2 abr 2013

Variación en la superficie cultivada de plátanos en el Puerto de la Cruz. Años 2008 a 2012

Antecedentes.

El papel de la agricultura en la economía del archipiélago de las Islas Canarias (España) tiene una importancia relativa dentro del Producto Interior Bruto (PIB); de un total de 41.860 millones de euros en el año 2012, el sector primario (Agricultura, Ganadería y Pesca) representa el 1,08% muy por debajo del aporte económico del turismo (29,5%). Sin embargo, debemos resaltar a la agricultura como un sector estratégico de abastecimiento de productos destinados al mercado local. Por ejemplo, la producción de plátanos en Canarias ese año fue de 371.139 toneladas cuyo destino en un 95,67% es el territorio peninsular español, mientras que el 4,27% es para autoconsumo en Canarias y apenas un 0,06% se exporta a otros países (Figura 1).
La isla de Tenerife en el archipiélago de Canarias, es la de mayor tamaño (2.034,38 km²) y tiene la mayor superficie cultivada de plátanos (46,8% del total), pero preocupa la tendencia en los últimos años a disminuir (Figura 2). Por el contrario, en Tenerife la superficie dedicada a la agricultura representa apenas un 0,08% de su territorio y solo un 0,02% del mismo se cultiva con plátanos en el año 2011 (4.033,6 Ha); es decir el 23,9% de los cultivos agrícolas que allí se producen.
De los 31 municipios que conforman el territorio de la isla de Tenerife, el Puerto de la Cruz es el de menor tamaño (8,73 km²) pero el mayor en superficie dedicada a la agricultura (21,3%) y en especial al cultivo de plátanos, el cual representa el 19,1% del territorio municipal y el 89,6% de la superficie de cultivos agrícolas (Figura 3). Por ello la importancia que tiene el presente estudio.
Metodología.

Es necesario actualizar el mapa de cultivos puesto que el último se publicó hace cuatro años, a fin de determinar las posibles variaciones en la superficie cultivada de plátanos en el municipio del Puerto de la Cruz. Por ello se desarrolla el presente estudio que parte con base al mapa de cultivos de la isla de Tenerife campaña agrícola 2007/2008, publicado por el Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias en mayo de 2009. El trabajo consiste en actualizar (año 2012) el mapa del cultivo de plátanos en el Puerto de la Cruz y detectar los principales cambios que hayan sucedido. Dicha actualización tiene como objetivo, elaborar una capa de información SIG (Sistema de Información Geográfica) para ser integrada a un visor web de mapas que pueda consultarse vía online.

Para realizar este estudio se desarrollaron los siguientes pasos:
  1. Delimitación gráfica de cada recinto en el que se desarrolla el cultivo de platanos en el municipio del Puerto de la Cruz. Para ello se accede al mapa de cultivos de la isla de Tenerife (campaña agrícola 2007/2008) por medio de la Aplicación MAPA de IDE Canarias (Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias). Desde la aplicación se crea una capa de usuario con los poligonos correspondientes a cada recinto, que luego se convierte en archivo shape.
  2. Los poligonos creados como shape se contrastan con una OrtoExpress Urbana del año 2008 (servicio WMS IDE Canarias) por medio del sotfware ArcGIS ver 10 y se identifican en la tabla de atributos las columnas correspondientes a uso y superficie en hectáreas (Ha) de cada poligono.
  3. Los poligonos anteriormente identificados y georeferenciados se actualizan al año 2012. Para ello se recurre a la fotointerpretación en cuanto al uso: plátanos, abandono, nuevas plataciones, recinto vial y construcciones, por medio de una OrtoExpress del año 2012 (servicio WMS IDE Canarias). En la actualización de los poligonos se emplean herramientas de edición ArcGIS y se identifican uso y superficie (Ha) en la tabla de atributos.
  4. Los poligonos delimitados y que se corresponden con los usos definidos en el paso anterior, se convierten en una capa KML. Posteriormente dicha capa se integra a un visor web que emplea el servicio de mapas WMS y la API de Google en IDE Canarias.
Resultados.

En los últimos cuatro años (2008 a 2012) la superficie cultivada de plátanos en el municipio del Puerto de la Cruz disminuye un 10,3% y apenas se incorpora un 0,5% de nuevas plantaciones, lo cual nos da un balance negativo. A continuación se muestra un resumen gráfico con algunas diferencias detectadas en este estudio:
Abandono de fincas.
Nuevas plantaciones.
Recinto vial.
Construcciones.

