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<journal-title><![CDATA[Tecnología y ciencias del agua]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Localización de embalses en cuencas de alta carga sedimentaria: el caso del río Bermejo, Argentina]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Reservoirs located in sediment-rich watersheds: the case of the Bermejo River, Argentina]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Location analysis for reservoir implementation in subtropical and tropical environments must thoroughly consider the probable progression of the silt-in processes according to a river's sediment load. This article intends to point out that restrictions on the length of the operating life of reservoirs may affect dam planning on main tributaries, but that its effect would be rather less significant for projects on secondary tributaries with headwaters at lower external crests with less pronounced slopes. Dam and reservoir planning at the headwaters of the Bermejo River in northern Argentina is taken as an example of the proposed analytical strategy. To point out the heterogeneity of hydrosedimentary behaviors two analyses are conducted: an overview of environmental conditions, with emphasis on global slopes, and an estimation of the operating life length for two projects, according to the silt-in progression of a reservoir in the area. Both analyses reflect the existing strong heterogeneity within the upper Bermejo River watershed. The estimated operating life lengths within the same unit of analysis show a 1 to 5 difference.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Andes tropicales]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos t&eacute;cnicos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Localizaci&oacute;n de embalses en cuencas de alta carga sedimentaria: el caso del r&iacute;o Bermejo, Argentina</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Reservoirs located in sediment&#45;rich watersheds: the case of the Bermejo River, Argentina</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Marcelo E. Lascano&#45;Kezi&#269;</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Universidad de Buenos Aires, Argentina.</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Direcci&oacute;n institucional del autor</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Marcelo E. Lascano&#45;Kezi&#269;</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Universidad de Buenos Aires    <br>   Departamento de Ciencias de la Atm&oacute;sfera y los Oc&eacute;anos    <br>   Pabell&oacute;n II, segundo piso    <br>   Ciudad Universitaria    <br>   Ciudad de Buenos Aires, Argentina    <br>   Tel&eacute;fono: +54 (911) 4937 9017    <br>   <a href="mailto:marcelo.lascano@fulbrightmail.org">marcelo.lascano@fulbrightmail.org</a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 03/03/09    <br>     Aprobado: 25/03/10</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La elecci&oacute;n del emplazamiento de una presa en ambientes monta&ntilde;osos subtropicales y tropicales debe considerar ante todo la progresi&oacute;n de la colmataci&oacute;n esperable seg&uacute;n la carga s&oacute;lida que transporta un r&iacute;o. Este art&iacute;culo apunta a destacar que la restricci&oacute;n a la vida &uacute;til de posibles embalses puede afectar el planteo de grandes proyectos sobre los afluentes principales, pero que afectar&iacute;a mucho menos la operaci&oacute;n de embalses medianos o chicos sobre afluentes menores con nacientes en cordones externos de pendientes menores. Para ilustrar el planteo se toma el ejemplo de la planificaci&oacute;n de la cuenca del r&iacute;o Bermejo, en el norte de la Argentina. Para destacar la heterogeneidad en el comportamiento hidrosedimentario se realiza un an&aacute;lisis ambiental con &eacute;nfasis en las pendientes globales y a partir de la progresi&oacute;n de la colmataci&oacute;n en un embalse existente en la misma zona se realiza un c&aacute;lculo estimativo de la vida &uacute;til de dos embalses, uno sobre el afluente principal y otro sobre un afluente secundario. Mediante ambos m&eacute;todos queda reflejada la fuerte heterogeneidad que puede existir al interior de una cuenca mediana o peque&ntilde;a. Las vidas &uacute;tiles estimadas para dos embalses en la misma unidad de an&aacute;lisis muestran hasta una relaci&oacute;n de 1 a 5.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Andes tropicales, carga sedimentaria, pendientes, embalses, estiaje, riego.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Location analysis for reservoir implementation in subtropical and tropical environments must thoroughly consider the probable progression of the silt&#45;in processes according to a river's sediment load. This article intends to point out that restrictions on the length of the operating life of reservoirs may affect dam planning on main tributaries, but that its effect would be rather less significant for projects on secondary tributaries with headwaters at lower external crests with less pronounced slopes. Dam and reservoir planning at the headwaters of the Bermejo River in northern Argentina is taken as an example of the proposed analytical strategy. To point out the heterogeneity of hydrosedimentary behaviors two analyses are conducted: an overview of environmental conditions, with emphasis on global slopes, and an estimation of the operating life length for two projects, according to the silt&#45;in progression of a reservoir in the area. Both analyses reflect the existing strong heterogeneity within the upper Bermejo River watershed. The estimated operating life lengths within the same unit of analysis show a 1 to 5 difference.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> tropical Andes, sediment load, slopes, reservoirs, low flows, irrigation.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Hispanoam&eacute;rica se desarrollan sistemas monta&ntilde;osos de gran altitud, asociados con climas &aacute;ridos o semi&aacute;ridos. Este tipo de ambientes orogr&aacute;ficos son propensos a la generaci&oacute;n de grandes cantidades de sedimentos por unidad de superficie, ante todo por la presencia de pendientes muy pronunciadas en la totalidad o parte de una cuenca. Otros factores como la estacionalidad de la precipitaci&oacute;n y los materiales superficiales pueden intensificar la energ&iacute;a morfol&oacute;gica. En general, los planes de manejo de tal tipo de cuencas se topan con el problema de la corta vida &uacute;til a la que se ver&iacute;a sujeta una presa: la colmataci&oacute;n del vaso del embalse puede producirse en el corto y mediano plazos. En muchos casos, como los planes fueron concebidos en torno a uno o dos grandes aprovechamientos ubicados en el afluente principal, la falta de soluciones para el problema de los sedimentos ha bloqueado el tratamiento y consideraci&oacute;n de la cuenca en su totalidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este trabajo apunta a destacar la posible existencia al interior de una cuenca de sectores con din&aacute;micas ambientales diferentes a aquellas m&aacute;s extremas, caracter&iacute;sticas del escurrimiento en el punto de cierre o afluente principal. En caso de darse esta situaci&oacute;n, la planificaci&oacute;n h&iacute;drica a&uacute;n ser&aacute; posible a pesar de la inviabilidad del/los proyecto/s madre/s sobre el afluente principal. Por supuesto que desplazar la mirada desde el curso principal hacia los tributarios implica relegar KW de potencia instalada, pero la clave est&aacute; en considerar el margen de sustentabilidad ganado, construyendo una presa en un eventual tributario de menor caudal, pero de mucho menor carga sedimentaria al mismo tiempo. En cuencas de marcada estacionalidad, las presas en tributarios pueden asegurar el mantenimiento de un caudal m&iacute;nimo durante la extendida &eacute;poca de estiaje, t&iacute;pica de climas subtropicales. Si esa subcuenca abarca pendientes excepcionalmente suaves en el contexto de la cuenca mayor, entonces se podr&aacute; contar con una vida &uacute;til de extensi&oacute;n aceptable. Desarrollaremos esta perspectiva a partir del caso de la cuenca superior o cuenca activa del r&iacute;o Bermejo, en el norte de la Argentina, a la que se asocia un potencial agr&iacute;cola de varios cientos de miles de hect&aacute;reas. El planteo que intentaremos delinear puede ser de utilidad para el an&aacute;lisis de los recursos h&iacute;dricos en varias partes del continente, particularmente a lo largo de la vertiente oriental de los Andes en el Per&uacute;, Bolivia y norte de la Argentina.