, 68,7.767, 98,,7, Media 9, 86,., 77,6 7,7 986,6 6,,9,8 Mediana 98,8 69,.7, 78, 8, 89,7 88,,9,8 Desv. Típica 8,,9 77,9 9, 76, 66,,,6, Coeficiente de variación,6,87,6,89,6,78,96,8,7 Coeficiente de Sesgo,8,8,6 -, -,76,88,,8,699 er Coeficiente de autocorrelación,,8,,,9,97,76,,666 Serie 98-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 7,,9, 69, 8, 67,7,,, Percentil % 6, 9,9 86, 7, 99, 8,,,,6 Percentil %,8 67, 6,8 78,,,7 8,9,6,6 Percentil % 7, 69, 67, 79,,8 7,6 88,,7,7 Percentil 8%.8,,.6, 7, 88,.7, 67,,,9 Percentil 8%.,8 6,7.97, 76,9 98,.97, 69,,6,9 Percentil 9%.69, 6,6.68, 76,,7., 698,,7, Máximo.9, 76,9.96,9 766,6,.78, 779,,7, Media 79, 8,.7, 79, 6, 79, 68,,,8 Mediana 7,6 79, 98,6 7, 6, 66, 68,7,,8 Desv. Típica, 8, 6, 9,,8,,,, Coeficiente de variación,,8,7,8,,686,77,,79 Coeficiente de Sesgo,8,86,6 -,69 -,9,6,,67, er Coeficiente de autocorrelación,,8,,,9,97,76,,666 Serie 9-98 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 9, 9, 9, 66, 7, 8, 9,,7, Percentil % 89, 99,8 77,9 7,,,8 8,,,7 Percentil % 6, 9, 777, 7,,,,7,,7 Percentil % 68,, 8, 7,8, 6,,6,,7 Percentil 8%.97, 79,., 7,,9.6, 77,,, Percentil 8%., 78,9., 76,,8.77, 79,,, Percentil 9%.,8.,., 777,6 8,.8, 8,,6, Máximo.6,.,7.766,9 8, 68,7.767, 98,,, Media.6, 69,.,7 76, 88,., 6,,8,9 Mediana 98, 9,7.6, 7,7 9,6 96, 6,,7,9 Desv. Típica 76, 6, 8,, 9, 6,8 76,,, Coeficiente de variación,7,77,6,6,89,77,687,679,9 Coeficiente de Sesgo,698,887,88,798 -,86,7,,6,68 er Coeficiente de autocorrelación,6,8,,6 -,,7 -,6,8 -,

13 Sistema de explotación Cabecera hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura (),6,,,,8,6,,,

14 ... SISTEMA DE EXPLOTACIÓN TAJUÑA Serie 9-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 7,, 7,9 76, 69, 7, 76,,9, Percentil % 9,,7 96,6 77, 97,6, 7,9,8, Percentil %,7,8 6,8 79,, 9,8,,,6 Percentil %,, 7,6 766, 6, 8,7,,,6 Percentil 8%, 6, 7,9 8, 9,9 7,6 6,8,,8 Percentil 8% 8, 68, 77,9 8, 7, 9, 6,,6,9 Percentil 9% 6, 7, 9, 8,,7,7 668,,8,9 Máximo 86, 8, 6, 8,8 7,7 98,6 87,,8, Media 7,9,6, 78,7 6,8 6,7 7,,8,7 Mediana,7, 6,6 78,7 9,7 6, 9,8,8,7 Desv. Típica,6,,, 79,,9,6,8, Coeficiente de variación,,967,67,8,76,7,7,77, Coeficiente de Sesgo,68,7,767 -,9 -,67,787,898 -,97,89 er Coeficiente de autocorrelación,77,6,8,68,86,6,,, Serie 98-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 7,, 7,9 7, 69, 7, 76,,9, Percentil % 88,8, 9,9 77, 77,, 98,7,, Percentil % 9,, 97, 778,, 7,,,7, Percentil % 99,,7,6 779, 6,8, 8,,7, Percentil 8% 8,8 6,,7 8,7 77,,9 8,7,6,7 Percentil 8% 86,,, 8, 9,7, 98,,7,8 Percentil 9%, 8,8 6, 8,,, 6,,9,8 Máximo 7,7 77,7, 8,8 8,7, 676,,8,9 Media 7,,8 96,9 79,,, 97,7,,6 Mediana 7,,6 7,8 79,9 6,,,6,,6 Desv. Típica 9,9,7, 6,, 98,,8,7, Coeficiente de variación,,8,77,8,8,8,79,7,8 Coeficiente de Sesgo,6,,79 -,68 -,7,789 -,788 -,7,8 er Coeficiente de autocorrelación,77,6,8,68,86,6,,, Serie 9-98 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 77,, 78,8 76, 68, 9, 8,,, Percentil %,, 8,8 7,, 7,,7,7,6 Percentil %,8 6, 6,8 79, 7, 6,8,,8,6 Percentil % 8,7 7,, 79,,9 6, 68,,,6 Percentil 8% 6,7 7,8 87, 789, 7,,8 6,6,,9 Percentil 8% 6, 7,, 79,9, 8, 666,,,9 Percentil 9% 8,6 8, 6,7 796,,7, 78,7,6,9 Máximo 86, 8, 6, 8,8 7,7 98,6 87,,, Media,7,9 88,6 77,9 7,8 9, 6,,7,7 Mediana,9 8, 7, 77, 8, 9,6 8,,6,7 Desv. Típica, 7,,,9 9,7,,8,, Coeficiente de variación,89,86,7,69,99,68,99,78,68 Coeficiente de Sesgo,796,88,69 -,98 -,6,,87,96,8 er Coeficiente de autocorrelación,9 -,97,76 -, -,66 -,6 -,,7 -,86

15 Sistema de explotación Tajuña hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura (),,,,8,6,,,

16 ... SISTEMA DE EXPLOTACIÓN HENARES Serie 9-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 76, 9, 67, 67,6 8, 9,9 6,6,, Percentil % 9, 6,8,9 696,7 97,6,8 9,7,,6 Percentil % 8,8 76, 68,6 7,,8 9, 7,8,,6 Percentil % 9,,8,6 7,, 7,,9,,7 Percentil 8%,9,8 8,8 78,8 98,9,9 69,,,9 Percentil 8%, 6,9 97, 76,9,, 76,6,, Percentil 9% 7, 67, 99, 77,,, 79,7,8, Máximo 6,.,., 78,6 6, 67, 98,,, Media 9, 8, 6, 77,,, 9,7,9,8 Mediana,7 7,6 8, 7,7, 79,9 76,7,8,8 Desv. Típica, 7,9 7,7 9, 7,9,,,6, Coeficiente de variación,,9,67,9,6,77,7,7,6 Coeficiente de Sesgo,87,7669,77 -,97 -,6,66,76,87,8 er Coeficiente de autocorrelación,9 -,87 -,7,6, -, -,,67 -,6 Serie 98-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 8,9,,9 78,8 8,,7 6,6,, Percentil % 9, 9,,9 78, 97, 7,6,6,,6 Percentil % 9,9 7, 6, 7,6, 9,6 7,7,6,6 Percentil %,9 77,9 6,9 7,8 6,8, 7,9,6,6 Percentil 8%,8 86,8 79, 77, 6,9 76,7 66,,,9 Percentil 8% 8, 9, 799, 77,6 79,6 9, 668,,7,9 Percentil 9%,9 8, 8, 77,9 9,8,7 68,,9,9 Máximo, 6,8 997, 78,6 6, 8,8 76,,, Media 8, 6,,6 7, 7,,,,,7 Mediana 9, 89, 9, 78,6, 8,,,,7 Desv. Típica 97,6 66, 6,,,, 8,6,, Coeficiente de variación,7,7,,7,97,78,7,,77 Coeficiente de Sesgo,6,6,6 -,97 -,8,69 -,68,,79 er Coeficiente de autocorrelación,9 -,87 -,7,6, -, -,,67 -,6 Serie 9-98 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 76, 9, 67, 67,6 7, 9,9,6,, Percentil % 6,9,9 67, 69,8 6,6 6,8 6,7,,6 Percentil % 9,7 9, 67, 69,6, 77, 8,,,7 Percentil %,8,8 9, 7, 8,8 6,,,,7 Percentil 8% 7, 6,6 99,9 78,,9, 78,,, Percentil 8% 99, 67, 989, 7,9 7,7 6,8 7,,, Percentil 9%,8 6,.7, 7,,7 7, 778,,6, Máximo 6,.,., 77,8 6, 67, 98,,, Media 7,, 7, 7, 6,,9 6,,7,9 Mediana 69,9, 79,7 77,7 6,, 6,,6,8 Desv. Típica,6 9, 87,6 8,8 88,, 6,9,, Coeficiente de variación,9,6,,68,896,687,6,7,76 Coeficiente de Sesgo,7,699,97 -, -,9,98,,86,69 er Coeficiente de autocorrelación, -,88 -,7,8 -, -,776 -,8,6 -,8