Conclusión.

La superficie cultivada de plátanos en el Puerto de la Cruz asciende a 149,9 Hectáreas (Ha) en el año 2012.  Tomando en cuenta que en 2008 la superficie cultivada fue 166,4 Ha de plátanos, la disminución es de 16,5 Ha (Figura 8).
Visor de mapas.

Como objetivo del presente estudio, se incorpora la capa obtenida con poligonos de información SIG al siguiente visor web:
Para tener acceso al visor, haga clic aquí.

Bibliografía.
  1. Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias. 2009. Mapa de cultivos de la isla de Tenerife. Campaña agrícola 2007/2008. Metodología. 11 p.
  2. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Gobierno de Canarias. Estadísticas agrarias. http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/otros/estadistica/index.htm
  3. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Gobierno de Canarias. Superficie cultivada en Tenerife. Datos municipales.  http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/otros/estadistica/estadisticas2008/stenerife.htm
  4. IDE Canarias. 2008. OrtoExpress. Servicio WMS (http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/Historico/Ortofotos/OrtoExpress_2008?).
  5. IDE Canarias. 2012. OrtoExpress. Servicio WMS (http://idecan1.grafcan.es/ServicioWMS/OrtoExpress?).  
  6. INE (Instituto Nacional de Estadísticas). 2012. Producto Interior Bruto regional. Principales resultados. 
  7. ISTAC (Instituto Canario de Estadística). Estadística agraria de Canarias: superficie cultivada y producción agrícola. http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-web/menu.do?path=/06011/C00013A/P0001&file=pcaxis&type=pcaxis

11 mar 2013

Compatibilidad de injertos en frutales subtropicales

Un injerto es una técnica que se emplea comúnmente en fruticultura tanto para la obtención de nuevas plantas como para propagar las variedades existentes; para ello existen diferentes técnicas, ver enlace. Una clave fundamental en los injertos, es que queden en buen contacto el cambium del patrón (portainjerto) y el cambium de la variedad (injerto). Por otra parte, también hay que tener en cuenta que el injerto para ser exitoso necesita que el patrón sea compatible con la variedad a injertar, de lo contrario no se unirán (Medina, C. y A. Perdomo, 2013).

Según Pina, A. (2006) existen tres tipos de incompatibilidad:
  1. Incompatibilidad translocada: generalmente se manifiesta durante el primer año de crecimiento y se observa una acumulación de almidón en la variedad y casi completa ausencia debajo de la zona de unión (injerto).
  2. Incompatibilidad localizada: se manifiesta en forma de desorganizaciones tanto morfológicas como fisiológicas en el punto de unión, que acaba por romper la asociación patrón-variedad.
  3. Incompatibilidad de origen viral: se manifiesta por una mortalidad importante de plantas en vivero.
La incompatibilidad es un problema en frutales que tiene diferentes causas: a) fisiológicas y anatómicas de la respuesta celular al injerto; b) comunicación celular patrón-variedad y c) cambios bioquímicos asociados a la compatibilidad del injerto. Pina, A. y P, Errea (2008) realizaron estudios con el interés por conocer a tiempo dicho problema, es decir antes de que se manifieste; sin embargo hasta la actualidad no existe una estrategia única que proporcione una solución en un estadío temprano del desarrollo de la unión.

Para minimizar el riesgo al problema, a continuación se presenta una tabla donde se indica la compatibilidad o no, de injertos en diferentes frutales subtropicales.
Nota: si en la tabla se indica que el injerto no es satisfactorio (NO SAT), es porque presenta bien problemas de prendimiento, de desarrollo u otros. También en algunos casos el prendimiento es satisfactorio, pero el desarrollo vegetativo de la variedad y el patrón no es el adecuado. A todas estas, se recomienda que tenga en cuenta su propio criterio porque, por ejemplo, hemos puesto como compatible el injerto de ciruelo con almendro, lo cual ocurre con la mayoría de las variedades; sin embargo, el patrón de albaricoque con ciruelo se señala como no satisfactorio, pero es usado mucho en África del sur y Australia.

Este listado de compatibilidades de patrones y especies a injertar se ha probado con éxito en las Islas Canarias. Para acceder a la tabla, haga clic aquí.

