Evaluación de métodos de interpolación espacial aplicados a la calidad del agua en Córdoba, Argentina

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.24850/j-tyca-2026-02-10

Palabras clave:

embalses, eutroficación, sistema de información geográfica, SIG, análisis estadístico, calidad del agua, gestión de los recursos hídricos, mapa hidrogeológico, Córdoba, Argentina

Resumen

Los recursos de agua dulce disponibles por persona han disminuido más de un 20 % en los últimos 20 años debido al crecimiento de la población y a la exacerbación del cambio climático. En concreto, en Argentina, los lagos y embalses de la zona centro-norte del país han acelerado sus procesos naturales de colmatación y eutrofización, y registran elevadas cargas de nutrientes, altas concentraciones de clorofila-a y recurrentes florecimientos algales. Existen distintos criterios para determinar el estado trófico y la calidad del agua de estos sistemas, como los indicadores biológicos, los índices tróficos y la determinación de parámetros fisicoquímicos y biológicos. En este trabajo se utilizaron técnicas de interpolación mediante sistemas de información geográfica (SIG), como inverse of the weighted distance (IDW), con el fin de obtener mapas de distribución espacial de las variables temperatura, transparencia del agua y oxígeno disuelto (OD) en el embalse Río Tercero (Córdoba). Se demostró cómo los factores ambientales y la intervención antrópica acentúan los procesos de eutrofia en los recursos hídricos y que el uso potencial de los SIG y de métodos de interpolación espacial, a través de la generación de superficies continuas a partir de datos discretos, facilitan la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado y representación de datos para resolver problemas complejos de planificación y gestión.

Referencias

Ame, M., Díaz, M., & Wunderlin, D. (2003). Occurrence of toxic cyanobacterial blooms in San Roque Reservoir (Córdoba, Argentina): A field and chemometric study. Environmental Toxicology, 18(3), 192-201. https://doi.org/10.1002/tox.10114

APHA, AWWA, & WEF, American Public Health Association, American Water Works Association & Water Environment Federation (WEF). (2000). Standard methods for the examination of water and wastewater (20th ed.). Washington, D.C., USA: American Public Health Association.

Bazán, R., Larrosa, N., Bonansea, M., López, A., Busso, F., & Cosavella, A. (2014). Programa de monitoreo de calidad de agua del embalse Los Molinos, Córdoba-Argentina. Revista de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, 1(2), 27-34.

Bonansea, M. (2013). Aplicación de tecnologías de teledetección y modelos geoestadísticos para el control y valoración de parámetros de riesgo en el embalse Río Tercero, Córdoba, Argentina (tesis de maestría). Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.

Bonansea, M., Ledesma, C., Rodríguez, C., & Pinotti, L. (2015). Water quality assessment using multivariate statistical techniques in Río Tercero Reservoir, Argentina. Hydrology Research, 46(3), 377-388. https://doi.org/10.2166/nh.2014.174

Bonansea, M., Garetto, E., Rodríguez, C., & Pinotti, L. (2016). Implementación de una nueva técnica para determinar el estado trófico del embalse Río Tercero (Córdoba, Argentina). Biología Acuática, 31, 40-49. Recuperado de https://revistas.unlp.edu.ar/bacuatica/article/view/6586

Bochatey-Noble, O. (2023). Evaluación temporal de geoindicadores espectrales del estado trófico: incendio del 2009 en cuenca alta del río Ctalamochita, Córdoba. (Tesis de grado). Recuperado de https://biblio.unvm.edu.ar/opac_css/45136/3523/TFG-2023-BOCHATEYNOBLE-O.pdf

Bonetto, A. A., Di Persia, D. H., Maglianesi, R., & Corigliano, M. C. (1976). Caracteres limnológicos de algunos lagos eutróficos de embalses de la región central de Argentina. Ecosur, 3(5), 47-120.

Cossavella, A. (2002). Influencia de efectos antrópicos y naturales en el proceso de eutrofización de las aguas del embalse Los Molinos (tesis de maestría). Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires, Argentina.

DeBano, L. F., Ffolliott, P. F., & Baker, M. B. (1996). Fire severity effects on water resources. In: The use of fire in forest restoration (informe técnico RM-GTR-289) (pp. 77-84). Fort Collins, USA: USDA Forest Service, Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station.