17 Sistema de explotación Henares hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura (),,,,8,6,,,

18 ... SISTEMA DE EXPLOTACIÓN MADRID Serie 9-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 9, 6,6 9, 87, 6, 7,6,,, Percentil % 8,,, 99,,7,,9,8, Percentil % 88, 6,7,7 98,6 6,, 6,,9, Percentil % 96,7 8,7 689, 9, 7, 9,9 86,,, Percentil 8% 8,.9,.6, 966,7 69,9 9,8 77,,,8 Percentil 8%,6.7,.6, 97,7 8,6 6,6 79,,,8 Percentil 9%,8.8,7.7, 98, 9,8 88, 7,,,8 Máximo 9,.87,.,.8,,6, 8,,, Media 6,6 96,.7, 9,8, 9, 9,,6,6 Mediana 87,9 97,.8,6 9,6 7, 6, 78,,6,6 Desv. Típica,8,9,8, 77,,,,7, Coeficiente de variación,6,7,6,79,8,66,,,6 Coeficiente de Sesgo,687,89,7 -,97 -,7,68 -, -,, er Coeficiente de autocorrelación,76,6,96,8,76,7,8,77,6 Serie 98-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 9, 6,6 9, 98,6 6, 7,6,,, Percentil % 68, 7,9 67, 9,,9 6, 98,7,, Percentil % 7,9,, 9, 7,9, 8,8,6, Percentil % 8, 6,, 99, 6,,8 6,,6, Percentil 8% 78,.6,7.6,6 97,8 8,6 8, 66,6,,7 Percentil 8% 8,.6,7.7, 98,,8, 67,,,7 Percentil 9%,.6,7.6,6 987,7 66,7 7, 69,,6,7 Máximo 6,.,9.787,.,, 9, 7,,,8 Media 66, 8,9 977, 96, 97,8 6,,6,9,6 Mediana, 7, 86, 96,6,9 98,,,, Desv. Típica, 9,7 9,8 9, 97, 9,7 7,,7, Coeficiente de variación,67,88,,,9,77,98,7, Coeficiente de Sesgo,699,87,66 -,7 -,97,699,9 -,,77 er Coeficiente de autocorrelación,76,6,96,8,76,7,8,77,6 Serie 9-98 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 8, 7, 9, 87,,, 8,,, Percentil % 9, 98,6 8, 896,9 6,,8 7,9,7, Percentil % 98, 6, 79, 98, 7,6 67,,,9, Percentil % 7, 7, 87,8 9, 99,9 76,,,9,6 Percentil 8%,8.6,7.6, 98, 8,, 7,,7,8 Percentil 8% 8,7.,.77, 96, 9,9 78,6 7,,9,8 Percentil 9% 99,.6,.968,6 967,9,6,7 778,6,,8 Máximo 9,.87,.,.8,,6, 8,,, Media,8.6,.96,9 96,,6 8,6 6,,,7 Mediana 9,7.8,., 9,9 7, 89,6 68,7,,7 Desv. Típica,6, 9,, 88,, 6,9,, Coeficiente de variación,67,97,6,6,,6,9,66,669 Coeficiente de Sesgo,,,8 -, -,67, -,,6 -,769 er Coeficiente de autocorrelación,8 -,9 -,8,87 -, -,9 -,9 -, -,87 7

19 Sistema de explotación Madrid hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura (),,,8,6,,,

20 ... SISTEMA DE EXPLOTACIÓN MADRID. ACUMULADOS Serie 9-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo,9 66,6 6, 79,9 7,6,,6,7, Percentil % 7, 86, 7, 88, 66, 8,9,9,, Percentil % 9,8 6,6 8,6 8,7 8,7,6 7,8,6,6 Percentil % 8, 8,.8, 88,8 9,7, 9,7,7,6 Percentil 8% 68,.78,.8,9 888, 78,7,9 7,6,8,8 Percentil 8% 69,.88,.8, 89,9 88,8 8,8 77,,9,9 Percentil 9% 79,6.,9.79, 89, 96, 67,9 7,8,,9 Máximo.9,6.68,.8, 96, 9,7., 86,9,8, Media,7.9,8.79, 86,8, 6, 9,7,,7 Mediana,.6,.8,7 87,9, 6, 7,,,7 Desv. Típica 7,7 6, 8,9,8 7,,6,,6, Coeficiente de variación,,6,76,8,79,667,97,,87 Coeficiente de Sesgo,7,99,68 -,6 -,9,777,99 -,,97 er Coeficiente de autocorrelación, -,7,9,88,88 -,6,,997,6 Serie 98-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo,9 66,6 6, 8, 7,6,,6,7, Percentil % 8, 8,7 7, 89, 66, 7,9 7,8,, Percentil % 6,6 6, 76,6 86,6 7, 79,8,,, Percentil % 8,6 66, 78,9 86, 8,7 89,8,,, Percentil 8% 79,7.688,.,7 89,8,,9 66,8,,8 Percentil 8% 96,.7,.7, 9, 7,9, 678,,,8 Percentil 9% 6,.796,7.9, 9,7 77, 66, 686,,,8 Máximo 7,.7,8.78,8 96,, 6, 7,,8,9 Media,6.7,.78,9 88,7, 76,6,,6,6 Mediana 89, 9,6.9, 88,,6 7, 6,,7,6 Desv. Típica 96,,7 7,6 77, 97,7,,6,6, Coeficiente de variación,8,9,,,66,7,8,7,86 Coeficiente de Sesgo,668,78,8 -,69 -,6,69,6 -,79,68 er Coeficiente de autocorrelación, -,7,9,88,88 -,6,,997,6 Serie 9-98 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 7, 9, 67,9 79,9 8,7 77, 7,6,, Percentil %,6 6,8 8,6 8,8 8,8 6,9 8,6,,6 Percentil % 9,8 86,.6,6 8, 9,6,,,6,6 Percentil % 67, 98,.,8 8, 9,6 6,6,,6,6 Percentil 8% 68,.886,.,9 87,6 88,6 76, 79,,,9 Percentil 8% 7,8.,.66,9 876, 9,9 6,8 7,,8,9 Percentil 9% 87,8.8,.,7 88,, 76, 769,,8,9 Máximo.9,6.68,.8, 96, 9,7., 86,9,, Media 6,9.9,., 8, 6, 6, 6,,,7 Mediana,9.8,., 88,9,,9 6,,,8 Desv. Típica,7 66, 9, 9, 87, 6,8 7,6,, Coeficiente de variación,,,8,6,9,66,,66,679 Coeficiente de Sesgo,88,9,6 -,6 -,,69 -,97,8, er Coeficiente de autocorrelación,8 -,9 -,6,9 -,88 -,6 -,7 -,6 -,6 9

