Predicción espacial de la erosión del suelo en zonas áridas mediante teledetección. Estudio de caso: Quebrada del Diablo, Tacna, Perú

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.54139/revinguc.v28i2.24

Palabras clave:

erosión del suelo, Potencial Erosivo, modelos USLE y RUSLE, Quebrada del Diablo

Resumen

La presente investigación trata sobre la evaluación de la erosión hídrica del suelo en una zona árida de la región Tacna al sur de Perú, tomando como caso de estudio la Quebrada del Diablo. Se usaron los modelos USLE (Universal Soil Loss Equation) y RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) en conexión con sistemas geográficos de información (GIS) y técnicas de teledetección. Los factores R, K, LS, C y P de los modelos fueron calculados a partir de información pluviométrica local registrada en tres estaciones y de datos provenientes de sensores remotos integrados mediante el GIS, obteniendo así una simple y efectiva herramienta para determinar mapas, áreas y tasas de erosión. Los resultados indican que la máxima tasa de erosión hídrica, debido a la precipitación extraordinaria ocurrida el año 2020, calculada mediante ambos modelos, varía de 0 a 50 t/ha/año, variación considerada en el rango bajo, ligero y moderado. Los modelos USLE y RUSLE arrojan un potencial de erosión menor a 10 t/ha/año para el 71,81 % y el 45,27 % del área de estudio, respectivamente; para tazas de erosión mayores a 10 t/ha/año las áreas calculadas con el modelo RUSLE superan a los estimados con el modelo USLE.

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J. Boardman and D. Favis-Mortlock, Modelling Soil Erosion by Water, ser. Nato ASI Subseries I. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1998, vol. 55. https://doi.org/10.1007/978-3-642-58913-3

D. Pimentel and N. Kounang, "Ecology of Soil Erosion in Ecosystems," Ecosystems, vol. 1, no. 416-426, 1998. https://doi.org/10.1007/s100219900035

T. Napier, M. Tucker, and S. McCarter, "Adoption of conservation production systems in three Midwest watersheds," Journal of Soil and Water Conservation , vol. 55, no. 2, pp. 123-134, 2000.

E. Sabino, O. Felipe, y W. Lavado, "Atlas de Erosión de Suelos por Regiones Hidrológicas del Perú," Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), Lima, Perú, Tech. Rep., 2017.

G. Jara y G. Ramos, "Propuesta de un modelo de gestión de riesgos para prevenir desastres naturales ocasionado por huaycos en el sector de la Quebrada el Diablo - Tacna 2021," Master's thesis, Universidad Privada de Tacna, 2021.

O. Rosales, "Aplicación del modelo RUSLE para estimar pérdidas de suelo por erosión hídrica. Caso: Río Chota, Ecuador," Master's thesis, Universidad de Salzburg, Austria, 2020.

F. Cabrera and G. Huayna, "Estudio de riesgo y alternativas de protección de la población en la zona de influencia de la Quebrada del Diablo, Tacna, Perú," Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-tacna , Tacna, Perú, Reporte de investigación, 2021.

SENAMHI, "Clasificación climática del Perú. Método de Thornthwaite," Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), Lima, Perú, Tech. Rep., 1988.

E. Pino-Vargas, I. Montalvan-Díaz, y C. Avendaño-Jihuallanga, "La disponibilidad hídrica futura en los ecosistemas de zonas áridas en el Sur de Perú y Norte de Chile," Agroindustrial Science, vol. 9, no. 2, pp. 173-178, 2019. https://doi.org/10.17268/agroind.sci.2019.02.10

V. Pino, L. Ramos, J. Mejía, E. Chávarri, y D. Ascensios, "Medidas de mitigación para el acuífero costero La Yarada, un sistema sobreexplotado en zonas áridas. ," Idesia (Arica), vol. 38, no. 3, pp. 21-31, 2020. https://doi.org/10.4067/S0718-34292020000300021

INGEMMET, "Evaluación de peligros geológicos en las quebradas del Diablo y Caramolle en Tacna. Tacna, Perú," Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, Tech. Rep., 2020.

Ministerio Nacional de Ambiente, "Zonificación Ecológica y Económica de Tacna. Tacna, Perú," Ministerio Nacional de Ambiente, Perú, Tech. Rep., 2013.