Referencias.
  1. Medina, C. y A. Perdomo. 2013. Injertos de púa en frutales de hueso y pepita. Información  técnica. Cabildo de Tenerife. 8 p. pdf. 
  2. Pina, A. 2006. Caracterización fisiológica y bioquímica de las respuestas que intervienen en la incompatibilidad de injerto en albaricoquero (Prunus armeniaca L.). Tesis Doctoral. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). Zaragoza. 149 p. pdf.
  3. Pina, A. y P. Errea. 2008. Métodos de selección precoz de la incompatibilidad de injerto en frutales. Aragón Investiga. enlace.

23 feb 2013

Volcanes de El Hierro

09 nov 2011. Impresionante expulsión de cenizas y gases, ocurrida en el Mar de las Calmas (El Hierro), durante el desarrollo de la erupción submarina. Imagen-video. rtve.es

 

El Hierro es la isla del archipiélago canario (España) con la menor extensión territorial, apenas 268,71 kilómetros cuadrados (ISTAC,2012); por el contrario, es la isla que tiene mayor densidad de volcanes con algo más de 500 cráteres a cielo abierto. Sobre este particular, requiere especial mención recordar que durante el período holoceno (últimos 11.784 años), en El Hierro han sucedido un gran número de erupciones, por lo que su volcanismo se considera aún activo. 

Volcanismo reciente.
En la isla se ha descrito su actividad volcánica (de tipo subaérea) como estromboliana, por presentar emisión de coladas basalticas y formación de conos piroclásticos, principalmente en las zonas más cercanas a la costa. Los materiales eyectados desde el interior de la tierra, se acumulan alrededor del orificio de salida formando lo que se suele llamar edificio volcánico. Los edificios volcánicos que representan el volcanismo reciente se observan aún hoy día y se ubican en la geografía de la isla, como sigue; en el noreste: Montaña del Tesoro, Montaña de Aguarijo y Montaña Chamuscada; en el noroeste: Roque Grande, Montaña de Tanganasoga y Lomo Negro; en el sur Montaña de El Julan; en el suroeste: Montaña de las Calcosas, Montaña de Orchilla, Montaña Quemada y Montañita Negra (Becerril, 2009). Por otra parte, durante dicho volcanismo se hace referencia a la erupción de Montaña Chamuscada, como la más reciente, con una edad de 2.500 años. Antecede a ésta, la erupción en Montaña de Tanganasoga, cuya edad se aproxima a 4.000 años (Perez-Torrado, et al. 2012).

Aunque es discutido, Hernández-Pacheco, A. (1982) considera como erupción histórica los fenómenos sismicos que sucedieron en la isla entre el 27 de marzo y el 15 de junio de 1793 que causaron daños materiales y temor en la población (siendo relatado en documentos de la época) y ubica el punto de emisión en el lugar conocido como Lomo Negro, al noroeste de la isla. Este punto de emisión, según detalles que publica Martin, J. et al. (1987), se corresponde con una grieta de 53 m de largo ubicada al margen  izquierdo de la carretera la montaña HI-500 con la encrucijada de pistas hacia Sabinosa, La Dehesa y la Playa del Verodal.

Erupción de 2011-2012.
Esta erupción volcánica desarrollada al suroeste del puerto de La Restinga fue de tipo submarina, debido a que la lava emergió desde el fondo del Mar de las Calmas y ha tenido el privilegio de ser documentada en extenso. En tal sentido, por información de prensa al 05/03/2012, se puede tener acceso a la cronología de los principales acontecimientos ocurridos desde el inicio hasta su finalización. Por otra parte, investigaciones que se han realizado determinan que dicha erupción se produce por una fisura en el lecho marino (Carracedo et. al. 2011 y Perez-Torrado, et. al. 2012).

La emisión de azufre y gases (principalmente CO2) por el volcán, provocó que se formara una gran mancha de color verde, lo cual se captó en imagen de satélite (Rapideye 13/10/2011). A su vez, en numerosas ocasiones también fue visible un intenso burbujeo producto de la expulsión de gases (INVOLCAN 21/11/11). La dinámica de la erupción hizo aflorar piroclastos de gran tamaño, hasta un metro de diámetro (IGN 28/11/11). Dichos piroclastos son fragmentos sólidos de material volcánico expulsados a través de la columna eruptiva; en el caso de El Hierro, la población le dio el nombre de "Restingolitas" (Coello, J. 2011).