21 Sistema de explotación Madrid. Acumulados hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura (),,,8,6,,,

22 ...6 SISTEMA DE EXPLOTACIÓN ALBERCHE. Serie 9-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 7,,8 8,9 96,,,9 9,6 8,6, Percentil %,, 7,7 98,6 7,, 7,7 9,8, Percentil %,6 8, 8,8 99, 9,6 8, 7,,, Percentil % 8,7,6 8,6., 96, 9,6 9,8,, Percentil 8%,6 98,.6,., 9, 98, 76,,,7 Percentil 8% 8,7.8,.,8.,7 7,8 6, 76,,,8 Percentil 9%,6.9,9.,6.6,, 9, 8,7,,8 Máximo 97,.,.7,.9, 8,,9 999,9,, Media 68, 69,8 78,.6,8,8 8, 6,7,8,6 Mediana 6, 6,9 66,.8, 7,, 6,,,6 Desv. Típica,7 6, 86,7, 8,7,8 6,,, Coeficiente de variación,66,,6,78,879,98,69,76,8 Coeficiente de Sesgo,8,,6 -,7 -,8,8,69 -,66,6 er Coeficiente de autocorrelación,78 -,6 -,67, -,9,6 -,,78 -, Serie 98-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 7,,8 8,9 979,8,,9 9,6 9,8, Percentil % 9, 97, 7,., 9,,7 6,,, Percentil %,, 7,.,6 7,6, 7,9,6, Percentil %, 7, 6,.,8 9, 6, 6,,6, Percentil 8% 8,9 8,6 879,9.6, 7, 8, 679,,,7 Percentil 8% 86,8 88,6 9,8.8,8 76, 8,8 78,,,7 Percentil 9% 98, 99,.7,.66,7 86,, 76,7,,7 Máximo,.,9.6,9.8,,9 6, 89,,,8 Media,, 67,.,9 7,, 6,,9, Mediana 6, 8,7 96,., 7,,6 9,,, Desv. Típica, 8,9,9 8,8,,7 7,,7, Coeficiente de variación,66,6,6,6,9,69,6,9,7 Coeficiente de Sesgo,9898,699,76 -,8 -,79,,6 -,,69 er Coeficiente de autocorrelación,78 -,6 -,67, -,9,6 -,,78 -, Serie 9-98 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo,7, 9, 96,,, 8, 8,6, Percentil % 7, 8, 9, 98, 9, 8,8 9,9 9,, Percentil %,8 99,, 986,8 9,,,8 9,8, Percentil %,, 6,6 99,7,,6,8 9,9, Percentil 8%,.7,8.,7.9, 7,7,7 769,6,,8 Percentil 8% 7,.79,7.76,.,,, 8,6,,8 Percentil 9% 8,8.78,9.7,.,6 7,7 8, 89,,6,8 Máximo 97,.,.7,.9, 8,,9 999,9,9, Media 77,9 7, 799,.,9 66, 67,6 68,,,6 Mediana 67,9 677, 76,8., 76,8 9,8 6,7,,6 Desv. Típica 9, 6, 99,9 67, 97, 6,7 79,,, Coeficiente de variación,68,99,,66,8,89,7,96,88 Coeficiente de Sesgo,97,9,87 -,8 -,6,99, -,,9 er Coeficiente de autocorrelación,89 -, -,8 -,8 -,9,6 -,,79 -,68

23 Sistema de explotación Alberche hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura (),,,8,6,,,

24 ...7 SISTEMA DE EXPLOTACIÓN TAJO IZQUIERDA. Serie 9-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo, 67,8,7 9, 7,,,,6, Percentil % 8,6 8, 76, 9, 9,7 6,,7,, Percentil % 6,, 88, 968, 6,, 7,,, Percentil % 68, 66,, 97, 9,, 9,6,7, Percentil 8%, 69, 97,8.8, 8,, 8,7,, Percentil 8%, 7,7 96,7.,,, 68,7,, Percentil 9% 8,9 8,.,.,, 8, 6,,,6 Máximo 7,8.78,8.9,.7,,6, 79,9 6,,7 Media,6 6,9 88, 99,, 7, 8,7,, Mediana,7 89,7, 99,7, 88,6 6,,, Desv. Típica 8,6,9 8,6,8 87,,8,6,, Coeficiente de variación,9,67,68,7,,869,6,97,9 Coeficiente de Sesgo,99,7,779 -, -,66,9, -,97, er Coeficiente de autocorrelación,6,888,7 -,8,6,68,,6 -, Serie 98-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo, 7,8,7 9, 7,,,,6, Percentil % 8,, 7, 9,8,,8,9,, Percentil % 7,, 8, 966,,7,9 6,8,, Percentil % 6, 7,8 87, 977,, 7, 7,,, Percentil 8% 79, 9,7 796,8.,, 66, 6,,, Percentil 8% 9, 6, 86,.9,7 8, 78,6 6,,, Percentil 9%, 7,7 98,.9,9 8, 9,6 8,,, Máximo 8, 8,7.,.7,, 78,8 6,6 6,,6 Media, 8, 7,6 989, 9, 88,7,6,8, Mediana 9,, 9, 99,7 9, 68,,,8, Desv. Típica 69,,,8 99,,7 8,,9,, Coeficiente de variación,986,697,6669,,67,9,8,7, Coeficiente de Sesgo,977,88,6 -,67 -,6,88,6 -,,77 er Coeficiente de autocorrelación,6,888,7 -,8,6,68,,6 -, Serie 9-98 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo, 67,8,6 9, 87, 9,7,,8, Percentil % 6,,9 87,9 96,9 6,7,6 8,,, Percentil % 68,, 7,8 968,9 67,, 9,9,, Percentil % 7,, 8, 97,8 7,,8,,, Percentil 8% 8,8 7, 98,.,6 99, 7, 68,6,9, Percentil 8% 6,7 866,.,7.,,,7 6,,, Percentil 9% 8,9 98,.,6.,9, 7, 6,,,6 Máximo 7,8.78,8.9,.7,,6, 79,9,,7 Media 8,8, 66, 99,,, 6,8,, Mediana, 68, 6,7 996,,7 9,6 99,,, Desv. Típica 9, 7,, 6, 96,7, 7,,, Coeficiente de variación,7,68,66,67,8,8,7,7, Coeficiente de Sesgo,88,9,6 -,78 -,678,868, -,97,66 er Coeficiente de autocorrelación,,89,7 -,87 -,,,9,88,8