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cordones monta&ntilde;osos j&oacute;venes, desde el punto de vista geol&oacute;gico, suelen estar acompa&ntilde;ados por una planicie de acumulaci&oacute;n a lo largo de uno de sus flancos. Gran parte del territorio de la India corresponde a la llanura derivada de la denudaci&oacute;n del bloque orogr&aacute;fico Himalayo. En la Am&eacute;rica del Sur, los llanos del Orinoco, la gigantesca planicie amaz&oacute;nica y la planicie central de la Argentina, constituyen el gran glacis pedemontano que acompa&ntilde;a a los Andes por su flanco este. En estos dos ejemplos, donde el contacto entre la monta&ntilde;a y la llanura constituye una l&iacute;nea neta, la velocidad de los procesos tect&oacute;nicos supera la capacidad de desagregaci&oacute;n y transporte relacionada principalmente con el clima. Esta descripci&oacute;n a gran escala de los elementos centrales del tipo de ambiente objeto de este an&aacute;lisis destaca la magnitud de las fuerzas naturales intervinientes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La asociaci&oacute;n entre monta&ntilde;a y planicie plantea algunas singularidades geogr&aacute;ficas. El desarrollo altitudinal del relieve magnifica los procesos de lluvia, de manera que el rol hidrol&oacute;gico de la monta&ntilde;a es siempre desproporcionado con respecto a su extensi&oacute;n. El r&eacute;gimen de lluvia de la monta&ntilde;a se proyecta muchas veces hacia la planicie, donde los acumulados anuales pueden ser mucho menores. Como consecuencia de este cuadro, las presas localizadas en la alta cuenca tendr&aacute;n un impacto territorial de igual extensi&oacute;n. La regulaci&oacute;n del r&eacute;gimen se sentir&aacute; en toda la faja de influencia del r&iacute;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La necesidad de regulaci&oacute;n hidrol&oacute;gica es mayor donde el r&eacute;gimen estacional es muy marcado, con grandes caudales s&oacute;lo algunos meses. La mayor parte del a&ntilde;o el caudal es notablemente menor. Este es b&aacute;sicamente el cuadro ambiental y territorial a lo largo del flanco este de los Andes, desde el norte del Per&uacute;, a los 6&deg; S, hasta el norte de la Argentina, aproximadamente a los 27&deg; 30' S (OMM, 1975; Minetti <i>et al,</i> 2002). En la <a href="#f1">figura 1</a>, la extensi&oacute;n del &aacute;rea con concentraci&oacute;n estival de la precipitaci&oacute;n superior al 50% marca la extensi&oacute;n de este r&eacute;gimen hidrol&oacute;gico a lo largo de los Andes.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v1n3/a2f1.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Algunos conceptos relacionados con la regulaci&oacute;n hidrol&oacute;gica mediante presas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para facilitar la comprensi&oacute;n de la tesis expuesta en estas p&aacute;ginas ser&aacute; necesario distinguir las escalas temporales de las modificaciones hidrol&oacute;gicas vinculadas con la operaci&oacute;n de una presa. Yendo de mayor a menor, en primer lugar debe mencionarse la regulaci&oacute;n interanual, consistente en la restituci&oacute;n de un volumen de agua al escurrimiento en un plazo mayor al a&ntilde;o. En segundo t&eacute;rmino, durante la estaci&oacute;n de receso hidrol&oacute;gico, una presa puede restituir agua retenida durante los meses de mayor caudal, lo cual puede denominarse regulaci&oacute;n interestacional. Y finalmente una presa, generalmente de poco volumen &uacute;til, puede suavizar una crecida, restituyendo el volumen retenido apenas finalizado el pulso de caudal. La producci&oacute;n de energ&iacute;a, fundamental para el desarrollo econ&oacute;mico, requiere la mayor suavizaci&oacute;n posible del ciclo anual en el caso de los r&iacute;os de marcada estacionalidad, como aquellos del &aacute;rea pedemontana a la que dirigimos nuestra atenci&oacute;n. El uso agr&iacute;cola requiere la garant&iacute;a de disponer con un m&iacute;nimo de agua durante el estiaje. En el oeste de la Argentina existen varios aprovechamientos, cuyo principal objetivo es mitigar el estiaje, es el caso del r&iacute;o Mendoza. La regulaci&oacute;n hidrol&oacute;gica de este tipo no tiende al valor del m&oacute;dulo, sino al requerimiento consuntivo de la superficie agr&iacute;cola, existente o potencial. El grado de suavizaci&oacute;n de la curva anual es, por lo tanto, menor, y estar&aacute; sujeto a una variable externa al recurso h&iacute;drico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este trabajo nos referiremos solamente y en espec&iacute;fico a esta &uacute;ltima funci&oacute;n reguladora. El objetivo de este estudio es tomar en cuenta la regulaci&oacute;n de una subcuenca menor, evaluando su efecto sobre el caudal del curso principal en su punto de salida hacia fuera de la monta&ntilde;a. En la subcuenca se estudia la relaci&oacute;n entre carga sedimentaria y regulaci&oacute;n estacional tendiente al m&oacute;dulo, pero la evaluaci&oacute;n del r&eacute;gimen anual resultante se eval&uacute;a sobre todo en el curso principal, en t&eacute;rminos de mitigaci&oacute;n del estiaje. No se aborda el tema de la regulaci&oacute;n de crecidas en el punto de salida.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A grandes rasgos, el pedemonte este de los Andes, entre los 6 y 27&deg; S, es una faja homog&eacute;nea desde el punto de vista de la din&aacute;mica hidrogeomorfol&oacute;gica. Las variaciones en la composici&oacute;n de la cubierta vegetal (Bruniard, 1996), pero no en su grado de cobertura, continuo y exhaustivo, probablemente no introduzcan diferencias. Por lo tanto, la evaluaci&oacute;n de la cuenca del Alto Bermejo puede aportar criterios para iniciar el planeamiento en los diferentes casos del &aacute;rea. Es esta constataci&oacute;n la que da al an&aacute;lisis presentado un nivel de generalidad, m&aacute;s all&aacute; del caso particular. En la <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2f2_a.jpg" target="_blank">figura 2a</a> se ilustran las principales caracter&iacute;sticas del &aacute;rea estudiada. Si bien esta zona ha sido objeto de estudios t&eacute;cnicos (OEA, 1974; Argentina, 1982, 1999, 2000a, 2000b; Rafaelli <i>et al,</i> 1998; Brea, 2002), espec&iacute;ficamente en cuanto a la generaci&oacute;n el&eacute;ctrica, la vegetaci&oacute;n y el inventariado geol&oacute;gico, menos atenci&oacute;n ha recibido el c&aacute;lculo de la vida &uacute;til de embalses en diferentes puntos de la cuenca. Si bien en algunos documentos oficiales se hace referencia a proyecciones de colmataci&oacute;n (Argentina, 1999, 2000a), el comportamiento reciente de embalses situados en ambientes hidrosedimentarios equivalentes arroja una gran incertidumbre sobre estos resultados que, por otra parte, se consignan sin referencias metodol&oacute;gicas. En este estudio intentamos vincular el an&aacute;lisis ambiental, como primera instancia, con la selecci&oacute;n de emplazamientos para la evaluaci&oacute;n de la vida &uacute;til de un embalse.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>An&aacute;lisis ambiental</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presentaci&oacute;n de las caracter&iacute;sticas de la zona de estudio se realiza mediante una revisi&oacute;n de los trabajos de relevamiento disponibles, incluyendo OEA (1974), Argentina (1999, 2000a, 2000b) y resultados reportados en Brea (2002). Tambi&eacute;n se ilustra el despliegue de los factores geogr&aacute;ficos mediante una serie de mapas elaborados espec&iacute;ficamente, donde se desagregan cartogr&aacute;ficamente los factores ambientales y las localizaciones que inciden en el tratamiento del problema formulado en la introducci&oacute;n. Se incluye aqu&iacute; un an&aacute;lisis de la geometr&iacute;a de los patrones de escurrimiento. Finalmente, el an&aacute;lisis morfom&eacute;trico permite constatar cuantitativamente, y en forma preliminar, las diferencias reconocidas en la revisi&oacute;n de los relevamientos realizados y en la cartograf&iacute;a hecha.