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Evaluación de la evapotranspiración real en ambientes semiáridos mediante teledetección: evolución previsible de la evapotranspiración de referencia a lo largo del siglo XXI en la Demarcación Hidrográfica del Segura

  • Autores: Marcos Ruíz Álvarez
  • Directores de la Tesis: Francisco Alonso Sarria (dir. tes.), Francisco Gomariz-Castillo Castillo (dir. tes.)
  • Lectura: En la Universidad de Murcia ( España ) en 2021
  • Idioma: español
  • Número de páginas: 173
  • Tribunal Calificador de la Tesis: Juan Pedro Montávez Gómez (presid.), Fulgencio Cánovas García (secret.), Sandra García Galiano (voc.)
  • Programa de doctorado: Programa de Doctorado en Biodiversidad y Gestión Ambiental por la Universidad de Murcia
  • Materias:
  • Enlaces
    • Tesis en acceso abierto en: DIGITUM
  • Resumen
    • español

      La presente tesis se enmarca en la Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS), una típica región mediterránea semiárida situada en el sureste de la península ibérica, en la que los recursos hídricos disponibles son escasos. Dicha escasez hace que la DHS sea especialmente vulnerable al cambio climático, cuyas consecuencias ya son una realidad a nivel global y que podría derivar en las próximas décadas en un descenso de las aportaciones en régimen natural y de la recarga de los acuíferos. Este contexto, hace imprescindible la realización de estudios encaminados a la obtención de la mejor información posible que permita seguir mejorando la planificación, gestión sostenible y modelización de los recursos hídricos. En este sentido, el principal objetivo de esta tesis es contribuir a la mejora de la información disponible respecto a diferentes aspectos relacionados con el proceso de evapotranspiración en ambientes semiáridos. El desarrollo de esta tesis se ha estructurado en 3 grandes capítulos. En el primero de estos 3 capítulos se ha llevado a cabo una comparación de distintos métodos para la estimación en la DHS y en días despejados de la temperatura instantánea del aire a la hora del paso diurno de los satélites TERRA y AQUA (Tinst) y de las temperaturas máximas y mínimas del aire (Tmax y Tmin). Este capítulo deriva del requerimiento de gran parte de los modelos que actualmente se utilizan para la modelización de la evapotranspiración real (ETR), de capas de temperatura instantánea del aire a la hora de paso de los satélites TERRA y AQUA. En dicha modelización está centrado el segundo de los capítulos de desarrollo de la tesis. Concretamente en este primer capítulo se han comparado 9 métodos para la estimación de Tinst y 7 métodos para la estimación de Tmax y Tmin. Entre dichos métodos se han utilizado 2 métodos de aprendizaje automático, Random Forest (RF) y Support Vector Machine (SVM), hasta ahora escasamente utilizados para estimar la temperatura del aire. Además, se ha utilizado un modelo de regresión lineal múltiple (MRLM), kriging ordinario (OK), el modelo TVX, el modelo Parton-Logan y 3 modelos de regresion-kriging a partir de MRLM, RF y SVM. Como variables predictoras de los diferentes modelos de regresión se han utilizado una combinación de variables geográficas y ambientales fáciles de obtener a partir de modelos digitales de elevación o imágenes de satélite. Dichas variables han sido utilizadas en otros estudios para la estimación de la temperatura del aire. Los mejores resultados para la estimación de Tinst se han obtenido para RF, los 3 modelos regresion-kriging y para Parton-Logan, que a diferencia del resto de modelos no requiere datos observados de Tinst. Por su parte, para la temperatura máxima, los mejores resultados se han obtenido para RF y el modelo regresion-kriging basado en RF, mientras que para la temperatura mínima no se han obtenido diferencias significativas entre los diferentes métodos. En el segundo capítulo se han propuesto diferentes variaciones a los modelos 3T y TDTM, recientemente desarrollados para la obtención de valores de ETR en ambientes semiáridos a partir de datos obtenidos mediante teledetección. Las distintas variaciones propuestas han sido validadas con los datos obtenidos para dos torres de flujo (ES-LJU y ES-AMO) situadas en la provincia de Almería en zonas de matorral y en un ambiente semiárido. Además, en este capítulo se ha analizado la distribución espacial de los valores de ETR obtenidos para dichas variaciones en la DHS. Para las distintas variaciones propuestas para el modelo 3T se han obtenido resultados bastante peores que en otros estudios, con un RMSE que oscila entre los 0,97 y 20 mm para ES-LJU y entre los 0,83 y 2,38 mm para ES-AMO. Estos valores tan altos se deben principalmente a la elevada sobreestimación de la transpiración obtenida en este capítulo. Sin embargo, para el modelo TDTM-NDVI-corr, una de las variaciones propuestas en este trabajo del modelo TDTM, si se han obtenido resultados muy prometedores y más si cabe teniendo en cuenta la sencillez de su implementación. Para dicho modelo, para ES-AMO se ha obtenido un RMSE de 0,32 mm y para ES-LJU de 0,33 mm, un valor que es similar a los mejores resultados obtenidos en otros estudios para ES-LJU. Además, la distribución espacial obtenida para TDTM-NDVI-corr es la más coherente con las características del área de estudio de todas las variaciones propuestas. En el tercer capítulo se ha propuesto una metodología para obtener, evaluar y comparar ensembles multimodelo (MMEs) de ET0 basados en algunos de los métodos que tradicionalmente se han utilizado para ello y en dos métodos de aprendizaje automático (Random Forest y Support Vector Machine), con el fin de obtener series diarias de ET0 para el siglo XXI y para los escenarios de cambio climático RCP4.5 y RCP8.5, que tengan el menor sesgo posible, dentro de la incertidumbre asociada a todo el proceso de obtención de las proyecciones regionalizadas de temperatura. Los valores de ET0 se han obtenido a partir del método de Hargreaves calibrado. Entre los 11 MMEs analizados, el mejor rendimiento se ha obtenido para el MME basado en Random Forest, siendo este significativamente mejor que para el resto de MMEs y series individuales de ET0, excepto para el MME basado en el método LAD. Además, en este capítulo a partir del MME para el que mejor resultados se ha obtenido (el basado en Random Forest) se ha analizado el impacto del cambio climático sobre la ET0, en la DHS. En relación con ello, a escala anual se ha obtenido un incremento significativo de la ET0, para los dos escenarios de emisión contemplados y que el mayor incremento se registraría en las zonas de cabecera de los ríos Segura y Mundo, de donde proceden la mayor parte de las aportaciones en régimen natural de la DHS. En esta tesis el proceso de adquisición y depuración de la información, así como la automatización del proceso de trabajo y el análisis y la obtención de resultados, estará basado en el uso de Sofware libre, concretamente en el uso de GRASS como Sistema de Información Geográfica y R-CRAN para el análisis y descarga de datos. Esto facilitará la reproducibilidad de los distintos capítulos de esta tesis en otras investigaciones.