25 Sistema de explotación Tajo Izquierda hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura (),8,7,6,,,,,,

26 ...8 SISTEMA DE EXPLOTACIÓN TAJO IZQUIERDA. ACUMULADOS Serie 9-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 67, 86,9.66, 8, 8, 89,,,9, Percentil % 789,.9,6.77, 88, 76,6 96,,,9, Percentil % 86,.7,.8, 87,8 89,6 7, 7,,, Percentil % 97,7.6,9., 86,, 69,9 6,,, Percentil 8%.8,.89,6 6.79, 89, 9,.,7 688,,,8 Percentil 8%.9,., 6.76,9 896, 6,.7,8 699,,,8 Percentil 9%.96,.6,8 7.88, 9,,6.,7 7,,,8 Máximo.9, ,8.8, 98,7,.66,8 8,6,, Media.87,.87,.67,8 87,,.689, 7,6,7,7 Mediana.7,.69,.96,9 877,,.9, 6,,7,6 Desv. Típica 89,7.7,7.6,6, 77,6.6, 8,8,7, Coeficiente de variación,9,8,8,7,77,69,,,9 Coeficiente de Sesgo,698,68,689 -,9 -,8,7,9 -,,7 er Coeficiente de autocorrelación,7,79,77,9,,7,6,788, Serie 98-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 67, 86,9.66, 8, 8, 89,,,9, Percentil % 77, 97,.7, 86,9 6,6 7,7,,6, Percentil % 8, 99,.77, 86,6 77, 9,8 8,6,6, Percentil % 8,.,9.799,9 86,9 9,,9,,7, Percentil 8%.6,.66,.99, 896,,.8, 68,7,,7 Percentil 8%.,7.7,6 6.9, 899, 7,.9, 66,,6,8 Percentil 9%.98,8.9, 6., 9, 9,.89, 66,,6,8 Máximo.66,7., 7.6,7 9,8 7,.89,8 77,,,8 Media.,.8,.7, 88,6,., 6,,,6 Mediana.,.9,7.6,7 88,8 8,6.7, 9,,,6 Desv. Típica 77,7.9,9.987,6 77,, 8, 6,,7, Coeficiente de variación,96,67,,,6,67,78,7,86 Coeficiente de Sesgo,766,69,99 -,7 -,8,,96 -,8, er Coeficiente de autocorrelación,7,79,77,9,,7,6,788, Serie 9-98 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 79, 97,.698, 8,,9 8,,,, Percentil % 9,.,7.6,6 8,7 8,8 67, 6,9,8, Percentil %.,6.9,.9,6 8,8,8 77,9 8,,9, Percentil %.9,.7,.98, 88,, 96, 99,,,6 Percentil 8%.6,9., 6.9, 888,7 6,.889, 7,,9,8 Percentil 8%.9,.7, 8.6,7 889,6 8,.78, 7,8,,8 Percentil 9%.,8., 8., 89,8 7,.7,9 76,,,9 Máximo.9, ,8.8, 98,7,.66,8 8,6,6, Media.,7.,.86, 868,8 7,9.96,7 6,,,7 Mediana.969,.,.8,7 87, 6,.8, 9,8,,7 Desv. Típica 96,.6,.8,9,7 89,7.,,7,, Coeficiente de variación,68,78,88,6,99,89,9,67,7 Coeficiente de Sesgo,,7,687 -,7 -,,7,68 -,7,8 er Coeficiente de autocorrelación,678 -,8,66 -, -,8,9 -,996, -,7

27 Sistema de explotación Tajo Izquierda. Valores medios anuales. Acumulados hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura (),,,8,6,,,

28 ...9 SISTEMA DE EXPLOTACIÓN TIETAR Serie 9-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo,7 8, 6,7.7,,7 7, 6, 8,, Percentil % 6,9 9,,8.,, 9,8 8, 9,, Percentil % 8,8 76, 7,6.6,7 6,6 7,7 69,6 9,8,6 Percentil %,6 6,6 7,.7,6 7,9 98, 666,,,6 Percentil 8% 7,.9,6.7,., 6,7,9.7,7,, Percentil 8%,9.9,.9,.,9 8,,9.7,,, Percentil 9% 8,.89,.69,6.6, 9, 8,.9,9,, Máximo,.979,6.7,7.7, 68, 8,.6,8 6,, Media,8.9,.6,.9,7 8,8, 87,,,8 Mediana 7,.6,.,.9, 7, 6,9 898,,6,8 Desv. Típica, 77, 8,7 9, 86,,,9,8, Coeficiente de variación,8,6,,7,66,678,87,,867 Coeficiente de Sesgo,687,6,8 -,8 -,97,9, -,66, er Coeficiente de autocorrelación,86 -,79 -,69,786,9, -,6,88 -, Serie 98-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo,7 8, 6,7.7,,7 7, 6,,, Percentil %,7 7,8 8,.,, 8, 7,,, Percentil % 7,, 86,8.6,,9, 6,7,, Percentil %, 66,,.67,,6, 6,,7, Percentil 8%,.66,6.99,.,7,7,6 97,,6,9 Percentil 8% 9,.87,.,.7,,,8 98,,8,9 Percentil 9% 8,.,7.79,7., 6, 6,6.8,,9, Máximo,.87,.,., 68, 8,.,8 6,, Media 96,8.,.,9.8, 9,8, 79,,6,7 Mediana 8,6 98,9.,6.86,6 9, 9, 767,7,8,7 Desv. Típica, 7,6 87, 9,, 6, 7,,, Coeficiente de variación,79,69,667,,8,787,,,7 Coeficiente de Sesgo,69,768,7 -,89 -,,66, -,96,9 er Coeficiente de autocorrelación,86 -,79 -,69,786,9, -,6,88 -, Serie 9-98 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo,6 7, 8,.,, 8,,6 8,, Percentil %, 7,9 67,9.,6 7, 98, 66, 9,,6 Percentil % 8,9 76,9 8,9.7, 8,, 68, 9,,6 Percentil %, 76,7 887,.7, 87,, 7,6 9,6,6 Percentil 8%,9.968,.7,8.6, 8,,.,,, Percentil 8%,6.86,6.7,9.,7 88,7,9.7,,, Percentil 9% 8,.9,7.8,.7, 6, 68,6.,,, Máximo 8,.979,6.7,7.7, 6, 6,.6,8,, Media 7,.6,.77,.9,, 88,8 9,,,8 Mediana 6,6.,6.76,.97, 7, 8, 98,,,8 Desv. Típica 6, 699,8 8, 78, 99,6 9,,,9, Coeficiente de variación,,88,8,68,86,6,7,8,89 Coeficiente de Sesgo,79,,777 -, -,96,97,9 -,,67 er Coeficiente de autocorrelación, -,,,9 -,7,97 -,7,98 -,66 7