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la elaboraci&oacute;n de cartograf&iacute;a se utilizaron distintos niveles de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica, ensamblados mediante un <i>software</i> de procesamiento de im&aacute;genes. Se incluyeron curvas de nivel, cursos principales de escurrimiento, embalses existentes y proyectados, localidades, infraestructura caminera y puntos de medici&oacute;n de variables. Los grises utilizados para realzar la volumetr&iacute;a del relieve guardan proporci&oacute;n con la diferencia entre las cotas medias de los intervalos altim&eacute;tricos mapeados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el an&aacute;lisis morfom&eacute;trico de las subcuencas se utiliz&oacute; la cobertura cartogr&aacute;fica digital de curvas de nivel, con una equidistancia de cien metros, provista por el Instituto Geogr&aacute;fico Militar (Argentina, 2004a). Con esta informaci&oacute;n se midi&oacute; la distribuci&oacute;n altim&eacute;trica de las subcuencas analizadas y se obtuvieron las alturas medias como <i>proxy</i> de la pendiente general. Las delimitaciones de las subcuencas se hicieron a partir del punto donde las curvas de nivel marcan el quiebre de pendiente entre la planicie y el bloque desformado, por lo que se tomaron niveles de distinta cota. Para permitir la comparaci&oacute;n entre las subcuencas se redujeron las distribuciones altim&eacute;tricas a cero, restando la cota del nivel de base a todos los rangos altim&eacute;tricos, de forma que a igual nivel de base y similar extensi&oacute;n, las diferencias en altura media son indicativas de las diferencias en pendiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>C&aacute;lculo preliminar de progresi&oacute;n de colmataci&oacute;n y</i> <i>la vida &uacute;til de un embalse</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el presente trabajo se utilizan los caudales l&iacute;quidos y los caudales s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n medios anuales medidos en la alta cuenca del Bermejo, provistos por la Subsecretar&iacute;a de Recursos H&iacute;dricos de la Naci&oacute;n (Argentina, 1991; Argentina, 2004a). Por un lado, se usan los caudales del r&iacute;o principal, el Alto Bermejo, registrados en Zanja del Tigre, lugar al que consideraremos punto de salida de la cuenca en su totalidad; por otro lado se utilizan los datos para varias subcuencas: las del r&iacute;o Pescado, Santa Victoria, Iruya y Lipeo. La delimitaci&oacute;n de la cuenca total y las subcuencas, as&iacute; como la ubicaci&oacute;n de los puntos de medici&oacute;n de caudal pueden verse en la <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2f2_b.jpg" target="_blank">figura 2b</a>. Los datos de carga sedimentaria, expresados en toneladas totales, se refieren al periodo 1971&#45;1972/1988&#45;1989, durante el cual el caudal de los r&iacute;os analizados estuvo sobre la media 56&#45;02 (Argentina, 2004a), por lo que las estimaciones de vida &uacute;til obtenidas son conservadoras. Estos son los &uacute;ltimos datos sistematizados y publicados. Para el c&aacute;lculo de las medias anuales utilizadas (ver <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a>) se consideraron series homog&eacute;neas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para calcular la progresi&oacute;n de la colmataci&oacute;n esperable sobre los afluentes del Alto Bermejo, se obtuvo una densidad media del caudal s&oacute;lido de referencia (en adelante, DR), para traducir el peso del caudal s&oacute;lido a vol&uacute;menes de colmataci&oacute;n. DR se obtuvo a partir del caso del embalse Cabra Corral sobre el r&iacute;o Juramento (ver plano 2a), seg&uacute;n la relaci&oacute;n entre tres indicadores:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Los registros de caudales s&oacute;lidos anuales totales del r&iacute;o Juramento (media para el periodo 1958&#45;1967) en el lugar donde hoy se encuentra el cierre de Cabra Corral.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. La progresi&oacute;n de la colmataci&oacute;n del embalse de Cabra Corral (ver ubicaci&oacute;n la <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2f2_a.jpg" target="_blank">figura 2a</a>) entre 1973 y 1982 (reportada en Argentina, 1991).</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. El derrame o caudal medio anual aguas debajo de Cabra Corral, medido entre 1958 y 1982.</font></p> 	</blockquote>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al llenarse el embalse Cabra Corral qued&oacute; descontinuada la secci&oacute;n donde se realizaron las mediciones de carga s&oacute;lida en suspensi&oacute;n, 1958 y comienzos de 1968, por lo que debe estimarse el caudal s&oacute;lido anual medio para el periodo 1973&#45;1982, durante el cual oper&oacute; el embalse, que puede obtenerse a partir de la correlaci&oacute;n entre caudal s&oacute;lido y l&iacute;quido, seg&uacute;n la proporci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v1n3/a2s1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde <i>S</i> es el caudal s&oacute;lido medio anual, medido en toneladas por a&ntilde;o, y <i>Q</i> es el derrame (volumen escurrido por a&ntilde;o, en hm<sup>3</sup>) o el caudal medio anual, medido en m<sup>3</sup>/s. Siguiendo la relaci&oacute;n lineal existente entre <i>S</i> y <i>Q</i> anuales (<i>r</i><sup>2</sup>= 0.8 o superior para los afluentes en la regi&oacute;n; ver tambi&eacute;n Argentina, 1991), <i>S</i> para el periodo de operaci&oacute;n del embalse puede obtenerse a partir de:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v1n3/a2s2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De esta forma, y con el fin de realizar una evaluaci&oacute;n preliminar que permite comparar alternativas de emplazamiento, DR puede obtenerse a partir de la relaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v1n3/a2s3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde DR es la densidad de referencia, expresada en toneladas por hm<sup>3</sup>, y VOL es el volumen perdido por el embalse Cabra Corral desde el inicio de sus operaciones, expresado en hm<sup>3</sup>, hasta mediados de 1982. La morfolog&iacute;a (ver <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2f2_a.jpg" target="_blank">figura 2a</a>) y el clima de esta cuenca (Bruniard, 1981; Bianchi y Y&aacute;&ntilde;ez, 1992) son similares a los del Alto Bermejo, por lo que puede considerarse que el m&oacute;dulo granulom&eacute;trico de la carga de ambos r&iacute;os es similar. En consecuencia, puede interpretarse que los materiales que componen los sedimentos son similares en cuanto a densidad y, por lo tanto, en cuanto al volumen de colmataci&oacute;n por unidad de peso. A partir de este razonamiento, DR puede aplicarse a los caudales s&oacute;lidos anuales medidos en el Alto Bermejo, permitiendo traducir los datos de <i>S</i> en vol&uacute;menes medios anuales de colmataci&oacute;n para distintas subcuencas:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v1n3/a2s4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde VMAC es el volumen medio anual de colmataci&oacute;n, expresado en hm<sup>3</sup>/a&ntilde;o, y <i>S<sub>sc</sub></i> <sub>1, 2, ... 72&#45;88</sub> es el caudal s&oacute;lido medio anual, para el periodo 1972&#45;1988, en los afluentes de las subcuencas donde se eval&uacute;a un embalse. Es importante reiterar que no se extrapola el comportamiento de una cuenca, sino que se traslada la relaci&oacute;n peso/volumen y se inserta en el propio comportamiento del Alto Bermejo. Por otro lado, al relacionar el caudal s&oacute;lido en suspensi&oacute;n con la progresi&oacute;n de la colmataci&oacute;n de un embalse, se incluye indirectamente el aporte de la carga de fondo. Obtenido as&iacute; VMAC, puede calcularse la vida &uacute;til, VU, de un embalse en una subcuenca, a partir de:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v1n3/a2s5.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde VU es la cantidad de a&ntilde;os durante los cuales el embalse cuenta con un volumen m&iacute;nimo para retener y restituir agua seg&uacute;n los objetivos del proyecto, y VOL PROY es el volumen del vaso de un embalse proyectado. Se considera convencionalmente que la vida &uacute;til de un embalse finaliza cuando queda colmatado el 50% de su volumen total (Kruse y Casanova, 1993). Se trata de un criterio general, pero puede servir de referencia para hacer comparaciones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute; como el c&aacute;lculo de las alturas medias reducidas es el primer indicador utilizado, el procedimiento desarrollado de (1) a (5) permite arribar a una segunda parametrizaci&oacute;n de la comparaci&oacute;n ambiental. Su nivel de precisi&oacute;n en cuanto al an&aacute;lisis individual de un embalse no sobrepasa un car&aacute;cter global.