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DSS

infografia esquematica para el dss

El objetivo principal del sistema de información de soporte a la decisión es integrar todos los datos obtenidos mediante el sistema de monitorización continua, muestreos in situ y muestreos remotos (medida 8.1), la caracterización hidrogeológica y de contaminación difusa de la cuenca vertiente (medida 8.2), y la modelización de los procesos biogeoquímicos y su efecto en la biota de la laguna (medida 8.3). 

El flujo de datos producido dentro de las medidas 8.1 y 8.3 se establecerá desde la plataforma digital desarrollada dentro de la medida 8.1. Una vez recogida la información, esta herramienta ayudará a convertirla en información útil que ayude a la gestión, ya la evaluación continua de las actuaciones implementadas en la cuenca vertiente y en la laguna del Mar Menor, para conocer el efecto combinado en la reducción de las diferentes presiones y en la mejora del estado de la laguna. 
Esta evaluación debe ser prospectiva para poder así decidir sobre medidas adicionales a tomar.

Datos observados

Los datos observados en las redes de control de la Confederación Hidrográfica del Segura, tanto de calidad como de cantidad, se utilizan para calibrar los resultados de los modelos.

Datos simulados

Modelización hidrológica integral de la cuenca vertiente al Mar Menor

MODELO ECOHIDROLÓGICO SWAT+ GWFLOW

Simulación del balance hídrico tanto superficial como subterráneo de la cuenta vertiente al Mar Menor.
Tras la calibración se simularán distintos escenarios de aplicación de las medidas del MAPMM y se evaluará su eficacia en la reducción de presiones.
 

Modelización hidrodinámica de la laguna costera del Mar Menor

MODELO TRIDIMENSIONAL DE CIRCULACIÓN OCEÁNICA SYMPHONIE

La dinámica del Mar Menor se reproduce mediante el modelo SYMPHONIE, que permite simular la circulación interna de la laguna, su estratificación y los intercambios con el Mar Mediterráneo .

MODELO BIOGEOQUÍMICO ECO3M-S

Este modelo se acopla con el modelo físico tridimensional de circulación oceánica, y simula la circulación, termodinámica y los ciclos biogeoquímicos en el océano la herramienta que se utiliza es el software ECO3M-S.

Qué escenarios se plantean en los modelos

El DSS del Mar Menor integra los resultados de simulaciones desarrolladas bajo distintos escenarios que representan la aplicación de las medidas del Marco de Actuaciones Prioritarias del Mar Menor, así como otras actuaciones contempladas en la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor. Estos escenarios permiten evaluar la eficacia de las diferentes medidas tanto a escala de cuenca como en la laguna, proporcionando una base objetiva para apoyar una gestión más eficaz y fundamentada.

Qué datos se modelizan

La modelización integral de la cuenca permite estimar la cantidad total de agua (hm³) que llega al Mar Menor, así como las cargas de nutrientes asociadas. En concreto, el modelo ecohidrológico cuantifican las entradas de nitrato total y fósforo total en toneladas por año, proporcionando información clave para evaluar la presión que ejerce la cuenca sobre la laguna y apoyar la gestión orientada a su recuperación.

 

Qué modelos se utilizan

El DSS del Mar Menor integra dos grandes bloques de modelización que representa de forma conjunta el funcionamiento de la cuenca y de la laguna

marea y sol morado
MODELO DE LA CUENCA VERTIENTE

Se emplea el modelo ecohidrológico SWAT para aguas superficiales integrado junto con GWFLOW para las subterráneas.

  • El modelo de aguas superficiales, tiene el objetivo de cuantificar el flujo que alcanza el Mar Menor, en régimen natural. Para ello se utiliza la herramienta hidrológica que simula como el agua, el suelo   y los nutrientes que se mueven en la cuenca. 

    Permite evaluar el impacto del uso del suelo, las prácticas de manejos y escenarios de precipitación. SWAT proporciona resultados como caudales y escorrentía en ríos, erosión del suelo, transporte de sedimentos, pérdidas de nutrientes (nitrógeno y fósforo), calidad de las aguas (incluyendo contaminantes y pesticidas) y la efectividad de medidas de conservación y manejo agrícola.

  • El modelo de aguas subterráneas tiene como objetivo cuantificar y analizar el transporte de nitratos a través de las aguas subterráneas al Mar Menor. El modelo a utilizar es el GWFLOW que es un módulo acoplado a SWAT, y simula el flujo de agua subterránea en tres dimensiones dentro de una cuenca.

    Permite representar cómo el agua se mueve bajo tierra, cómo interactúa  con los ríos y cómo responde a cambios en el suelo, el clima o las extracciones de agua. Ayuda a entender niveles freáticos, recarga de acuíferos y posibles impactos en la disponibilidad de agua subterránea.

marea verde
MODELO DE LAGUNA

Se utilizan dos modelos integrados de modelización de procesos hidrodinámicos y biogeoquímicos en la laguna.

  • El modelo de procesos hidrodinámicos. Se utiliza el modelo SYMPHONIE, que simula el movimiento del agua, la mezcla vertical y los intercambios con el mar Mediterráneo y permite obtener una representación detallada y realista de la circulación interna de la laguna, su estratificación y la respuesta hidrodinámica ante distintos forzamientos atmosféricos y oceánicos.
  • El modelo de procesos biogeoquímicos tiene como objetivo simular los mecanismos naturales mediante los elementos químicos esenciales que circulan y se transforman entre la biosfera, la geosfera, hidrosfera y atmósfera. Estos procesos controlan como los nutrientes se producen, transforman y transportan en los ecosistemas de la Laguna. 

    Se utiliza la herramienta ECO3M-S que se acopla  con el modelo físico tridimensional de circulación oceánica, y simula la circulación, termodinámica y los ciclos biogeoquímicos en el océano.