29 Sistema de explotación Tietar hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura (),,,,8,6,,,

30 ... SISTEMA DE EXPLOTACIÓN ARRAGO Serie 9-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo,,7 9,.,8,7, 8,,, Percentil %,9 68,9 76,., 6,,,,, Percentil % 6,7 9,,7.79, 6,9,9 9,,, Percentil % 7,8 7,8,.8,9 87,,9 6,6,7,6 Percentil 8%, 9,,7.,7 6,,.9,8,6, Percentil 8% 6,8 7,9 67,.6, 6, 8,6.8,6,8, Percentil 9%,6 69,9 69,.7, 67,,.9,,9, Máximo,6 8, 88,8.9,9 699, 6,7.96, 7,, Media,6,6 7,., 7,,6 876,,,8 Mediana 9,6 8,8,7.,7, 8, 8,,6,8 Desv. Típica,,6 7, 7,,9,9 9,,, Coeficiente de variación,6,6769,678,,86,77,9,66,87 Coeficiente de Sesgo,,668,67 -,69 -,7,97,89 -,8,7 er Coeficiente de autocorrelación,6,6,9,69,,88,6,7,7 Serie 98-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo,,7 9,.8,,7, 8,,, Percentil %,8 9,6,.9,7,6,,,7, Percentil %, 8,,7.,8 7,,6 77,8,9, Percentil %, 7,6 7,9.,9,,6 9,7,, Percentil 8% 7, 7,,.66, 6,6 8, 98,8,9,8 Percentil 8%,8 9,6 68,8.7,9 86,,9 98, 6,,9 Percentil 9%,8, 6,.8, 6,8 8,.,8 6,, Máximo,6 67, 7,6.9,9 67, 6,8., 7,, Media 6,,7,.8,8,9, 77,8,,7 Mediana,7 7,6 8,8.9, 9,,6 78,,,6 Desv. Típica,6 88,7,8,8,8,8 8,7,, Coeficiente de variación,767,877,86,7,97,9,767,79,89 Coeficiente de Sesgo,68,896,8766,6,97,76,9 -,99, er Coeficiente de autocorrelación,6,6,9,69,,88,6,7,7 Serie 9-98 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo,6,7 7,.,8 6,6,,7,, Percentil % 7,7,7,.,,6, 6,,9,6 Percentil %, 7,7 9,., 7, 6, 76,,,6 Percentil %, 68,7 8,.67,7 7, 8, 7,6,,7 Percentil 8% 7,7 6,8 6,.8,6 6, 8,.9,,, Percentil 8%, 69, 687,7.,9 67,7,7.67,8,, Percentil 9%,6 666,9 79,7.6,9 6, 6,.,,, Máximo,6 8, 88,8.,6 699, 6,7.96,,8, Media,9 68,8 9,7.8, 7,7, 96,,,9 Mediana,8,7,., 68,9, 896,7,,8 Desv. Típica, 9,, 8,, 6, 6,,, Coeficiente de variación,8,9,9,66,9,679,88,86,76 Coeficiente de Sesgo,98,6,7 -, -,66,8,,8,8 er Coeficiente de autocorrelación,8,7,6,9,66,,8,797,7 9

31 Sistema de explotación Arrago hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura (),6,,,,8,6,,,

32 ... SISTEMA DE EXPLOTACIÓN ALAGON Serie 9-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 8, 6, 8,7 97,6 7,, 68,,7, Percentil % 7,8,9, 969,, 7, 77,,,6 Percentil % 6, 69,8 7, 98, 9,,6 66,8,,6 Percentil % 9,9 768,7 799,., 9,7 8, 6,,7,7 Percentil 8% 9,.8,.69,.8, 9,6,.88,7,, Percentil 8% 99,.,.,.6, 6,,8.,7,, Percentil 9% 9,.8,8.99,8.66, 7,9,.,,6, Máximo,.96,.7,.9, 6, 6,7.6,8,7, Media 6,9.7,7.68,6.8,,9 9, 876,,,9 Mediana 6,6.,.,8.,,6,9 86,,,9 Desv. Típica 6, 8, 868,,6 8,,,7,, Coeficiente de variación,7,9,,99,69,78,87,68, Coeficiente de Sesgo,,,9 -,978 -,9,6, -,,67 er Coeficiente de autocorrelación,9 -, -,99,6, -,67,6,796, Serie 98-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo, 6, 8,7 96,9 7,,8 8,9,, Percentil %,8,9 8, 99,,9,,8,, Percentil % 7, 7,8 8,.9, 9,9,9,,, Percentil % 8,,6 8,9.,,6 8,6 7,6,,6 Percentil 8% 69,8.98,.6,.7,8, 7,7 979,,6,9 Percentil 8% 79,8.,.,.8,6, 8,9 98,,8, Percentil 9% 9,8.,6.8,.6, 7, 98,.,,9, Máximo 9,.8,6.,9.88, 9,7,.9,,7, Media 9,.6,.,.,7 8,9,8 789,6,,8 Mediana,.8,.,.8, 79,,8 77,,,7 Desv. Típica,7 88,8 86,6 8,9, 8, 67,,9, Coeficiente de variación,6666,6,6,,99,87,87,87,6 Coeficiente de Sesgo,89,8877,886 -,6,87,969,68 -,8,9 er Coeficiente de autocorrelación,9 -, -,99,6, -,67,6,796, Serie 9-98 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 8,,, 97,6 7,, 68,,7, Percentil % 9, 7, 76, 96, 78,,8 6,,,6 Percentil %, 766,8 797, 97, 8,9 8,8 69,8,,7 Percentil % 6,.86,., 986, 87,6,8 7,,,7 Percentil 8% 99,.,8.8,.6,,8,6.,,, Percentil 8% 8,6.,7.6,8.6, 6,,.,7,7, Percentil 9%,.96,8.89,6.66, 7,7,.,,8, Máximo,.96,.7,.9, 6, 6,7.6,8,, Media 7,9.7,9.8,8.,7 9, 69, 9,7,,9 Mediana 7,.69,.78,.,9,8 7,8 96,,,9 Desv. Típica 7, 8, 87, 7, 97,, 6,7,, Coeficiente de variación,6,77,77,69,87,67,88,8, Coeficiente de Sesgo,7,7,78 -,977 -,679, -,6,9, er Coeficiente de autocorrelación,7 -,98 -,8,7,7 -, -,,778 -,

33 Sistema de explotación Alagon hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura (),6,,,,8,6,,,

34 ... SISTEMA DE EXPLOTACIÓN ALAGON. ACUMULADOS Serie 9-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo,,7 7,8 9, 6,6,6 7,6,9, Percentil %,6 8, 68,6 98,7,9 9, 66,,, Percentil %, 78,8 8,., 8, 9,6 68,,7,6 Percentil % 7, 9, 99,8.,8 6,,6 69,,9,7 Percentil 8% 7,.68,.8,8.76,8 6,,7.98,,, Percentil 8% 9,.88,9.96,6.8, 7, 8,.,,6, Percentil 9%,.,.7,.8,8 88, 6,.9,6,8, Máximo,7.6,6.,6., 6, 6,.76, 6,, Media 8,.89,.97,8.,7,9 79,7 876,,,8 Mediana 79,8.768,8.8,.,9, 7, 8,7,,8 Desv. Típica 9,.,.8,,8 86, 6,9 7,,, Coeficiente de variación,86,7,8,99,676,7,9,7,78 Coeficiente de Sesgo,,6, -,899 -,96,, -,6,68 er Coeficiente de autocorrelación,8,,7,,9 -,77,6,78,79 Serie 98-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo,,7 7,8 986,6 6,6, 76,,, Percentil % 8,7, 6,.,8,6,9,9,, Percentil %, 8,,7.9,8 9, 6, 7,,, Percentil %,7 67, 66,9.,8,, 66,,, Percentil 8% 96,9.,6.,.76,,8 9, 98,8,9,9 Percentil 8% 6,.,8.9,7.77,9,, 98,7,, Percentil 9% 7,.6,8.78,6.8,8 8, 6,9.6,,, Máximo 7,.6,6.8,., 6, 88,.8, 6,, Media 6,6.9,8.6,.,6 86,8 9, 78,7,,7 Mediana,.,.,6.9, 8, 6, 76,8,,7 Desv. Típica,9.,7.,,8,, 69,,, Coeficiente de variación,688,67,67,,,88,,8, Coeficiente de Sesgo,7,887,8778 -,6,7,87,76 -,7,8 er Coeficiente de autocorrelación,8,,7,,9 -,77,6,78,79 Serie 9-98 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo,,, 9, 8,,6 7,6,9, Percentil % 6,7 79, 87,6 978, 8,, 6,,,6 Percentil %, 96, 9, 98, 9,,8 698,7,,7 Percentil %,.7,.,., 9, 9, 7,9,6,7 Percentil 8% 9,.86,8.99,.78,8 67, 9,7.9,9,6, Percentil 8%,6.9,.8,7.8,9 8,9,6.7,7,, Percentil 9% 6,.7,.9,.8, 89, 6,.,,, Máximo,7.,.,6., 6, 6,.76,,6, Media 96,8.9,7.6,., 9,8 9,9 97,8,6,9 Mediana 96,.98,.96,6.,7 6, 98,9 96,,,9 Desv. Típica,6.8,9.87, 7,7 99, 7,6 69,,, Coeficiente de variación,9,9,96,69,87,697,87,89, Coeficiente de Sesgo,,79,79 -,888 -,, -,,9, er Coeficiente de autocorrelación,,,79,9,7 -,8 -,9,786 -,9