Gómez, R. (2001). Una nueva aproximación al conocimiento científico. Educación Física y Ciencia, 5, 68-77.

Laughinghouse, H. D. IV, Smyth, A., Havens, K., & Frazer, T. (2022). Repensando el papel del nitrógeno y fósforo en la eutrofización de los ecosistemas acuáticos. EDIS, SG191. https://doi.org/10.32473/edis-sg191-2022

Ledesma, C., Bonansea, M., Rodríguez, C., & Sánchez-Delgado, A. (2013). Determinación de indicadores de eutrofización en el embalse Río Tercero, Córdoba (Argentina). Revista Ciencia Agronómica, 44(3), 419-425. https://doi.org/10.1590/S1806-66902013000300002

Liu, Y., Guo, H., & Yang, P. (2010). Exploring the influence of lake water chemistry on chlorophyll-a: A multivariate statistical model analysis. Ecological Modelling, 221, 681-688. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2009.03.010

Margalef, R. (1983). Limnología. Barcelona, España: Editorial Omega.

Mancini, M., Rodríguez, M., Bagnis, G., Liendo, A., Prosperi, C., Bonansea, M., & Tundisi, J. (2010). Cyanobacterial bloom and animal mass mortality in a reservoir from Central Argentina. Brazilian Journal of Biology, 70, 841-845. https://doi.org/10.1590/S1519-69842010000400015

Mariazzi, A. A., Romero, M. C., Conzonno, V. H., & Mariñelarena, A. J. (2005). Results of a limnological study in a reservoir previous to the functioning of a nuclear power plant (embalse del Río III, Argentina). Natura Neotropicalis, 1(20), 57-68. https://doi.org/10.14409/natura.v1i20.3575

Mariazzi, A. A., Donadelli, J. L., Arenas, P., Di Siervi, M. A., & Bonetto, C. (1992). Impact of a nuclear power plant on water quality of embalse del Río Tercero reservoir (Córdoba, Argentina), Hidrobiología, 246, 129-140. https://doi.org/10.1007/BF00014700

ONU-Agua. (2019). Informe de políticas de ONU-Agua sobre el cambio climático y el agua. Recuperado de https://www.unwater.org/publications/un-water-policy-brief-on-climate-change-and-water/

Quino, I., & Quintanilla, J. (2013). Índice de calidad del agua en la cuenca del lago Poopó‑Uru Uru aplicando herramientas SIG. Revista Boliviana de Química, 30(1), 91-101.

Quirós, R. (1988). Relationships between air temperature, depth, nutrients and chlorophyll in 103 Argentinian lakes. Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie, 23, 647-658. https://doi.org/10.1080/03680770.1987.11899688

Rodríguez, C., Bonansea, M., Bonatto, F., Reynoso, V., Prosperi, C., Mancini, M., & Ledesma, C. (2006). Remote sensing–GIS to predict the risk of eutrophication in aquatic systems. In: Proceedings of the Med‑e‑Tel Conference (pp. 343-345). Luxembourg: Luxexpo.

SMN, Servicio Meteorológico Nacional Argentino (2024). Estadísticas climáticas. Recuperado de https://www.smn.gob.ar/estadisticas

Tiedemann, A. R., Helvey, J. D., & Anderson, T. D. (1978). Stream chemistry and watershed nutrient economy following wildfire and fertilization in eastern Washington. Journal of Environmental Quality, 7(4), 580-588. https://doi.org/10.2134/jeq1978.00472425000700040023x

Toro-Chacón, L., Díaz-Celiz, C., Cárdenas, J., Aguilar, L., Pimienta-Rueda, A., & Torres-Mora, M. (2020). Aplicación de tecnologías SIG en el análisis geoespacial de determinantes de calidad del agua: oxígeno disuelto, pH y temperatura del agua. Ponencia presentada en el congreso organizado por Ecopetrol S. A. Villavicencio, Colombia: Centro de Innovación y Tecnología, Instituto Colombiano del Petróleo (Dirección).

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Publicado

2026-03-01

Número

Sección

Artículos

Cómo citar

Solla, N., Ledesma, C., Ledesma, M., & Rodríguez, C. (2026). Evaluación de métodos de interpolación espacial aplicados a la calidad del agua en Córdoba, Argentina. Tecnología Y Ciencias Del Agua, 17(2), 398-435. https://doi.org/10.24850/j-tyca-2026-02-10