La erupción tuvo una duración de 147 días (10 de Octubre 2011 a 05 de Marzo 2012). Una vez finalizado el proceso eruptivo se publican estudios científicos que tratan de explicar lo que hay bajo el mar. Por ello se sabe que el cono volcánico, edificio que se levanta alrededor del punto de emisión, elevó su cota hasta los 88 metros de profundidad (IEO, 2012), esto como resultado del levantamiento batimétrico realizado para cartografiar el edificio volcánico y depósitos asociados (IEO 08/02/12). Por otra parte, se constata que entre el 24/10/11 y 24/02/12 el volcán expulsó un total de 329 millones de metros cúbicos de material sólido (Rivera et. al. 2013). Sin embargo, aún queda pendiente conocer que ocurrió al suroeste de la isla, donde en el verano del 2012 hubo un aumento de la sismicidad (IGN 23/07/12); según datos aportados (INVOLCAN 06/02/13) se infiere que pudo desarrollarse allí otra erupción (Martín, V. 2013).

Visor mapa de volcanes.
Con datos recopilados de los diferentes estudios anteriormente citados, se ha desarrollado un visor para tener una percepción más real de la situación en la isla. Esta disponible para su consulta online y en él se pueden ubicar cráteres de volcanismo reciente que hemos hecho mención en el texto. Otros cráteres más antiguos se pueden observar también, pero no son todos ya que en la isla hay más de 500. Se tiene acceso igualmente a la cartografía del edificio volcánico submarino y depósito asociado de materiales (cono de deyección). En atención a la sismicidad ocurrida en el verano de 2012, se indica el lugar donde se estima ocurrió una erupción. Los iconos empleados están representados en una leyenda como se muestra en la siguiente imagen.
Para tener acceso al visor, haga clic aquí.

Referencias.

  1. Becerril, L. 2009. Aproximación a la peligrosidad volcánica y sus efectos en zonas costeras en las Islas Canarias. Tesis máster ULPGC. 154 p.
  2. Carracedo, J. et. al. 2011. Crisis sísmica de 2011 en El Hierro: ¿Crónica de una erupción anunciada?. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. 19.2: 216-219
  3. Coello, J. 2011. Sobre el origen de la "Restingolita". 6 p. en:          http://www.avcan.org/varios/informe_restingolitas.pdf
  4. Hernández-Pacheco, A. 1982. Sobre una posible erupción en 1793 en la isla de El Hierro (Canarias). Estudios Geológicos. 38: 15-25
  5. Instituto Español de Oceanografía (IEO). 2012. Informe de campaña BIMBACHE 1011-11. 10 p. en: http://www.ieo.es/apartar/ieoprensa/hierro/hierro-leg11.pdf
  6. Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 2012. Estadística del Territorio: Principales resultados.
  7. Martin, J. et. al. 1987. El ecosistema eólico de la colada volcánica de Lomo Negro en la isla de El Hierro (Islas Canarias). Vieraea. 17: 261-270
  8. Martín, V. 2013. INVOLCAN demuestra que hubo dos erupciones submarinas en El Hierro. Diario de avisos 06/02/13. 43 pp. en:          http://hemeroteca.diariodeavisos.com/thumbs/2013/02/06/2013-02-06-DA-pagina-43.pdf.0.gif
  9. Perez-Torrado, F. et. al. 2012. La erupción submarina de La Restinga en la isla de El Hierro, Canarias: Octubre 2011-Marzo 2012. Estudios geológicos 68(1): 5-27
  10. Rivera, J. et. al. 2013. Construction of an oceanic island: Insights from the El Hierro (Canary Islands) 2011-2012 submarine volcanic eruption. Geology 41: 355-358, doi: 10.1130/G33863.1

5 feb 2013

Alerta para la apicultura Canaria

La avispa asiática (Vespa velutina nigrithorax), es un insecto de gran tamaño llegando a alcanzar de 25 a 30 mm. Las abejas (entre 3 y 5 veces más pequeñas) se encuentran indefensas ante éste depredador, cuyas colonias pueden estar formadas por hasta 10.000 individuos. La técnica de caza consiste en esperar ante las colmenas el regreso de las abejas pecoreadoras (cargadas de polen) para capturarlas, cortarles la cabeza, las patas y el aguijón, y trasladarlas hasta sus nidos (estructura de celulosa, de gran tamaño, en forma de balón y que hacen en las copas de los árboles).