35 Sistema de explotación Alagon. Acumulados hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura (),6,,,,8,6,,,

36 ... SISTEMA DE EXPLOTACIÓN BAJO TAJO (SÓLO LA PARTE ESPAÑOLA DE LA CUENCA) Serie 9-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo,,6 6,.7,,, 9,,9, Percentil % 6,6,8,.7,, 9,8 6,9,, Percentil %,7 9,7 9,6.6,,, 6,,6, Percentil %,7 79,6,.9,6,6,,,8, Percentil 8% 7,8.8,.97,8.8, 9,6 8,6 786, 6,,7 Percentil 8% 6,.69,.86,.8,,,6 8,7 6,,7 Percentil 9% 66,.,.6,.97, 6,,7 87, 6,,7 Máximo,.96,.6,8.7, 8, 9,9 89, 7,,8 Media 96,6.,.6,., 7,6 7, 6,,, Mediana 9,.,.8,7., 7,7 7,8 66,,, Desv. Típica 7,.89,6.,8 7, 86,,6 69,6,, Coeficiente de variación,9,77,76,8,8,78,7,6,6 Coeficiente de Sesgo,9,668,67 -,9 -,,,8 -,6,6 er Coeficiente de autocorrelación,88,76,8,,86,8,78,99,897 Serie 98-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo,,6 6,.7,9,, 9,,9, Percentil % 7, 6,,9., 7,8, 9,,, Percentil % 7,8, 8,7.,7 76,8 7,6,,, Percentil % 8,8 6, 8,.,,8 8,8,,, Percentil 8%,.9,8.,.8,, 89, 688, 6,,6 Percentil 8%,.97,6.,8.87,7,7 9,6 79, 6,,6 Percentil 9%,8.76,9.9,.99,6 6,,6 79, 6,,7 Máximo,.76,8.979,.7, 7,9 9,9 89,8 7,,8 Media 76,7.,8.,.6,9, 6,6 7,9,8, Mediana 6,6 98,7.6,6.6, 9,, 9,,8, Desv. Típica 6,.8,.6,8,6,8, 89,,, Coeficiente de variación,79,869,86,9,68,866,99,86,69 Coeficiente de Sesgo,87,9,7 -,79 -,97,968,8 -,9,8 er Coeficiente de autocorrelación,88,76,8,,86,8,78,99,897 Serie 9-98 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 6, 6,7 9,.7, 7,6,7 67,,, Percentil %,8, 87,8.,7 9,,6 9,9,, Percentil %, 667, 7,., 6,,,8,, Percentil % 6, 78,8 78,.6, 8,7,7,,, Percentil 8%,.,.6,6.8,,, 79,,8,7 Percentil 8% 6,9.88,6.9,7.8,,7 9, 88,6 6,,7 Percentil 9% 98,8.7,.6,9.9,8 7, 68, 867,8 6,,7 Máximo,.96,.6,8.7, 8, 9, 89, 6,,8 Media 9,.76,.8,8.6, 88,6 8, 6,,,6 Mediana 7,.6,7.,., 9,9 79,8 6,9,,6 Desv. Típica 6,9.9,9.8,6 87, 97,,6 78,,, Coeficiente de variación,99,6,6,6,986,668,78,678,99 Coeficiente de Sesgo,,76,67,8 -,8,8, -,86,78 er Coeficiente de autocorrelación,77,98,87,,7,898,,7,9

37 Sistema de explotación Bajo Tajo (sólo la parte española de la cuenca) hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura (),9,8,7,6,,,,,,

38 ... SISTEMA DE EXPLOTACIÓN BAJO TAJO (SÓLO LA PARTE ESPAÑOLA DE LA CUENCA). ACUMULADOS Serie 9-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 7,.69,6., 887,7 97,9, 8,,, Percentil % 898,7.7,.6, 9,, 6, 68,8,, Percentil %.6,.7,6.99,6 9, 9,7 7,9 9,,, Percentil %.,7.,7.67, 9, 6, 89,6,,6, Percentil 8%.8,6.99,.7, 98,6 9,.6,9 779,,9,8 Percentil 8%.7,7.68,9.9, 98, 9,8.69, 799,7,,8 Percentil 9%.698,.6,6.786, 988, 8,.796, 8,,,9 Máximo.,6.,8.,7., 6,.8,7 9,8,, Media., 7.9, 9.8,8 96,6 6,8.99, 66,,,7 Mediana.9, 7.8, 9.99, 967,6 6,7.98, 6,6,,6 Desv. Típica.,9.9,6.,7, 78,.8, 6,,8, Coeficiente de variación,97,6,,7,69,69,8,9,66 Coeficiente de Sesgo,9,78,878 -, -,,678,787 -,9, er Coeficiente de autocorrelación,,6,8,,79,66,86,9,8 Serie 98-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 7,.69,6., 9, 97,9, 8,,, Percentil % 8,.7,., 9, 8,,,,, Percentil % 888,6.,., 9,, 77,,9,, Percentil % 96,.6,8.6, 9, 9, 6,6 69,9,, Percentil 8%.77, 9.,., 986,7 76,8.7, 678,,,7 Percentil 8%.86, 9.9,., 989,6 89,9.89,6 76,,,8 Percentil 9%.986,.,.9, 99,,.7, 77,9,,8 Máximo.79,.,68.789,.7,9,.678, 8,,,8 Media.79, 6.88,9 7.98, 968,,.67,6 8,6,8,6 Mediana.7,., , 969, 9,7.76,8 6,9,9,6 Desv. Típica 9,.8,.9, 9,,.78, 7,,9, Coeficiente de variación,6,69,6,,,6,98,66, Coeficiente de Sesgo,96,7,677 -,8766 -,,88, -,,9 er Coeficiente de autocorrelación,,6,8,,79,66,86,9,8 Serie 9-98 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 8,.,.9, 887,7 6, 9,7,6,, Percentil %.96,7.,., 9,7 9,6 76,9,,, Percentil %.,.9,., 99, 8,6 9,9,9,, Percentil %.,7.,.78,7 9, 8,.78,7,,,6 Percentil 8%.88,8.66,.96,6 976,9,6.7, 799,9,6,9 Percentil 8%.89,.9,66.86,7 978,7,.88, 8,,6,9 Percentil 9%.,.67,89.677,7 98,8,., 86,,9,9 Máximo.,6.,8.,7., 6,.8,7 9,8,, Media., 8.,7.,8 97, 76,9.9, 67,9,9,7 Mediana.8, 7.99,.,9 96, 7,9.7, 68,,,7 Desv. Típica.86,.68,.,,9 9,6.7, 7,,, Coeficiente de variación,687,6,6,68,9,76,9,69,7 Coeficiente de Sesgo,,6,77 -,8 -,,9,97 -,9,6 er Coeficiente de autocorrelación,9,68,6, -,66, -,,9 -, 7