    • English

      This thesis is framed within the Segura Hydrographic Demarcation, a typical semi-arid Mediterranean region located in the southeast of the Iberian Peninsula, in which available water resources are scarce. This scarcity makes DHS especially vulnerable to climate change, which consequences are already a reality at a global level, and which could lead to a decrease in the contributions in natural regime and of the recharge of aquifers in the coming decades. This context makes it essential to carry out studies aimed at obtaining the best possible information that allows to continue improving the planning, sustainable management and modeling of water resources. In this sense, the main objective of this thesis is to contribute to the improvement of the available information regarding different aspects related to the evapotranspiration process in semi-arid environments. The development of this thesis has been structured in 3 large chapters. In the first of these 3 chapters has carried out a comparison of different methods for the estimation in the DHS and on clear days of the instantaneous air temperature at the time of the daytime passage of the TERRA and AQUA satellites (Tinst) and the maximum and minimum air temperatures (Tmax and Tmin). This chapter derives of the need of a large part of the models that are currently used for modeling ETR, of instantaneous air temperature layers at the time of passage of the TERRA and AQUA satellites. In this modeling it is centered the second of the development chapters of the thesis. Specifically, in this first chapter have been compared 9 methods for the estimation of Tinst and 7 methods for the estimation of Tmax and Tmin. Among these methods, 2 machine learning methods have been used, Random Forest (RF) and Support Vector Machine (SVM), until now little used to estimate air temperature. In addition, has been used a multiple linear regression model (MRLM), ordinary kriging (OK), the TVX model, the Parton-Logan model and 3 regression models from MRLM, RF and SVM. As predictor variables of the different models of regression, have been used a combination of geographic and environmental variables, which can be easily obtained from digital elevation models or satellite images. These variables have been used in other studies to estimate air temperature. The best results for the estimation of Tinst have been obtained for RF, the 3 regression-kriging models and for Parton-Logan, which, unlike the rest of the models, does not require observed data of Tinst. For its part, for the maximum temperature, the best results have been obtained for RF and the regression-kriging model based on RF, while for the minimum temperature have not been obtained significant differences between the different methods. In the second chapter different variations have been proposed to the 3T and TDTM models, recently developed to obtain ETR values in semi-arid environments from of data obtained by remote sensing. The proposed variations have been validated with the data obtained for 2 flow towers (ES-LJU and ES-AMO) located in the province of Almería in scrub areas and in a semi-arid environment. In addition, in this chapter has been analyzed the spatial distribution of the ETR values obtained for said variations in the DHS. For the different variations proposed for the 3T model, the results obtained have been considerably worse than in other studies, with a RMSE ranging between 0,97 and 20 mm for ES-LJU and between 0,83 and 2,38 mm for ES-AMO. These high values are motivated mainly due to the high overestimation of transpiration obtained in this chapter. Howewer, for the TDTM-NDVI-corr model, one of the variations proposed in this chapter of the TDTM model, very promising have been obtained (RMSE of 0,32 mm for ES-AMO and of 0,33 mm for ES-LJU). Furthermore, the spatial distribution obtained for TDTM-NDVI-corr model is the most coherent with the characteristics of the study area of all the proposed variations. In the third chapter, a methodology has been proposed to obtain, evaluate and compare multimodel ensembles (MMEs) of ET0 based on some of the methods that traditionally have been used for this and in two machine learning methods (Random Forest and Support Vector Machine), in order to obtain daily series of ET0 for the 21st century and for the climate change scenarios RCP4.5 and RCP8.5, which have the least possible bias, within of the uncertainty associated with the entire process of obtaining regionalized projections temperature. ET0 values have been obtained from the method of Hargreaves calibrated. Among the 11 MMEs analyzed, the best performance has been obtained for the MME based on Random Forest, which is significantly better than for the rest of MMEs and individual ET0 series, except for the MME based on the LAD method. Also, in this chapter from the MME for which the best results have been obtained (MME based on Random Forest) has been analyzed the impact of climate change on ET0 in the DHS. In relation to this, on an annual scale a significant increase of the ET0 has been obtained for the two scenarios emissions contemplated and that the greatest increase would be recorded in the headwater areas of the Segura and Mundo rivers, the area where most of the DHS water resources are produced. In this thesis, the information acquisition and purification process, as well as the automation of the work process and the analysis and obtaining of results, will be based on the use of open Software, specifically in the use of GRASS as a Geographic Information System and R-CRAN for the analysis and download of the data. This will facilitate the reproducibility of the different chapters of this thesis in other studies.


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