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debe destacarse la ventaja de que la ausencia de ambientes glaciarios o periglaciarios en la cuenca del Alto Bermejo permite descartar la posibilidad de que los aumentos de temperatura a largo plazo (IPCC, 2007) produzcan cambios en la generaci&oacute;n de sedimentos (Brenning, 2003), lo cual permite descartar las variaciones a largo plazo de temperatura como fuente de incertidumbre. Por el lado de las variaciones a largo plazo de la precipitaci&oacute;n, la utilizaci&oacute;n de valores medios de <i>S</i> correspondientes a un periodo durante el cual <i>Q</i> estuvo sobre la media (1972&#45;1988), si bien no permite descartar la incertidumbre, la reduce al conducir a resultados conservadores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>An&aacute;lisis ambiental de la generaci&oacute;n de carga sedimentaria en la cuenca del Alto Bermejo</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2c1.jpg" target="_blank">cuadro 1</a> se muestran los caudales medios mensuales del Alto Bermejo registrados en Zanja del Tigre. En el caso del Alto Bermejo, el estiaje prolongado es el factor que marca los l&iacute;mites actuales a un mayor aprovechamiento efectivo del derrame del Alto Bermejo. La distribuci&oacute;n anual del derrame del Alto Bermejo es consecuencia del ciclo anual de las lluvias en las sierras del frente andino, por lo que se har&aacute;n algunas consideraciones sobre el r&eacute;gimen de precipitaciones. La humedad ingresa hacia el sector a partir de las circulaciones secundarias de la atm&oacute;sfera vinculadas con el denominado Jet de Capas Bajas/Baja del Chaco, sistema que si bien registra episodios a lo largo de todo el a&ntilde;o, tiene su mayor actividad durante el verano (Marengo <i>et al.,</i> 2001). Las lluvias se disparan por mecanismos de convecci&oacute;n t&eacute;rmica y orogr&aacute;fica. Los diferentes tipos de componente orogr&aacute;fica en la convecci&oacute;n vinculados con la morfolog&iacute;a de este sector han sido descritos por Bianchi y Y&aacute;&ntilde;ez (1992). Por otro lado, durante el invierno (mayo a septiembre) existe un factor inhibitorio de las precipitaciones, que establece un receso marcado de las lluvias de gran regularidad interanual, m&aacute;s all&aacute; de la variaci&oacute;n del monto anual (ver inversi&oacute;n del gradiente t&eacute;rmico vertical a sotavento de los Andes en Bruniard, 1981). La g&eacute;nesis a escala sin&oacute;ptica de las lluvias explica la persistencia del fuerte car&aacute;cter estacional del Bermejo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un segundo rasgo definitorio de las precipitaciones es su gradiente altitudinal. Respondiendo a un perfil vertical t&iacute;pico de algunas zonas tropicales, las mediciones consignadas en Bianchi y Y&aacute;&ntilde;ez (1992), y Bruniard (1992) muestran un r&aacute;pido aumento hasta los dos mil metros aproximadamente, donde se producen m&aacute;ximos en torno a los 2 000&#45;3 000 mm. Hacia alturas mayores, el gradiente se invierte y los acumulados anuales se reducen r&aacute;pidamente. El estudio de Morales <i>et al.</i> (2004) ha destacado el car&aacute;cter dominante de la precipitaci&oacute;n como factor de control en el alcance altitudinal de la vegetaci&oacute;n arb&oacute;rea en la zona. En la <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2f4.jpg" target="_blank">figura 4</a> se resalta la curva de 2 200 metros como indicativa del l&iacute;mite entre ambas zonas pluviales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto al r&eacute;gimen hidrol&oacute;gico resultante, la variabilidad interanual puede analizarse a partir de dos &eacute;pocas: el semestre de estiaje, entre mayo y octubre, y la &eacute;poca de altas aguas, de diciembre a abril. Para los fines de este trabajo es destacable que la variabilidad interanual del derrame s&oacute;lo explica el 35% <i>(r</i> = 0.5962) de la variabilidad del semestre de estiaje; es decir, el comportamiento del caudal durante esta &eacute;poca tiene una relaci&oacute;n secundaria con las fluctuaciones del clima, quedando determinada por caracteres morfom&eacute;tricos y morfol&oacute;gicos de la cuenca (escurrimiento subsuperficial y subterr&aacute;neo de receso). Al contrario, la &eacute;poca del altas aguas responde directamente a la variabilidad interanual de aportes atmosf&eacute;ricos <i>(r</i> = 0.9952, 99% de la varianza).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ya caracterizado el r&eacute;gimen anual, puede afirmarse que todo uso del agua asociado con el Alto Bermejo depende no ya de la disponibilidad anual sino de la regulaci&oacute;n de la fuerte y persistente estacionalidad del caudal en el afluente principal. Y m&aacute;s que a la concentraci&oacute;n estival, la atenci&oacute;n debe dirigirse al prolongado estiaje que se registra entre mayo y septiembre. Los distintos estudios sobre el Bermejo han propuesto una serie de represas en la alta cuenca que aporta el 80% del caudal l&iacute;quido registrable en Juntas de San Francisco (confluencia con el r&iacute;o San Francisco). Por esta raz&oacute;n, entonces s&oacute;lo es relevante el tratamiento de las caracter&iacute;sticas ambientales del Alto Bermejo. En este apartado se analizan distintos factores que hacen la principal restricci&oacute;n que debe enfrentar el dise&ntilde;o de un sistema de regulaci&oacute;n en esta cuenca: el r&eacute;gimen hidrosedimentario o de carga s&oacute;lida del r&iacute;o Alto Bermejo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Litolog&iacute;a y r&eacute;gimen de tormentas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se explican algunos aspectos que permiten comprender el particular r&eacute;gimen de carga s&oacute;lida de los afluentes del Alto Bermejo, de forma que su tratamiento y consideraci&oacute;n queden insertados con una dimensi&oacute;n adecuada en la evaluaci&oacute;n de las diferencias de la vida &uacute;til de embalses en distintas localizaciones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Determinados sectores de la cuenca activa del Bermejo tienen uno de los mayores &iacute;ndices de generaci&oacute;n de carga cl&aacute;stica por unidad de &aacute;rea en el mundo (Argentina, 2000a). Varios elementos se conjugan de forma que todo represamiento contar&aacute; con una vida &uacute;til menor a la cantidad de a&ntilde;os estimables en otros ambientes fluviales. Primero pueden analizarse algunos factores al nivel global de toda la cuenca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En primer lugar, el car&aacute;cter sedimentario de las rocas que componen las laderas en la cuenca activa. Este sector se corresponde a la provincia geol&oacute;gica de las Sierras Subandinas, siendo, seg&uacute;n Ramos (2000), los rasgos distintivos de delimitaci&oacute;n la reciente deformaci&oacute;n (desde hace aproximadamente 13.5 millones de a&ntilde;os hasta el presente), y la composici&oacute;n litol&oacute;gica predominantemente sedimentaria (conglomerados, areniscas fangolitas, rocas con matriz cl&aacute;stica de calibre grueso, t&iacute;picamente torrenciales), incluyendo dep&oacute;sitos fluviales generados por el levantamiento de la Puna hasta de edad cuaternaria (esto es, de hasta dos millones de a&ntilde;os, de muy reciente depositaci&oacute;n en la escala del tiempo geol&oacute;gico, que ya est&aacute;n siendo deformados). Esta historia geol&oacute;gica no habla de materiales cohesionados de gran resistencia a los agentes atmosf&eacute;ricos y a otros procesos de desagregaci&oacute;n de rocas. Este es el cuadro que corresponde a la casi totalidad de la cuenca superior del Bermejo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Teniendo presente este primer elemento, toma significado pleno la interpretaci&oacute;n del r&eacute;gimen de tormentas. Los pulsos de precipitaci&oacute;n explosivos, esto es, con importantes acumulados en poco tiempo (Bianchi y Y&aacute;&ntilde;ez, 1992), caen sobre un sustrato de baja cementaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Morfolog&iacute;a y pendientes</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se ha se&ntilde;alado, algunos rasgos presentes en toda la cuenca favorecen la generaci&oacute;n de sedimentos, pero al analizar algunas subcuencas se reconocen diferencias muy importantes. Para una mejor comprensi&oacute;n de este apartado se recomienda seguir la redacci&oacute;n en la <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2f2_b.jpg" target="_blank">figuras 2b</a>, <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2f3.jpg" target="_blank">3</a> y <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2f4.jpg" target="_blank">4</a>. Para una mayor amplitud puede contarse con la carta aeron&aacute;utica mundial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La subcuenca del r&iacute;o Iruya genera el 51% de los sedimentos en suspensi&oacute;n que se registran en Zanja del Tigre, seg&uacute;n su peso. El tonelaje aportado podr&iacute;a ser mayor, ya que en el tramo entre Juntas de San Antonio y algunos kil&oacute;metros aguas abajo de Zanja existe tendencia a la depositaci&oacute;n (Cfr. COREBE 2000 b).