39 Sistema de explotación Bajo Tajo (sólo la parte española de la cuenca). Acumulados hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura (),,,8,6,,,

40 ... SISTEMA DE EXPLOTACIÓN BAJO TAJO (INCLUYENDO LA PARTE PORTUGUESA DE LAS MASAS FRONTERIZAS) Serie 9-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo, 7,,6., 9,9,,,, Percentil % 7, 7,7,.9, 9,, 7,8,, Percentil %, 8,9 6,6.8,9 9,,,,, Percentil %, 7, 6,., 6,,6 88,8,8, Percentil 8%,.,.,.88, 6,,7 76, 6,,7 Percentil 8% 6,9.8,.7,.9,7,8, 79,8 6,,7 Percentil 9% 69,.6,.,.6,,7, 8, 6,,7 Máximo,8.76,6.8,., 86,7, 886,9 7,,8 Media 98,7.899,.997,9.,6 68, 77, 6,6,, Mediana 97,8.6,.76,.,6 6, 7,9 88,,, Desv. Típica 8,6.8,.9, 8, 86,,9 68,,, Coeficiente de variación,9,78,7,86,89,77,78,,8 Coeficiente de Sesgo,9,78,7 -,98 -,68,8,9 -,9,7 er Coeficiente de autocorrelación,,79,8,9,99,9,87,79, Serie 98-6 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo, 7,,6.7, 9,9,,,, Percentil % 7,, 7,6.7,9 6,,7 8,,, Percentil % 8, 6,9 8,., 7,7 7,9,,, Percentil % 9, 9, 7,8.6, 6, 9, 6,,, Percentil 8% 7,8.9,8.,7.8,9 98, 9, 676,8 6,,6 Percentil 8% 7,.79,.9,8.9,,8,7 69,9 6,,6 Percentil 9% 6,.7,8.8,.98,, 9, 77,9 6,,7 Máximo 9,.69,8.89,.8, 7,, 88, 7,,7 Media 78,.,.6,6.6,6 6,6 6, 6,9,7, Mediana 6,6.9,.,9.6,9 9,,7 8,6,8, Desv. Típica 7,.6,9.,,6,, 8,,, Coeficiente de variación,76,8779,8696,,7,88,8,77,6 Coeficiente de Sesgo,88,97,66 -,6 -,9,976,87 -,789,9 er Coeficiente de autocorrelación,,79,8,9,99,9,87,79, Serie 9-98 hm³ hm³ hm³ hm³ IAR Nº de datos Mínimo 6,7 76,,.,,,9 8,,6, Percentil %, 7, 8,7.6,7,8 6, 8,,, Percentil %, 8, 9,.,,9, 9,,, Percentil % 6,8 9,8 988,.9,,,,6,, Percentil 8% 8,9.,.7,6.88, 9, 8, 79,,8,7 Percentil 8% 66,.87,.69,7.9,8 9,, 8, 6,,7 Percentil 9%,7.,.,6.7,, 7, 867, 6,,7 Máximo,8.76,6.8,., 86,7 99,9 886,9 6,,8 Media,9.6,.8,.,7 8,8 86, 6,,, Mediana 9,7.78,8.8,8.8, 86,6 8,6 67,7,, Desv. Típica 8,.,7.7, 89, 97, 6,9 78,8,, Coeficiente de variación,,66,68,6,,697,78,67,6 Coeficiente de Sesgo,8,67,896 -, -,99,8,6 -,76, er Coeficiente de autocorrelación,79,9,86,,,89,8,9, Nota: Las aportaciones de la cuenca vertiente portuguesa se han estimado mediante una correlación superficial. 9

41 Sistema de explotación Bajo Tajo (incluyendo la parte portuguesa de las masas fronterizas) hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura (),9,8,7,6,,,,,,

42 ...6 SISTEMA DE EXPLOTACIÓN BAJO TAJO (INCLUYENDO LA PARTE PORTUGUESA DE LAS MASAS FRONTERIZAS). ACUMULADOS Serie 9-6 E. Sub hm³ E. Sup hm³ E. Total hm³ ETP ETR Infiltr. hm³ Precip. Tª IAR Nº de datos Mínimo 7,8.676,.7, 89,6 96,,,8,, Percentil % 899,.,6.6, 9,7, 6, 67,9,, Percentil %.6,9.8,., 9, 9, 7, 86,7,, Percentil %.6,8.7,.8, 9,,7 89, 9,8,7, Percentil 8%.86,.9,.89,6 99,6 8,9., 778,,,8 Percentil 8%.7,6.8,6.68, 996, 9,.7,7 796,8,,8 Percentil 9%.7,.96, 7.89,6 999, 8,.799,7 8,9,,8 Máximo.6,7 7.79,.68,.,9 6,6.9, 9,6,, Media., 7.967,.9,6 97, 6,9., 6,8,,7 Mediana.9, 7.69,6 9.7, 977,6 6,.9,7 6,,,6 Desv. Típica.,.,.6,,6 78,6.8,7 6,,9, Coeficiente de variación,97,7,99,7,7,69,,8,67 Coeficiente de Sesgo,9,96,998 -,67 -,8,676,86 -,,7 er Coeficiente de autocorrelación,,9,6,78,8,66,68,6,6 Serie 98-6 E. Sub hm³ E. Sup hm³ E. Total hm³ ETP ETR Infiltr. hm³ Precip. Tª IAR Nº de datos Mínimo 7,8.676,.7, 98, 96,,,8,, Percentil % 8,.,.68,8 9,7 8,8, 8,,, Percentil % 888,9.78,8., 99,9 98,9 77,6,,, Percentil % 96,.9,.9, 96,9 8,6 6, 66,6,, Percentil 8%.77, ,6.8,7 998,8 76,.77, 67,8,,7 Percentil 8%.866,.7,., 999, 8,9.899, 7,8,,8 Percentil 9%.988,.677,.7,.,6,.,7 769,8,,8 Máximo.8, 6.6,6 9.69,8.8,9,.68,7 8,,,8 Media.79,8 6.78, 8.7, 978,,.69, 78,,9,6 Mediana.76,.7, 7.6,8 979, 9,.78,9 8,6,,6 Desv. Típica 9,6.76,9.8,7 97,,.79,6 7,6,9, Coeficiente de variación,7,66,6,,8,66,966,6, Coeficiente de Sesgo,9,7,6897 -,87 -,86,86, -,696,6 er Coeficiente de autocorrelación,,9,6,78,8,66,68,6,6 Serie 9-98 E. Sub hm³ E. Sup hm³ E. Total hm³ ETP ETR Infiltr. hm³ Precip. Tª IAR Nº de datos Mínimo 8,.,9.9, 89,6 8,,,8,, Percentil %.98,8.78,.8,9 98,8 9, 77,,6,, Percentil %.,.79,., 99,, 9,6,7,, Percentil %.6,.,.78,6 9,7,.79,6,8,,6 Percentil 8%.9,.88,.66, 989,,9.6, 797,,7,8 Percentil 8%.8,.8, 6.76, 99, 9,6.888, 87,,7,8 Percentil 9%.9, 6.68,9.87,9 99,,6., 8,6,,9 Máximo.6,7 7.79,.68,.,9 6,6.9, 9,6,, Media., 8.9,8.68, 968, 76,.9,7 668,,,7 Mediana., 8.6,.699, 97, 7,.8,8 6,8,,7 Desv. Típica.87,6.66,.8, 7,7 9,7.7,6 7,,, Coeficiente de variación,687,6,7,69,96,76,68,687,76 Coeficiente de Sesgo,,8,87 -,77 -,,9, -,,6 er Coeficiente de autocorrelación,9,,,8 -,, -,68,88 -,6 Nota: Las aportaciones de la cuenca vertiente portuguesa se han estimado mediante una correlación superficial.