W. Wischmeier and D. Smith, Predicting rainfall erosion losses-a guide to conservation planning. Estados Unidos de América: Department of Agriculture, Science and Education Administration, USA., 1978.

K. Renard, J. Laflen, G. Foster, and D. Mccool, Soil Erosion Research Methods. Soil and Water Conservation Society, Ankeny, 1994, ch. The Revised Universal Soil Loss Equation, pp. 105-126. https://doi.org/10.1201/9780203739358-5

K. Renard, G. Foster, G. Weesies, D. MacCool, and D. Yoder, Predicting soil erosion by water. A Guide to Conservation Planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). Washington, D.C.: ARS Publication, USDA, 1993.

E. Guevara and A. De La Torre, Gestión Integrada de Recursos Hídricos por Cuenca y Cultura del Agua. Lima, Perú: Autoridad Nacional del Agua, Lima Perú, 2019.

E. Guevara and A. Marquez, "Comparison of three models to predict annual sediment yield in Caroní river basin, Venezuela," Journal of Urban and Environmental Engineering. JUEE, vol. 1, no. 1, 2007. https://doi.org/10.4090/juee.2007.v1n1.010017

E. Guevara, Sistemas de Conservación y Rehabilitación de Cuencas. Valencia, Venezuela: CDCH UC, 2000.

D. Portuguez, "Estimación de la pérdida de suelos por erosión hídrica en la cuenca del río Siguas, utilizando geoinformática," Anales Científicos, vol. 76, no. 2, pp. 324-329, 2015. https://doi.org/10.21704/ac.v76i2.797

M. Escobar, "Mitigación de la erosión hídrica para la conservación del suelo en la subcuenca del río Ichu, Huancavelica," Master's thesis, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú, 2019.

J. Díaz, "Diagnóstico del potencial de erosión hídríca mediante técnicas de geoprocesamiento en la sub-Cuenca del río Angasmarca, La Libertad, Peru," Anales Científicos, vol. 76, no. 2, p. 283, 2015. https://doi.org/10.21704/ac.v76i2.793

G. Fu, S. Chen, and D. McCool, "Modelling the impacts of no-till practices on soil erosion and sediment yield with RUSLE, SEDD and ArcView GIS," Soil and Tillage Research , vol. 85, no. 1-2, pp. 38-49, 2006. https://doi.org/10.1016/j.still.2004.11.009

P. Zhou, O. Luukkanen, T. Tokola, and J. Nieminen, "Effect of vegetation cover on soil erosion in a mountainouswatershed," Catena, vol. 75, no. 3, pp. 319-325, 2008. https://doi.org/10.1016/j.catena.2008.07.010

A. Ramírez-Ortiz, E. Hincapié-Gómez, y S. Sadeghian-Khalajabadi, "Erodabilidad de los suelos de la zona central cafetera del departamento de Caldas, Colombia," Cennicafé, vol. 60, no. 1, pp. 58-71, 2009.

M. Kouli, P. Soupios, and F. Vallianatos, "Soil erosion prediction using the revised universal soil loss equation (RUSLE) in a GIS framework, Chania, Northwestern Crete, Greece," Enviromental Geology, vol. 57, pp. 483-497, 2009. https://doi.org/10.1007/s00254-008-1318-9

J. Van der Knijff, J. Jonas, and L. Montanarella, "Soil Erosion Risk Assessment in Europe," Europeam Soil Bureau, Tech. Rep., 2000.

C. Loredo, S. Beltrán, F. Moreno, y M. Casadiano, "Riesgo a la Erosión Hídrica y Proyección de Acciones de Manejo y Conservación de Suelos en 32 Microcuencas de San Luis Potosí," INIFAP, Tech. Rep., 2007.

H. Rivera y A. Gómez, "Erodabilidad de los suelos de la zona cafetera central colombiana (Caldas, Quindio y Risaralda)," Suelos Ecuatoriales, vol. 25, pp. 86-93, 1995.

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Publicado

01-09-2021

Cómo citar

Mejía-Marcacuzco, J., Pino-Vargas , E., Guevara-Pérez, E., Olivos-Alvites , V., & Condori-Ventura , M. (2021). Predicción espacial de la erosión del suelo en zonas áridas mediante teledetección. Estudio de caso: Quebrada del Diablo, Tacna, Perú. Revista Ingeniería UC, 28(2), 252–264. https://doi.org/10.54139/revinguc.v28i2.24

Número

Sección

Artículos