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s de la pendiente, la litolog&iacute;a y las lluvias en la generaci&oacute;n de la carga s&oacute;lida tambi&eacute;n han tenido incidencia de una modificaci&oacute;n introducida por los pobladores a principios de 1860. Seg&uacute;n lo indicado en COREBE (2000 b), ya desde fines del siglo XVIII, los habitantes de Or&aacute;n consideraban desviar el r&iacute;o Iruya desde su desembocadura de entonces, en el r&iacute;o Blanco (<a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2f5.jpg" target="_blank">figura 5</a>), hacia el r&iacute;o Pescado. El objetivo era reducir el riesgo que implicaban las fuertes avenidas para la localidad. Para la primer crecida de 1865, las aguas ya circularon desembocando en el r&iacute;o Pescado y no ya en el Blanco. Como resultado, se produjeron dos cambios de nivel de base: el primero, del r&iacute;o Iruya, que pasa a desembocar en el Pescado a una cota menor, provocando una incisi&oacute;n en el paisaje, pero sin afectar sustancialmente a&uacute;n el avance de la erosi&oacute;n en la alta cuenca. Por lo tanto, el cambio de nivel de base en una primera etapa est&aacute; acelerando la degradaci&oacute;n de la cuenca, pero no en el rango altitudinal, al que aparentemente corresponde la mayor parte de la carga s&oacute;lida (Argentina, 2000a). La nueva traza del caudal del Iruya determina el relleno progresivo del valle inferior del r&iacute;o Pescado. Seg&uacute;n inferencias b&aacute;sicas, se estima en algunos sectores que el espesor de este relleno alcanzar&iacute;a los treinta metros.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es as&iacute; como se produce el segundo cambio de nivel de base: ascendi&oacute; el nivel de base del Pescado superior aguas arriba de la confluencia Iruya&#45;Pescado (Cfr. COREBE: 2000 b). El Iruya alcanza al r&iacute;o Pescado y &eacute;ste al Bermejo, por lo que muchas veces se hace referencia a las caracter&iacute;sticas de Iruya&#45;Pescado (por ejemplo, se habla de la carga que aporta el "Iruya&#45;Pescado"), lo cual es confuso, trat&aacute;ndose de cursos que fueron afectados en forma exactamente opuesta por la modificaci&oacute;n antr&oacute;pica del paisaje.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El desv&iacute;o del r&iacute;o Iruya se hizo aprovechando un abra, denominada Portezuelo, ubicada sobre la cresta que antes lo orientaba hacia el sur. Esta intervenci&oacute;n adelant&oacute; la ocurrencia de un captura en progreso, seg&uacute;n queda relatado en COREBE (2000 a). Este dato es importante, ya que indica la relaci&oacute;n entre la pendiente regional y los materiales superficiales, donde estos corresponden a espesores sedimentarios menos antiguos. Puede profundizarse un poco m&aacute;s el an&aacute;lisis de este factor mediante una revisi&oacute;n de la geometr&iacute;a de las redes de los principales cursos de escurrimiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A trav&eacute;s de la g&eacute;nesis morfol&oacute;gica, la red de drenaje tiende a un patr&oacute;n este&#45;oeste, desde un molde norte&#45;sur, consecuencia de un control morfol&oacute;gico. El plegamiento general del bloque Andino, consecuencia del esfuerzo diastr&oacute;fico desde el oeste, ejercido por la placa de Nazca, inicialmente dispone una serie de serran&iacute;as angostas de gran desarrollo longitudinal (escamas que representan la disposici&oacute;n del basamento estructural, seg&uacute;n Feruglio, 1947). El caso paradigm&aacute;tico es el valle de la cuenca del r&iacute;o Seco (<a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2f4.jpg" target="_blank">figura 4</a>), sobre el borde este del gran bloque deformado (ver <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2f2_a.jpg" target="_blank">figura 2a</a>). En este caso es muy llamativa la gran desproporci&oacute;n entre ancho (este&#45;oeste) y largo (norte&#45;sur). Hacia el oeste, pero todav&iacute;a sobre la faja de materiales sedimentarios j&oacute;venes, la breve diagenizaci&oacute;n y, por lo tanto, baja cohesi&oacute;n de los materiales superficiales, permite el r&aacute;pido progreso de incisiones fluviales sobre crestas morfol&oacute;gicas que reorganizan la disposici&oacute;n de las redes seg&uacute;n se ha indicado (ver <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2f3.jpg" target="_blank">figuras 3</a> y <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2f4.jpg" target="_blank">4</a>). Este cuadro ya fue insinuado por Feruglio (1947). A grandes rasgos, las etapas de este proceso pueden reconocerse, observ&aacute;ndose los cambios en los patrones de escurrimiento desde el este hacia el oeste, hasta las nacientes del Iruya, donde el esquema pierde vigencia. All&iacute; las crestas expresan controles estructurales en superficie, que corresponden a las Sierras de Santa Victoria y Zenta, y los cursos fluviales retoman la orientaci&oacute;n norte&#45;sur.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dentro de este panorama, la subcuenca del Pescado, emplazada en el centro de la faja de acumulaci&oacute;n pedemontana, y la subcuenca del Iruya, emplazada sobre la divisoria de cuenca oeste, constituyen dos ejemplos diferenciados: la primera desarrolla una pendiente intermedia y la segunda pendientes pronunciadas. La diferencia entre las alturas reducidas obtenidas en ambos casos, indicadas en el <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a>, refleja este panorama.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La subcuenca del Iruya posee caracter&iacute;sticas muy particulares. Desarrolla un desnivel de cuatro mil metros en algo m&aacute;s de 100 km, desde las crestas estructurales hasta su confluencia. En primer lugar, este dato habla de pendientes muy pronunciadas hacia las nacientes y de la cuenca en general, considerando un nivel de base a menos de 500 msnm. La energ&iacute;a erosiva se debe a esta caracter&iacute;stica principalmente. La baja cohesi&oacute;n de las rocas deformadas y el r&eacute;gimen de tormentas, en ese orden, s&oacute;lo retocan el cuadro. La presencia del agua act&uacute;a como el desencadenante de la remoci&oacute;n en masa latente por la intensidad de las pendientes. Las cuencas &aacute;ridas situadas sobre el flanco oeste del encadenamiento Sierras de Santa Victoria&#45;Zenta muestran la misma dependencia entre pendientes pronunciadas y generaci&oacute;n de caudal s&oacute;lido (Universidad de Buenos Aires, 2003). Estas son las condiciones particularmente favorables a la producci&oacute;n de sedimentos de la cuenca del r&iacute;o Iruya. Las posibilidades de contrarrestarlas son muy bajas o nulas (COREBE, 2000a).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, el r&iacute;o Pescado tiene sus nacientes sobre una cresta m&aacute;s baja (sierra del cerro Bayo). La comparaci&oacute;n de las distintas condiciones morfom&eacute;tricas y morfol&oacute;gicas de cada subcuenca permiten comprender mejor el rol de la del Iruya, y la compatibilidad de otras, con el montaje de embalses.