43 Sistema de explotación Bajo Tajo (incluyendo la parte portuguesa de las masas fronterizas). Acumulados hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura (),,,8,6,,,

44 ... SERIES MENSUALES A continuación se indica la distribución intraanual de la escorrentía subterránea, escorrentía superficial, escorrentía total, infiltración, evapotranspiración potencial, evapotranspiración real, precipitación, temperatura e índice de aridez por sistema de explotación. Sistema de explotación Cabecera. Valores medios mensuales Serie 9-6 Serie 98-6 Serie 9-98 hm hm hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura () 6 6 6

45 Sistema de explotación Tajuña. Valores medios mensuales Serie 9-6 Serie 98-6 Serie 9-98 hm hm hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura ()

46 Sistema de explotación Henares. Valores medios mensuales Serie 9-6 Serie 98-6 Serie 9-98 hm hm hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura () 6 6 6

47 Sistema de explotación Madrid. Valores medios mensuales Serie 9-6 Serie 98-6 Serie hm 8 hm 8 hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura () 6

48 Sistema de explotación Madrid. Valores medios mensuales. Acumulados Serie 9-6 Serie 98-6 Serie 9-98 hm hm hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura () 7

49 Sistema de explotación Alberche. Valores medios mensuales Serie 9-6 Serie 98-6 Serie 9-98 hm hm hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura () 8

50 Sistema de explotación Tajo Izquierda. Valores medios mensuales Serie 9-6 Serie 98-6 Serie 9-98 hm hm hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura () 9

51 Sistema de explotación Tajo Izquierda. Valores medios mensuales. Acumulados Serie 9-6 Serie 98-6 Serie 9-98 hm hm hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura ()

52 Sistema de explotación Tiétar. Valores medios mensuales Serie 9-6 Serie 98-6 Serie 9-98 hm hm hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura ()

53 Sistema de explotación Árrago. Valores medios mensuales Serie 9-6 Serie 98-6 Serie hm 9 hm 9 hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura ()

54 Sistema de explotación Alagón. Valores medios mensuales Serie 9-6 Serie 98-6 Serie 9-98 hm hm hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura ()

55 Sistema de explotación Alagón. Valores medios mensuales. Acumulados Serie 9-6 Serie 98-6 Serie 9-98 hm hm hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura ()

56 Sistema de explotación Bajo Tajo (sólo la parte española de la cuenca). Valores medios mensuales Serie 9-6 Serie 98-6 Serie 9-98 hm hm hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura ()

57 Sistema de explotación Bajo Tajo (sólo la parte española de la cuenca). Valores medios mensuales. Acumulados Serie 9-6 Serie 98-6 Serie 9-98 hm hm hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura () 6

58 Sistema de explotación Bajo Tajo (incluyendo la parte portuguesa de las masas fronterizas). Valores medios mensuales Serie 9-6 Serie 98-6 Serie hm 6 hm 6 hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura () 7

59 Sistema de explotación Bajo Tajo (incluyendo la parte portuguesa de las masas fronterizas). Valores medios mensuales. Acumulados Serie 9-6 Serie 98-6 Serie 9-98 hm hm hm Escorrentía Total (hm ) Escorrentía Subterránea (hm ) Escorrentía Superficial (hm ) Infiltración (hm ) Evapotranspiración potencial () Evapotranspiración real () Precipitación () Temperatura () 8

60 . CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN CONDICIONES NATURALES Se ha realizado una estimación de las condiciones fisicoquímicas correspondientes a las condiciones naturales de las aguas incluidas en el inventario de recursos. Para la determinación de la calidad de las aguas en régimen natural se ha tenido en cuenta la evaluación de los recursos hídricos naturales, la información litológica y climática de la cuenca y las aportaciones de la fase atmosférica. En general, las aguas de la Demarcación Hidrográfica del Tajo no tienen carácter salino y los valores de conductividad se sitúan en torno a los 6 µs/cm *. El valor medio anual de conductividad se encuentra sesgado por los altos valores que presentan, principalmente, los ríos de tipo mediterráneos muy mineralizados a citar: Río Salado en la Cabecera del Henares; Arroyo Salado, afluente del Tajo en las inmediaciones de Estremera, que presenta los valores máximos anuales de conductividad de toda la cuenca (en torno a µs/cm) y el arroyo Martín Román, afluente del Tajo, por margen izquierda, en las inmediaciones de Villasequilla (Toledo). Figura 9. Valores medios de conductividad Por lo que se refiere a las características de las aguas superficiales puede decirse que la dureza predominante es la blanda. Existiendo aguas muy blandas, que se ubican, principalmente en la margen derecha del Tajo, y corresponden a los ríos que fluyen en la Sierra de Gredos, Guadarrama o la Peña de Francia. De entre los ríos de la margen derecha del Tajo destaca el Henares por presentar aguas de una dureza moderada. Asimismo, cabe destacar que el río Tajo en su nacimiento presenta aguas de carácter semiduro o duro, debido a que discurre por suelos predominantemente calizos, que conforman entre otras, la Sierra de Albarracín y los Montes Universales. * Valor medio de conductividad obtenido de todas la estaciones de control para el año 8 (Fuente: FIC //9, Área de Calidad) 9

61 Figura. Dureza del agua La mineralización en la cuenca del Tajo varía de muy débil (aguas que fluyen principalmente en rocas ígneas, correspondientes a la Sierra de Gredos y de Guadarrama) a fuerte (principalmente en los ríos de tipo mediterráneos muy mineralizados, anteriormente citados), aunque predominan las aguas con mineralización baja. La concentración de sodio, excepto en casos extremos, se mantiene por regla general por debajo de mg/i. Por su parte, la mayoría de registros de calcio no sobrepasa los mg/l aunque en casos extremos se registran valores de hasta mg/l. La concentración de cloruros no supera por lo común mg/l: sólo ocasionalmente alcanza valores elevados (superiores a mg/l) en los ríos mediterráneos muy mineralizados. Figura. Distribución de máximos y mínimos de los elementos denominados de proporcionalidad constante que definen la composición mineralógica del agua. REUTILIZACIÓN. Datos de 9 aseveran que en la parte española de la Demarcación Hidrográfica existen 6 estaciones depuradoras con capacidad para regenerar hm /año, de los cuales se reutilizan hm /año. Otros 8 hm /año están pendientes de autorización para ser reutilizados El caudal depurado en dichas instalaciones asciende a hm /año. Existen otras instalaciones con capacidad para depurar al menos hm /año, pero que no regeneran el agua actualmente. En conjunto, estas instalaciones suman un volumen 6

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