Su ciclo de vida comienza en primavera, cuando las reinas salen de los refugios en donde hiberna, para construir una pequeña estructura en la que ponen cinco huevos de los que nace el grupo de obreras que construirán un gran nido (aproximadamente 80 cm de diámetro) y en el que se desarrollará el resto de la colonia. En el nido, algunos huevos darán lugar a zánganos que fecundarán a las nuevas reinas, quienes abandonarán el nido para pasar el invierno resguardadas y crear nuevas colonias la primavera siguiente (ver enlace para más detalles).     

Este insecto aparece en España por primera vez, a finales del año 2010 en la provincia de Guipúzcoa, en la zona fronteriza del río Bidasoa con Navarra. Hasta allí llegó procedente de Francia donde prolifera desde el año 2004 (Rome, Q. et. al., 2011). Su expansión territorial en ésta provincia del País Vasco durante el año 2012 hace temer a los apicultores (ver nota de prensa). La progresión exponencial del crecimiento de la avispa asiática, en opinión de los entomológos especialistas, hacen predecir que en un plazo de 10 años puede llegar a colonizar toda la península española (ver nota de prensa). Por lo pronto, desde el año 2011 es catalogada como especie exótica invasora (ver en RD 1628/2011, de 14 de noviembre), por lo que se activan los planes estratégicos para su erradicación.

Nueva preocupación: en Canarias ya se tiene una mala experiencia con la introducción de la especie Philanthus triangulum o "abeja lobo" en el otoño de 2009 (ver nota del blog). Ahora bien, los especialistas descartan la posibilidad de erradicar completamente la avispa asiática de España peninsular, por tanto lo que procede en Canarias es extremar las inspecciones y las cuarentenas en los puertos y aeropuertos sobre los cargamentos de materias y productos de uso agrícola, entre los que se pueda ocultar este insecto. Pero ocurre que en las islas existe el temor por la ineficacia de los controles fitosanitarios (ASAGA,2012); ya ocurrió anteriormente el intento de introducir unas abejas foráneas (ver noticia del 30/07/11) y pude volver a pasar. 

Referencias.
ASAGA. 2012. Entrada libre a plagas y enfermedades. Campo Canario. 94:38 pp. pdf.
Rome, Q. et. al. 2011. Monitoring and control modalities of a honeybee predator, the Yellow-legged Vespa velutina nigrithorax (Hymenopterae: Vespidae). In Aliens: The invasive species bulletin. Newsletter of the IUCN/ISSC Invasive Species Specialist Group. 31: 7-15. pdf.

20 ene 2013

En Canarias se desarrolla actualmente el procesamiento industrial de microalgas

La producción de biomasa de microalgas con un fin alimentario, es un objetivo que desde hace varios años se desarrolla en Canarias. Para ello, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) desde hace más de 10 años cuenta con una planta para la producción de microalgas con un potencial estimado en seis toneladas anuales de peso seco. En dicha planta se desarrolla el cultivo y cosecha de tres especies de microalgas: Isochrysis y Tetraselmis, ambas productoras de ácidos grasos y la Dunaliella salina, que es productora de betacarotenos.

En cuanto al procesamiento, en fase industrial la biomasa de microalgas que se cosecha se debe separar y deshidratar. Posteriormente se extraen los compuestos de interés comercial, bien como extractos o como productos (leche, barritas energéticas, aceites) que contienen algas marinas y se comercializan en el mercado de la alimentación humana. En este sentido, la idea no es comer polvo de algas, sino comercializarlo en capsulas con alto valor nutricional. Otro ejemplo, la producción de barras energéticas de sabor salado o dulce, enriquecidas con 1% de polvo de microalgas y con perfiles diferentes de ácidos grasos. Se trabaja también, en la producción de barras de chocolate enriquecidas con la microalga Spirulina que es rica en hierro; o en preparar sopas instantáneas con un porcentaje mínimo de polvo de algas, para que no afecte el olor y sabor del producto terminado pero sí la composición nutricional.

Por otra parte, en el ITC se cuenta además con cépas únicas de microalgas, aisladas en cultivos hidropónicos de fuentes públicas y depuradoras, que éstan por evaluarse y conocer los beneficios que se pueden obtener a partir de elllas.

Lecturas recomendadas.
Rubio, M. 2011. Microalgas, el petróleo verde. Reportaje.
Ruiz, A. 2011. Puesta en marcha de un cultivo de microalgas para la eliminación de nutrientes de un agua residual urbana previamente tratada anaeróbicamente. Tésis de Máster. Universidad Politécnica de Valencia. 96 p. pdf.
Magrama. 2012. Caracterización del sector de la producción ecológica española en términos de valor, volumen y mercado. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama). Secretaría General Técnica. 214 p. pdf.


