ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

COMPONENTE  HOMS

Explicación de los criterios para la clasificación y enumeración de componentes J04.1.04
(DIC 99)
Explicación de las fechas en la descripción del componente

MODELO DE FUSION DE NIEVE - ESCORRENTIA (SRM)

 

1. Fines y objetivos

El modelo de Fusión de Nieve - Escorrentía (SRM) es un modelo físico diseñado para simular y prever el flujo diario en cuencas de montaña donde la fusión de nieve es el factor mayor de escorrentía. Esta diseñado para ser facíl de usar y al mismo tiempo para que utilice la tecnología moderna de sensores remotos.

2. Descripción

El modelo utiliza la temperatura diaria para calcular los grados-días que son usados como índice del complejo balance energético que lleva a la fusión de nieve. Los datos de extensión del manto de nieve son obtenidos por sensores remotos y usados para aplicar el algoritmo de fusión de nieve a la parte de la cuenca específica con manto de nieve. Se necesita la precipitación diaria para calcular la cantidad de escorrentía derivada que se suma al componente de fusión de nieve diaria. Para la operación del modelo, se deben determinar los siguientes parámetros: factor de grado-día, coeficiente de escorrentía, coeficiente de recesión, tasa de error de temperatura y tiempo de retardo del caudal. Con la Versión 3.2 de SRM, el modelo puede simular el efecto del cambio de clima en un año dado y el cambio climático inducido por la actual temperatura o precipitación y los parámetros del modelo.

3. Entrada

El programa del modelo incluye una interface gráfica de usuario (GUI), a través de la cual el usuario proporciona los valores diarios de precipitación, temperatura y cubierta de nieve para la simulación y previsión del período de tiempo. La misma GUI es usada para suministrar los valores de los parámetros del modelo. Opcionalmente el ingreso de datos y valores de los parámetros pueden generarse externamente e importarse al modelo. Las condiciones óptimas para simular exactamente la escorrentía se identifican así: la temperatura y precipitación registrados a la elevación media de la cuenca en los límites de la cuenca (o la elevación media zonal para las grandes cuencas); el manto de nieve medido una vez por semana para detectar variaciones de corto plazo de la extensión del área; estaciones climatológicas en las grandes cuencas, especialmente en áreas con eventos de precipitación estival frecuentes; varios años de registros de escorrentía para la determinación del coeficiente de recesión. Se esperará menor exactitud en la medida que las condiciones óptimas estén comprometidas. Sin embargo, se obtendrán simulaciones aceptables aún bajo las siguientes condiciones mínimas: temperatura y precipitación observadas fuera de la cuenca a una distancia horizontal y vertical moderada; observaciones de cobertura de nieve 2 ó 3 veces durante la estación de fusión de nieves; observaciones climatológicas en pocas estaciones; no se disponen de registros de escorrentía abundantes por lo que el coeficiente de decrecida se debe estimar a partir del tamaño de la cuenca.

4. Producto de salida

Precipitación diaria que contribuye a la escorrentía en cada zona elevada, altura diaria total (precipitación + fusión de nieve) que contribuye a la escorrentía en cada zona elevada, escorrentía diaria calculada y varias medidas estadísticas.

5. Requisitos y restricciones operativas

Una persona con conocimientos y experiencia en procesos hidrológicos, modelos y cubiertas de nieve, con conocimientos básicos en ordenadores puede correr SRM. Con estas calificaciones no se necesita entrenamiento. El programa corre como un programa ejecutable, en el sistema operativo DOS de un ordenador personal compatible IBM. El modelo fue desarrollado en Quick Basic, Versión 4.5. En situaciones en los que no es limitable el personal pero sí los recursos de ordenador, un ordenador de bolsillo con la función x a la potencia y es suficiente para calcular el caudal diario.

6. Forma de presentación

Un archivo comprimido contiene el programa ejecutable y archivos de datos de ejemplo, y un archivo “read-me” se puede obtener vía internet en:

http://www.ars.usda.gov/services/software/download.htm?softwareid=7&modecode=12-65-06-00#downloadForm

El Manual de Usuario del modelo está disponible en el mismo lugar en formatos ‘HTML’ y ‘pdf’.

7. Experiencia operativa

El modelo ha sido probado en regiones montañosas en condiciones climáticas de humedad a semiáridas con resultados satisfactorios. La implementación operativa fue llevada por hidrólogos consultores en la estación de nevadas 1983 en EE.UU.

8. Autor y apoyo técnico

Dr. Albert Rango, Hydrology Laboratory, USDA-ARS.

9. Disponibilidad.

Del Centro Nacional de Referencia EE.UU.

10. Condiciones para su uso

Sin condiciones.

Reclasificado de J04.1.01 MAR 1987
(Incluido por primera vez: 09 NOV 83
  Ultima actualización: DIC 99)
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