Curso internacional de capacitación continua en geomática Aplicaciones integradas de SIG utilizando TerrSet
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- Ramón Quintana Barbero
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1 Curso internacional de capacitación continua en geomática Aplicaciones integradas de SIG utilizando TerrSet Quito, 3-7 octubre 2016
2 Plan de la semana Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 8h-13h (Receso de 10h30 a 10h50) Inauguración Introducción al uso de TerrSet Análisis de series de tiempo climáticas Modelación del ciclo hídrico Medidas epidemiológicas en SIG (parte 1) Evaluación multicriterios de riesgo 13h-14h Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 14h-18h (Receso de 16h a 16h15) Procesamiento de imágenes satelitales de clima Modelación de cambio climático Procesamiento de datos censales socio-económicos Medidas epidemiológicas en SIG (parte 2) Cena Clausura Objetivos del curso : directo - compartir los avances en aplicaciones avanzadas integradas de geomática indirecto - dar a conocer el nuevo Centro de Recursos TerrSet (Convenio INSPI- Clark Labs) y establecer colaboraciones nacionales y regionales (América Latina)
3 z Anomalías en un MNA MNA = Modelo Numérico de Altitud (DEM = Digital Elevation Model) Depresión Meseta Pico Bucle
4 Extracción de ríos y cuencas Matriz de las altitudes Flechas de dirección de flujo Red hidrográfica ( 3) Cúmulo del número de celdas 315 Código de direcciones Matriz de Matriz de dirección de dirección de flujo flujo Cuenca de la celda seleccionada
5 Extracción de ríos y cuencas Matriz de las altitudes Flechas de dirección de flujo Red hidrográfica ( 3) Cúmulo del número de celdas Código de direcciones Matriz de dirección de flujo salida Cuenca de la celda seleccionada
6 Modelación hidrológica en SIG
7 Parámetros de cuenca Área (A) Perímetro (P) Coeficiente de compacidad Relación de circularidad (Idrisi) area perim Cociente entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo de igual área que la cuenca, siempre 1 1 cuenca circular, 3 cuenca alargada Cociente entre el área de la cuenca y el área de un círculo de igual perímetro que la cuenca, entre 0 y 1 1 cuenca circular, cuenca cuadrada K c R ci A 2 P P A Altitud media Pendiente media (Idrisi) extract slope Cuencas Curva hipsométrica S i S s Joven Equilibrio Vieja Relación hipsométrica S Rh S R h <1 joven (potencial erosivo) R h =1 equilibrio R h >1 vieja (sedimentaria) s i
8 Forma de una cuenca
9 Cálculo de la evapotranspiración
10 ET r anual, Turc ET r 0.9 P P T 0.05T [prc_year_2015_sum]/sqrt(0.9+(sqr([prc_year_2015_sum]/(300+(25*[tpr _year_2015_mean])+(0.05*([tpr_year_2015_mean]^3)))))) Procesos del ciclo hidrológico, Volúmenes 1-2 Escrito por Daniel Fco. Campos Aranda
11 ET 0 mensual, Thornwaite ET 0 1.6L d 10T I a= I I I I a 12 j1 T j L d : longitud del día (horas / 12)
12 Ecuación de Hargreaves para estimar ET 0 ET 0 = (T media )(T max - T min ) 0.5 R a
13 FAO Penman-Monteith
14 Cálculo del coeficiente de escurrimiento
15 Entradas para coef. esc.
16 Coeficiente de escurrimiento
17 Cálculo del escurrimiento [CdgEsc] = ([CdgSls] 100) + ([CdgCbr] 10) + [CdgPnd] Asignar al código de escurrimiento (CdgEsc) el coeficiente de escurrimiento (CfcEsc) correspondiente Escurrimiento : en mm : ([Prc]-[Evp]) [CfcEsc] en m 3 : ([Prc]-[Evp]) [CfcEsc] r esolución 2 Ecuación de balance hídrico [prc] = [evp] + [esc] + [inf] La ecuación de cálculo de escurrimiento en mm es una simplificación de la ecuación de balance hídrico (ley de conservación de masa : entradas = salidas), dado que sólo toma en cuenta la precipitación, la evapotranspiración y el coeficiente de escurrimiento. Este coeficiente (también llamado coeficiente de escorrentía) proviene de : Benítez, C., Arias, W. y Quiroz, J. (1980). Manual de conservación de suelos y aguas. Ministerio de Agricultura y Alimentación. Lima, Perú. La ecuación de cálculo de escurrimiento en m 3 es la conversión de altura (mm por celda) en volumen (m 3 por celda) multiplicando por la superficie del pixel (resolución al cuadrado).
18 Cuenca de Quito Forma de cuenca : Kc = 2.26 Rci = 0.2 Año hm Factores de conversión 1 mm = m 1 km 2 = 1000 x 1000 m 2 1 hm 3 = 100 x 100 x 100 m 3 Ecuación utilizada : Esc2015 = ([prc_year_2015_sum]-[evp2015])*[esccfc] Escurrimiento 2015 en la provincia de Pichincha : 1143 hm 3
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