14 ene 2013

El herbicida microondas

La palabra herbicida comúnmente se asocia a un producto fitosanitario utilizado para eliminar plantas indeseadas. Según el diccionario de la Real Academia Española la palabra deriva del latín Herba, que significa hierba y Cida de la raíz caedëre, que significa matar. Por tanto, por el efecto que causa el microondas sobre las malas hierbas y desde el punto de vista etimológico, el microondas es un herbicida.

Una máquina microondas se basa en un dispositivo llamado magnetón, que transforma la energía eléctrica en energía electromagnética en forma de microonda. Las microondas son ondas electromagnéticas, definidas en el rango de frecuencia de entre 300 MHz y 3 GHz (generalmente se usa la frecuencia de 2,45 GHz, con una longitud de onda de 122 milímetros).

En el siguiente gráfico se puede observar una representación del efecto de ondas electromagnéticas sobre los tejidos vegetales.

Se explica: en la célula vegetal el agua está presente en la pared celular y en el protoplasto (principalmente en la vacuola); por otra parte, una molécula de agua está formada por tres átomos (dos de hidrógeno y uno de oxigeno), distribuidos de tal forma que la molécula está en desequilibrio. Si acercamos una carga eléctrica positiva a una molécula de agua, ésta se orientará de tal forma que las cargas opuestas se atraen. Las microondas están formadas por un campo eléctrico oscilante que atrae a las moléculas de agua en una dirección, pero por un momento, después cambia de sentido y las orienta en sentido opuesto; dichas microondas cambian de sentido tan rápido que obliga al agua a oscilar 4.900 millones de veces cada segundo. Pero no todas las moléculas de agua están oscilando, hay algunas que no lo hacen; así pues, tenemos moléculas que están oscilando a uno y otro lado, mezcladas con moléculas de agua que no lo hacen.

El movimiento de las moléculas de agua se traduce en calor, un calor que se transmite al resto de las moléculas porque chocan contra ellas, calentando así el interior de la célula ocasionando su colapso (como se aprecia en el gráfico). Graham, B. (2012) adaptando ésta teoría ha perfeccionado una maquina microondas que mata las malezas sobre el suelo y las semillas a profundidad (ver vídeo).

La inhibición de la germinación de semillas de maleza por microondas fue anteriormente estudiado por Barker, A. y L. Craker (1991). Ellos lograron dicho efecto hasta una profundidad de 2 cm, cuando se sometía una masa de suelo a una frecuencia de 2,45 GHz de longitud de onda 12,2 cm para mantener una temperatura de 80 ºC o superior, durante 30 segundos.   

Lo que se plantea con estas experiencias, es una estrategia de manejo integrado de malas hierbas en donde el empleo de microondas forme parte de ella.

Referencias.
Barker, A. y L. Craker. 1991. Inhibition of weed seed germination by microwaves. Agron. J. 83(2): 302-305. abstract.
Graham, B. 2012. Weeds zapped as farmers turn on microwaves. The Australian. December 24. News: Health and Science.
Graham, B.; C. Ryan y C. Lancaster. 2012. Microwave technologies as part of an integrated weed management strategy: A review. International Journal of Agronomy. ID 636905. 14 p. pdf.   

Lectura recomendada.
Aplicación de microondas para el control de malas hierbas. blog.

21 dic 2012

Aplicación de un SIG para estimar el riesgo de avenidas en barrancos de la isla de Tenerife

Introducción.
La isla de Tenerife en el archipiélago canario, cuenta con una extensa red de cauces de barrancos de longitud individual muy corta, pero que agrupada supera los 5.800 km. En su superficie convive una población cuya densidad es mayor de 1.000 hab/km2, la cual ocupa cuencas y cauces de gran pendiente en donde el agua de lluvias torrenciales, puede alcanzar una fuerte velocidad y generar daños asociados en la superficie que se inunda a los márgenes de los cauces de los barrancos.

Considerando que una avenida es el aumento inusual del caudal de agua, debemos señalar que en los barrancos esto constituye un problema complejo, debido a que en Tenerife la climatología está asociada a los vientos alisios y empeora como consecuencia del cambio climático, llegando a registrarse años muy secos seguidos de años muy lluviosos. Por ejemplo el otoño de este año 2012, ha superado ampliamente la  precipitación registrada en el mismo período del año pasado (ver comparativa con datos de la AEMET) y se ha caracterizado por presentar eventos de lluvias fuertes que han llegado a ser localmente tormentosos, provocando diversas incidencias en barrancos por desbordamientos y desprendimientos. 