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El valor obtenido para la subcuenca del Pescado es mil metros menor a la del Iruya, y 500 metros menor a la del Santa Victoria. Es destacable el valor obtenido para el r&iacute;o Lipeo. Esta subcuenca y la del Pescado tienen alturas m&aacute;ximas menores y por lo tanto el terreno se constituye con pendientes menos pronunciadas. El aporte sedimentario por unidad de caudal espec&iacute;fico corrobora este dato (<a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2c2.jpg" target="_blank">cuadro 2</a>). Las alturas medias absolutas obtenidas (no se muestran) se acercan a los de las cuencas nivo&#45;glaciarias del oeste de la Argentina (Autor y Villalba, 2005). Pero debe mencionarse que en el caso del Alto Bermejo, el pie de monte est&aacute; mil metros m&aacute;s abajo. Adicionalmente, en las cuencas fr&iacute;as, el permafrost act&uacute;a como moderador de los fen&oacute;menos de remoci&oacute;n en masa (Brenning, 2003). A ra&iacute;z de estas dos diferencias es que la cuenca del Alto Bermejo es un ambiente sedimentario m&aacute;s intensificado que los Andes Centrales, de mayor altura media. Para los fines de este trabajo, lo m&aacute;s importante son las alturas medias reducidas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>C&aacute;lculo estimativo de la vida &uacute;til para embalses en la cuenca del Alto Bermejo</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los proyectos considerados en este apartado corresponden, por un lado, a lo dispuesto en el plan para el canal lateral de la Comisi&oacute;n Nacional del R&iacute;o Bermejo (CNRB), tambi&eacute;n desarrollados posteriormente por la empresa gubernamental Agua y Energ&iacute;a El&eacute;ctrica SE (AyE) (Boscovich, 1999). Los proyectos "Arrayazal" y "Las Pavas" tienen su origen en el estudio realizado por la OEA a principios de la d&eacute;cada de 1970 (OEA, 1974), luego adoptados por la Comisi&oacute;n Regional del Bermejo (COREBE). La COREBE est&aacute; integrada por las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Formosa (parte de cuyos territorios componen la cuenca), pero tambi&eacute;n por la de Santiago del Estero y Santa Fe. La participaci&oacute;n de estas dos jurisdicciones se explica con base en el alcance espacial que puede tener un mayor aprovechamiento del caudal del Bermejo, sobre todo en relaci&oacute;n con la implementaci&oacute;n de un sistema de riego de verdadera escala interregional.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Considerando entonces que la cuenca del Alto Bermejo es heterog&eacute;nea desde el punto de vista hidrogeomorfol&oacute;gico, puede considerarse que una instancia de planificaci&oacute;n es la elecci&oacute;n adecuada de alternativas de emplazamiento. En este punto es preciso retomar las dos funciones b&aacute;sicas del vaso de un embalse: una la regulaci&oacute;n o "laminaci&oacute;n" de crecidas, que no trataremos aqu&iacute;; la otra, la regulaci&oacute;n del estiaje prolongado a partir del desfase de un volumen de agua desde la breve estaci&oacute;n h&uacute;meda hacia el resto del a&ntilde;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se calcula la vida &uacute;til de los proyectos de Zanja del Tigre con un embalse de 4 053 hm<sup>3</sup>, sobre el r&iacute;o Alto Bermejo, a pocos kil&oacute;metros de la confluencia con el San Francisco, y el denominado Pescado II, con un vaso de 1 890 hm<sup>3</sup>, sobre el r&iacute;o Pescado, aguas arriba de la confluencia con el Iruya (ver emplazamiento de ambos proyectos en la <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2f5.jpg" target="_blank">figura 5</a>). Aplicando los c&aacute;lculos definidos en (4) y (5), VU, para estos dos proyectos resulta:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v1n3/a2s6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde VMAC<sub>AB</sub> es el volumen medio anual de colmataci&oacute;n estimado para el r&iacute;o Alto Bermejo en Zanja del Tigre, S<sub>AB</sub> <sub>72&#45;88</sub> es el acumulado anual medio de sedimentos en suspensi&oacute;n para el r&iacute;o Alto Bermejo en Zanja del Tigre, y VU<sub>ZJTGR</sub> es la vida &uacute;til para el embalse del proyecto Zanja del Tigre. Y luego:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v1n3/a2s7.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde VMAC<sub>PSCD</sub> es el volumen medio anual de colmataci&oacute;n estimado para el r&iacute;o Pescado en Puesto Romero, S<sub>PSCD</sub> <sub>72&#45;88</sub> es el acumulado anual medio de sedimentos en suspensi&oacute;n para el r&iacute;o Pescado en Puesto Romero y VU<sub>PSCD</sub> es la vida &uacute;til para el embalse del proyecto Pescado II. En la <a href="#f6">figura 6</a> se muestran los resultados. La vida &uacute;til de un eventual embalse en Zanja del Tigre sobre el afluente principal tiende a quedar seriamente restringida por los rasgos ambientales de su cuenca tributaria y su din&aacute;mica hidrosedimentaria. Suponiendo una reducci&oacute;n del 70% en la generaci&oacute;n de carga, lo cual es una hip&oacute;tesis de dudosa factibilidad, este embalse s&oacute;lo alcanzar&iacute;a una vida &uacute;til de 75 a&ntilde;os. En verdad conviene remitirse a la conclusi&oacute;n de la propia COREBE sobre las posibilidades de regular la generaci&oacute;n y no s&oacute;lo el transporte: "Una conclusi&oacute;n general de los estudios efectuados es que no se identifican medidas de acci&oacute;n y control en la alta cuenca del r&iacute;o Bermejo que afecten sustantivamente el monto de los sedimentos generados" (Argentina, 2000b).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f6"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v1n3/a2f6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es decir, que la evaluaci&oacute;n de distintas localizaciones debe realizarse extrapolando las cifras de carga s&oacute;lida hasta ahora registradas. La COREBE tambi&eacute;n concluye que: "El an&aacute;lisis de cartograf&iacute;a tem&aacute;tica y en particular el mapa de usos del suelo permite se&ntilde;alar que actualmente las zonas m&aacute;s productoras no son afectadas por actividades antr&oacute;picas" (Argentina, 2000b).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el afluente principal entonces se verifica un comportamiento hidrosedimentario que responde a una particular combinaci&oacute;n de tres factores: pendiente, litolog&iacute;a y r&eacute;gimen de tormentas. La degradaci&oacute;n del relieve en este caso afecta un ambiente de muy alta energ&iacute;a, la cual ser&iacute;a en definitiva aquello a contrarrestar, eventualmente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sobre el r&iacute;o Pescado, aplicando DR, se obtiene VU = 110 a&ntilde;os para el embalse de Pescado II. La marcada diferencia en los VU obtenidos estriba en que el volumen del vaso equivale al 50% del de Zanja del Tigre (4 053 hm3), mientras el r&iacute;o Pescado llevar&iacute;a una carga s&oacute;lida media que representa s&oacute;lo el 7.5% de la media para Zanja del Tigre. El r&iacute;o Pescado registr&oacute; un caudal l&iacute;quido medio de 50.51 m3/s y un derrame promedio de 1 530 hm3; es decir, s&oacute;lo un s&eacute;ptimo del valor de Zanja del Tigre. A pesar de tratarse de una porci&oacute;n reducida del m&oacute;dulo total del Alto Bermejo (352.6 m3/s) y del Bermejo (456.4 m3/s), la posibilidad de emplazar un embalse de 1 890 hm3 de capacidad asegura la regulaci&oacute;n completa del caudal de este r&iacute;o. En la <a href="#f7">figura 7</a> se ve la reducci&oacute;n de la estacionalidad del Alto Bermejo que se lograr&iacute;a con la sola construcci&oacute;n de la presa Pescado II. La atenuaci&oacute;n de la estacionalidad estival ser&iacute;a leve; por lo dem&aacute;s, cabe destacar que no podr&iacute;a hablarse de un rol en la laminaci&oacute;n de crecidas con impacto en la cuenca media y baja. Pero el resultado central en cuanto hace al planteo de este estudio es que un aporte constante de 50 m3/s del r&iacute;o Pescado provocar&iacute;a un cambio muy significativo en los valores absolutos durante los meses de estiaje (<a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2c3.jpg" target="_blank">cuadro 3</a>). Los caudales medios mensuales en el afluente principal (medidos en est. Zanja del Tigre) registrar&iacute;an aumentos de m&aacute;s del 50% para los meses de estiaje m&aacute;s pronunciado (julio a octubre). Los valores se mantendr&iacute;an sobre los 100 m3/s todo el a&ntilde;o, con excepci&oacute;n de septiembre. Este ser&iacute;a el escenario m&aacute;s conservador, y a partir de otros esquemas de restituci&oacute;n de vol&uacute;menes embalsados ser&iacute;an posibles mayores caudales de estiaje.</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f7"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/tca/v1n3/a2f7.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La misma metodolog&iacute;a fue aplicada a los proyectos de "Las Pavas" y "Arrazayal" (ver <a href="/img/revistas/tca/v1n3/a2f5.jpg" target="_blank">figura 5</a>), que &uacute;ltimamente han sido presentados como estrategia definitiva parasistematizar el Bermejo. Los resultados del c&aacute;lculo de VU para estos proyectos (no se muestran) difieren notablemente de los m&aacute;s de 150 a&ntilde;os de vida que consignan algunos informes de la COREBE (Argentina, 2000b) a ambos embalses (Las Pavas, 70% del volumen &uacute;til inicial y colmataci&oacute;n cero en Arrazayal en el a&ntilde;o 150 de operaci&oacute;n). Tambi&eacute;n respecto a estos dos proyectos, no s&oacute;lo habr&iacute;a que manejar la carga sedimentaria, sino adem&aacute;s enfrentar un costo de relocalizaciones ausente en el caso de Pescado II. El an&aacute;lisis de distintas combinaciones de los embalses proyectados, seg&uacute;n sus distintos caudales s&oacute;lidos y l&iacute;quidos, es una alternativa para refinar la identificaci&oacute;n de posibilidades de regulaci&oacute;n del r&eacute;gimen del Alto Bermejo, y por tanto, de distintos caudales m&iacute;nimos garantizados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>El ordenamiento de los factores en el an&aacute;lisis de viabilidad ambiental y t&eacute;cnica</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el fin de plantear la prioridad de algunos elementos t&eacute;cnicos en el an&aacute;lisis de proyectos h&iacute;dricos dedicaremos algunas l&iacute;neas a ciertas dificultades que, como todo proyecto, presenta Pescado II. En primer t&eacute;rmino, no es un factor menor que el embalse quedar&iacute;a emplazado en el bosque subtropical llamado de las Yungas, que goza de un estatus de relicto selv&aacute;tico y muchas veces referido como v&iacute;ctima de obras de infraestructura durante las &uacute;ltimas d&eacute;cadas (gasoductos y l&iacute;neas de alta tensi&oacute;n). Desde este punto de vista, cobra importancia la estrategia de comunicaci&oacute;n sobre el proyecto, a ser llevada por las agencias p&uacute;blicas de planeamiento. La presentaci&oacute;n de la presa deber&aacute; mantener en todo momento la visibilidad del motivo de su construcci&oacute;n: la consolidaci&oacute;n y expansi&oacute;n de las &aacute;reas de riego asociadas. El uso consuntivo agr&iacute;cola se asocia, salvo excepciones, con las comarcas por las que pasa el r&iacute;o a sistematizar. Esta caracter&iacute;stica es importante, ya que quienes se oponen a la construcci&oacute;n de presas suelen mencionar que este tipo de proyectos son el resultado del planeamiento a cargo de agencias gubernamentales con sede en las capitales nacionales o grandes ciudades. El argumento, a veces cierto, se refuerza notablemente en el caso de presas orientadas a la producci&oacute;n de electricidad: una l&iacute;nea de alta tensi&oacute;n puede llevar lejos el producto de la presa, y lejos de quienes pagaron un costo local (emocional, paisaj&iacute;stico) por su construcci&oacute;n. En cambio, la orientaci&oacute;n de la operaci&oacute;n de una presa hacia el riego necesariamente tendr&aacute; que ver con la poblaci&oacute;n local. De manera que al clarificar el objetivo de este tipo de presas medianas se logra alejar la idea de que constituyen un proyecto concebido por bur&oacute;cratas. Los proyectos dirigidos a los usos del agua locales gozan de esta ventaja.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En segundo t&eacute;rmino, debe prestarse atenci&oacute;n al hecho de que la asimetr&iacute;a del cauce en el lugar de construcci&oacute;n del cierre podr&iacute;a afectar la estabilidad de la falla del valle del Pescado, seg&uacute;n mencionan los documentos de la OEA. Al llenarse el embalse, el peso del agua repartido desigualmente podr&iacute;a afectar el cierre y producir el derrame del volumen de agua. Ahora bien, considerando el alcance social del proyecto y la experiencia acumulada en materia de presas (Rimoldi, 1996) dif&iacute;cilmente &eacute;ste ser&iacute;a un obst&aacute;culo insalvable. Dicho factor ser&iacute;a insuficiente para descartar el proyecto en t&eacute;rminos de vida &uacute;til en el contexto de la totalidad de la cuenca. Por otro lado, la propagaci&oacute;n de la eventual onda artificial de crecida, probable, pero no inminente, no diferir&iacute;a sustancialmente del r&eacute;gimen natural hoy existente, de pulsos explosivos: la geometr&iacute;a de la sucesi&oacute;n de cauces (Pescado&#45;Iruya&#45;Alto Bermejo) y el paisaje resultante lo reflejan sobradamente. Va de suyo que la organizaci&oacute;n del poblamiento se ensambla con esta din&aacute;mica ambiental.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En tercer lugar, considerando que incluso a partir de condiciones &oacute;ptimas para la vida &uacute;til, el embalse se colmatar&iacute;a en algo m&aacute;s de cien a&ntilde;os, debe incluirse en la evaluaci&oacute;n econ&oacute;mica el costo de dragado. La carga sedimentaria excepcional impone el planteo de un modelo de manejo excepcional. La incorporaci&oacute;n del dragado a la gesti&oacute;n de presas, aunque desconocida en la Argentina para presas medianas y grandes, es usual en pa&iacute;ses peque&ntilde;os de clima tropical (Brandt y Swenning, 1999). No puede esperarse del Bermejo las facilidades encontradas en otras cuencas, donde las pendientes son menores, la presencia de materiales superficiales de baja cohesi&oacute;n es s&oacute;lo puntual, y la estacionalidad de las lluvias es menos marcada, con ausencia de convecci&oacute;n t&eacute;rmica.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuenca del Bermejo y el esquema analizado para el proyecto Pescado II permiten plantear los elementos que pueden ser transferidos total o parcialmente a las cuencas del Pilcomayo, Parapeti, Grande, Beni, Madre de Dios y Ucayali. En el marco de una cordillera de los Andes de m&uacute;ltiples cordones paralelos deber&aacute;n seleccionarse cuidadosamente lugares donde podr&iacute;a evaluarse la operaci&oacute;n sustentable de un embalse.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El caso de Pescado II destaca, por un lado, las posibilidades latentes sobre los afluentes menores para embalses medianos; por otro lado, permite verificar que para cuencas torrenciales, los datos de caudal l&iacute;quido por s&iacute; solos no bastan. El problema insoluble de la generaci&oacute;n de sedimentos plantea serias restricciones a eventuales grandes proyectos sobre afluentes "principales", por lo menos hasta que se incorpore el costo de dragado a la econom&iacute;a de la gesti&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimiento</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El autor agradece al doctor Octavio E. Sequeiros sus sugerencias.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ARGENTINA. MOSP, Agua y Energ&iacute;a El&eacute;ctrica S.E. <i>Estad&iacute;stica hidrol&oacute;gica hasta 1990, tomo II Sedimentolog&iacute;a&#45;Nivolog&iacute;a</i>. Buenos Aires, 1991, 125 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712490&pid=S2007-2422201000030000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ARGENTINA. <i>Mapas informe geol&oacute;gico, geomorfol&oacute;gico y de vegetaci&oacute;n de las subcuencas de los r&iacute;os Nazareno, Iruya e Izcuya</i>. Ministerio del Interior. Comisi&oacute;n Regional del R&iacute;o Bermejo (COREBE), elaborado por el exComit&eacute; de Cuenca H&iacute;drica del R&iacute;o Bermejo, 1982.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712492&pid=S2007-2422201000030000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ARGENTINA. COREBE. <i>Plan Estrat&eacute;gico de Acci&oacute;n para el R&iacute;o Bermejo</i>. Cinco tomos. Buenos Aires: Comisi&oacute;n Regional del R&iacute;o Bermejo, 1999.