En el municipio tinerfeño del Puerto de la Cruz, cuyo caso se analiza en este artículo, los avisos de alerta por parte de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del gobierno autonómico han recomendado a la población "evitar aparcar vehículos en los cauces de los barrancos", algo que es cotidiano y debe haber un cambio de actitud, ya que uno de los principales riesgos no es la lluvia que caiga sobre el municipio sino las precipitaciones en la cumbre que luego baja por los barrancos hacia la costa, con las consecuentes pérdidas materiales (Morales, A. 2012).

A continuación se desarrolla la idea de un sistema de información geográfica SIG) para estimar el riesgo de avenidas producidas por el Barranco de Araujo en el municipio del Puerto de la Cruz.

Objetivo general.
Desarrollar un método de cálculo de avenidas para caracterizar el proceso que relaciona en la geometría del cauce del barranco de araujo, la altura y el ancho de la sección transversal.

Metodología.
A diferencia de los ríos, en los barrancos el flujo de agua no es permanente y por otra parte, en Tenerife los barrancos se corresponden con pequeñas cuencas hidrográficas que no cuentan con estaciones de aforo. En este sentido el caudal máximo que circulará por el Barranco de Araujo, en caso de avenidas, se debe estimar por un método que tome en cuenta dicha condición, además de valorar parámetros físicos de la cuenca como por ejemplo la pendiente media (Horcajada, T. et. al. 2000).

Por tanto, el procedimiento que se propone consiste en desarrollar cinco fases en las cuales se emplea como soporte informático, el software ArcGis con licencia ArcInfo. Dichas fases se enuncian a continuación:
1. Obtención de la cuenca hidrográfica.
2. Obtención de lluvias máximas.
3. Obtención de la ocupación del suelo.
4. Obtención de curvas de nivel y mapa de pendientes.
5. Estimación de avenidas. En este fase se precisa desarrollar los siguientes cálculos:
     - Secciones transversales en el cauce
     - Cálculo del coeficiente de escurrimiento
     - Cálculo del coeficiente de uniformidad y del caudal máximo(*)
     - Determinación de los perfiles transversales en las secciones
     - Determinación del caudal acumulado y la anchura de inundación
     - Determinación del área inundable
     - Mapa de estimación del riesgo de avenidas

(*) El cálculo del caudal máximo es muy importante para conseguir el objetivo de nuestra propuesta, más aún, considerando el hecho de que la cuenca del barranco es pequeña (4,61 km2), la longitud del cauce es corta (9,6 km), el flujo de agua es discontinuo y la pendiente media supera el 20%. Por tal motivo se aplicó el método "cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales" propuesto por Témez y citado por Horcajada, T. et. al. (2000).

Resultados.
De producirse lluvias máximas con un período de retorno de 500 años, una zona con extensión mayor a 3 hectáreas y ubicada al noreste de la ciudad del Puerto de la Cruz, sería afectada por la inundación. Esto se denomina zona inundable excepcional, para lo cual se requiere que discurra por el cauce del barranco, un caudal superior a 1.400 m3/s; en tal caso sería afectada un área residencial, una parte de la carretera TF-31 y algunas zonas agrícolas.

Por otra parte, lluvias máximas frecuentes cuyo período de retorno es inferior a 50 años, tendrían también un impacto aunque menor, llegando a afectar una superficie superior al cuarto de hectárea. En este caso, el caudal que debe discurrir supera los 800 m3/s, inundando una parte de la carretera TF-31 y zonas agrícolas, lo cual se ha denominado zona inundable frecuente.

Se ha elaborado un visor online para mostrar las zonas inundables, haga clic aquí:
Con estos resultados solo se pretende la toma de conciencia ante una problemática que se manifiesta en la ocupación del territorio de una cuenca para la construcción de edificaciones-carreteras y asentamiento de población, lo que a su vez puede ser afectado por inundaciones.

Bibliografía.
Francisco-Bethencourt, D. 2012. Estimación del riesgo de avenidas en el municipio del Puerto de la Cruz. Caso de estudio: Barranco de Araujo. Memoria. 14 p. pdf.
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