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712494&pid=S2007-2422201000030000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ARGENTINA. COREBE. <i>La problem&aacute;tica de los sedimentos en la cuenca del r&iacute;o Bermejo</i>. Buenos Aires, 2000&ordf;, citado el 10 de mayo de 2003, <a href="http://www.corebe.org.ar/OTROS%20PROYECTOS/problematica_sedimentos_2000_web.pdf" target="_blank">www.corebe.org.ar/OTROS%20PROYECTOS/problematica_sedimentos_2000_web.pdf</a></font>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712496&pid=S2007-2422201000030000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ARGENTINA. COREBE. <i>Presentaci&oacute;n del Programa de Manejo Integrado de la Cuenca del R&iacute;o Iruya. Parte IV: datos disponibles y estudios b&aacute;sicos</i>. Buenos Aires, 2000b, citado el 5 de abril de 2007, <a href="http://www.corebe.org.ar/OTROS%20PROYECTOS/PARTEIV%20sec.pdf" target="_blank">www.corebe.org.ar/OTROS%20PROYECTOS/PARTEIV%20sec.pdf</a></font>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712498&pid=S2007-2422201000030000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ARGENTINA. <i>Estad&iacute;stica Hidrol&oacute;gica de la Rep&uacute;blica Argentina</i>. Dos tomos. Buenos Aires: Subsecretar&iacute;a de Recursos H&iacute;dricos, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712500&pid=S2007-2422201000030000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ARGENTINA. <i>Cobertura cartogr&aacute;fica digital de curvas de nivel de la Argentina</i>. Ministerio de Defensa, Instituto Geogr&aacute;fico Militar, citado el 10 de septiembre de 2004, <a href="http://www.sig.gov.ar" target="_blank">www.sig.gov.ar</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712502&pid=S2007-2422201000030000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">LASCANO, M. y VILLALBA, R. An&aacute;lisis interanual de la estacionalidad de los r&iacute;os andinos. <i>Contribuciones Cient&iacute;ficas</i> GAEA. Vol. 17, 2005, pp.185&#45;199.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712504&pid=S2007-2422201000030000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">BIANCHI, A. y Y&Aacute;&Ntilde;EZ, C. <i>Las precipitaciones en el noroeste argentino</i>. Salta, Argentina: INTA EEA Cerrillos, 1992, 452 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712506&pid=S2007-2422201000030000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">BOSCOVICH, N. <i>Geoestrategia de integraci&oacute;n regional</i>. Buenos Aires: Ed. Ciudad Argentina, 1999, 280 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712508&pid=S2007-2422201000030000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">BRANDT, S. and SWENNING, J. Sedimentological and Geomorphological Effects of Reservoir Flushing: The Cach&iacute; Reservoir, Costa Rica, 1996. <i>Geografiska Annaler</i>. <i>Series A, Physical Geography</i>, Vol. 81, no. 3, 1999. Tesis doctoral completa, citado el 10 de abril de 2007, <a href="http://www.hig.se/~sab/publications/geogr_hafn/sab_geogr_hafn_download.html" target="_blank">http://www.hig.se/~sab/publications/geogr_hafn/sab_geogr_hafn_download.html</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712510&pid=S2007-2422201000030000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">BREA, J. Influencia de la cuenca del r&iacute;o Bermejo en los sedimentos del r&iacute;o de la Plata. <i>El R&iacute;o de la Plata como territorio</i>. Buenos Aires: Ed. Infinito, 2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712512&pid=S2007-2422201000030000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">BRENNING, A. La importancia de los glaciares de escombros en los sistemas geomorfol&oacute;gico e hidrol&oacute;gico de la cordillera de Santiago. <i>Revista de Geograf&iacute;a Norte Grande</i>. Vol. 30, 2003, pp. 7&#45;22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712514&pid=S2007-2422201000030000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">BRUNIARD, E. <i>El clima de las planicies del norte argentino</i>. Dos tomos. Resistencia, Argentina: Direcci&oacute;n de Impresiones de la Facultad de Humanidades, UNNE, 1981, 890 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712516&pid=S2007-2422201000030000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">BRUNIARD, E. <i>Hidrograf&iacute;a. Procesos y tipos de escurrimiento superficial</i>. Buenos Aires: Ed Ceyne. 1992, 110 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712518&pid=S2007-2422201000030000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">BRUNIARD, E. <i>Geograf&iacute;a de los climas y las formaciones vegetales</i>. Resistencia, Argentina: Universidad Nacional del Nordeste, 1996, 360 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712520&pid=S2007-2422201000030000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">FERUGLIO, E. Los sistemas orogr&aacute;ficos de la Rep&uacute;blica Argentina. <i>Geograf&iacute;a de la Rep&uacute;blica Argentina</i>. Tomo IV. Buenos Aires: G&AElig;A Sociedad Argentina de Estudios Geogr&aacute;ficos, 1947, 420 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712522&pid=S2007-2422201000030000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">IPCC. Working Group I The physical science basis. Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 996 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712524&pid=S2007-2422201000030000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">KRUSE, E. y CASANOVA, R. Consecuencias de la acumulaci&oacute;n de sedimentos en lagos artificiales de la Argentina. <i>Conferencias de limnolog&iacute;a</i>. La Plata: Instituto de Limnolog&iacute;a "Dr. R.A. Ringuelet", Universidad Nacional de La Plata, 1993.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712526&pid=S2007-2422201000030000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">MARENGO, J., DOUGLAS, M., NICOLINI, M. y DIAS, P. Identificaci&oacute;n de casos de jets en niveles bajos, del norte (sallj) y del sur (sj) al este de los Andes durante el verano y oto&ntilde;o 1999. <i>Actas del VIII Congreso Argentino de Meteorolog&iacute;a</i>. CD&#45;ROM. Buenos Aires: Centro Argentino de Meteor&oacute;logos, 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712528&pid=S2007-2422201000030000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">MINETTI, J., VARGAS, W., HERN&Aacute;NDEZ, C. y L&Oacute;PEZ, E. La circulaci&oacute;n estacional en Sudam&eacute;rica. <i>Breves contribuciones.</i> N&uacute;m.14. San Miguel de Tucum&aacute;n: Instituto de Estudios Geogr&aacute;ficos, Universidad Nacional de Tucum&aacute;n, 2002, pp. 41&#45;90.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712530&pid=S2007-2422201000030000200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">MORALES, M., VILLALBA, R., GRAU, H. and PAOLINI, L. Rainfall&#45;controlled tree growth in high elevation subtropical tree lines. <i>Ecology</i>. Vol. 85, 2004, pp. 3080&#45;3089.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712532&pid=S2007-2422201000030000200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">OEA. Cuenca del R&iacute;o de la Plata. Estudio para su Planificaci&oacute;n y Desarrollo, Rep&uacute;blica Argentina&#45;Rep&uacute;blica de Bolivia&#45;Cuenca del R&iacute;o Bermejo I&#45;Alta Cuenca. Organizaci&oacute;n de Estados Americanos, 1974, citado el 15 de mayo de 2007, <a href="http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea23s/begin.htm#Contents" target="_blank">http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea23s/begin.htm#Contents</a> </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712534&pid=S2007-2422201000030000200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">OMM. <i>Atlas Clim&aacute;tico de Am&eacute;rica del Sur</i>. Par&iacute;s: UNESCO, Organizaci&oacute;n Meteorol&oacute;gica Mundial, 1975, 60 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712535&pid=S2007-2422201000030000200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">RAFAELLI, S., PEVIANI, M. y P&Eacute;REZ&#45;AYALA, F. Estudio de producci&oacute;n de sedimentos en la cuenca monta&ntilde;osa del r&iacute;o Iruya. XVIII Congreso Latinoamericano de Hidr&aacute;ulica. Oaxaca, M&eacute;xico: Instituto Nacional de Hidr&aacute;ulica, 1998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712537&pid=S2007-2422201000030000200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">RAMOS, V. Provincias geol&oacute;gicas del territorio argentino. Geolog&iacute;a de la Argentina. Buenos Aires: Servicio Geol&oacute;gico Minero Argentino, SEGEMAR, 2000, 656 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712539&pid=S2007-2422201000030000200026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2"> RIMOLDI, H. Riesgo s&iacute;smico generado por grandes presas. <i>Actas de la Asociaci&oacute;n Argentina de Geolog&iacute;a Aplicada a la Ingenier&iacute;a</i>. Vol X, 1996, pp. 30&#45;42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712541&pid=S2007-2422201000030000200027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. <i>Relevamientos de campo para el manejo de la cuenca del r&iacute;o Huasamayo</i>. Universidad de Buenos Aires, Instituto de Geograf&iacute;a "Romualdo Ardissone", Grupo de An&aacute;lisis Espacial de Cuencas H&iacute;dricas. In&eacute;dito. 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9712543&pid=S2007-2422201000030000200028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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