Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica
| Núm. tipo | Altitud1 (m.s.n.m.) | Amplitud térmica anual2 (ºC) | Área de cuenca3 (km2) | 4 | Pendiente media de la cuenca5 (%) | Caudal medio anual6 (m3 s-1) | Caudal específico medio anual de la cuenca7 (m3 s-1 km-2) | Temperatura media anual8 (ºC) | Distancia a la costa9 (km) | Latitud10 (ggmmss) | Longitud10 (ggmmss) | Conductividad11 (μs cm-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | 19,0 | 88 | 2 | 1,6 | 0,3 | 0,005 | 16 | 206,4 | 391446 | -060146 | 119 |
| 2 | 45 | 16,3 | 84 | 2 | 1,1 | 0,3 | 0,004 | 18 | 58,7 | 371605 | -055210 | 687 |
| 3 | 760 | 18,0 | 62 | 2 | 1,5 | 0,3 | 0,005 | 12 | 202,5 | 405720 | -060623 | 92 |
| 4 | 795 | 17,8 | 169 | 2 | 1,3 | 0,4 | 0,002 | 11 | 181,8 | 414455 | -044917 | 609 |
| 5 | 722 | 20,0 | 262 | 3 | 1,2 | 0,5 | 0,002 | 14 | 200,9 | 391813 | -024747 | 653 |
| 6 | 149 | 17,0 | 87 | 2 | 2,8 | 0,5 | 0,006 | 18 | 72,8 | 374230 | -061619 | 198 |
| 7 | 187 | 16,0 | 166 | 2 | 4,7 | 0,5 | 0,004 | 17 | 41,3 | 365757 | -044406 | 586 |
| 8 | 469 | 19,0 | 85 | 2 | 3,5 | 0,4 | 0,005 | 16 | 179,5 | 382701 | -045345 | 129 |
| 9 | 420 | 18,0 | 162 | 2 | 4,5 | 0,4 | 0,003 | 15 | 68,1 | 400539 | -004924 | 534 |
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 972 | 17,6 | 49 | 2 | 6,8 | 0,4 | 0,009 | 11 | 208,3 | 404403 | -034214 | 78 |
| 12 | 872 | 18,0 | 85 | 2 | 4,0 | 0,4 | 0,005 | 12 | 132,7 | 410821 | -021560 | 542 |
| 13 | ||||||||||||
| 14 | 98 | 16,5 | 5168 | 4 | 4,7 | 19,8 | 0,004 | 18 | 49,6 | 372457 | -044645 | 575 |
| 15 | 505 | 18,0 | 2201 | 4 | 5,4 | 25,3 | 0,012 | 13 | 148,5 | 415658 | -034806 | 276 |
| 16 | 560 | 19,0 | 4934 | 5 | 3,5 | 16,5 | 0,004 | 14 | 167,8 | 394233 | -030637 | 558 |
| 17 | 219 | 18,0 | 33482 | 6 | 3,3 | 138,7 | 0,004 | 16 | 166,0 | 395047 | -045520 | 411 |
| 18 | 39 | 14,3 | 52 | 1 | 5,4 | 0,2 | 0,005 | 17 | 5,7 | 384709 | -001759 | 445 |
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 180 | 14,4 | 43 | 1 | 7,4 | 0,7 | 0,016 | 17 | 22,7 | 362832 | -052658 | 606 |
| 21 | 422 | 12,0 | 24 | 1 | 4,5 | 0,6 | 0,026 | 12 | 37,7 | 430044 | -073624 | 84 |
| 22 | 224 | 12,1 | 28 | 1 | 9,1 | 0,8 | 0,027 | 13 | 20,7 | 431108 | -031550 | 308 |
| 23 | 247 | 13,1 | 25 | 1 | 10,1 | 0,9 | 0,035 | 13 | 26,5 | 430636 | -020333 | 311 |
| 24 | 563 | 18,3 | 30 | 1 | 9,1 | 0,7 | 0,023 | 13 | 242,2 | 401227 | -054559 | 20 |
| 25 | 934 | 15,7 | 36 | 1 | 7,9 | 0,9 | 0,025 | 10 | 99,2 | 423416 | -061742 | 130 |
| 26 | 697 | 16,2 | 69 | 2 | 9,1 | 1,4 | 0,021 | 11 | 80,8 | 424451 | -010810 | 347 |
| 27 | 1246 | 15,9 | 32 | 1 | 12,9 | 1,0 | 0,031 | 9 | 140,9 | 423705 | -002854 | 229 |
| 28 | 230 | 12,1 | 1302 | 4 | 7,9 | 38,2 | 0,026 | 13 | 40,6 | 425209 | -072104 | 114 |
| 29 | 51 | 11,7 | 615 | 3 | 9,5 | 17,6 | 0,031 | 14 | 9,6 | 431706 | -025958 | 358 |
| 30 | 63 | 10,0 | 22 | 1 | 5,4 | 0,6 | 0,024 | 13 | 4,9 | 431823 | -075316 | 104 |
| 31 | 381 | 12,3 | 206 | 2 | 6,5 | 5,9 | 0,029 | 12 | 42,4 | 425421 | -071945 | 100 |
| 32 | 130 | 12,0 | 202 | 3 | 9,7 | 6,2 | 0,029 | 13 | 15,8 | 431318 | -031422 | 327 |
| 1Altitud media de la masa de agua en metros sobre el nivel medio del mar 2 Valor medio para la masa de agua de la diferencia (en grados centígrados) entre la temperatura media del aire del mes más cálido y la temperatura media del aire del mes más frío, calculadas para el periodo 1940-1995 3 Superficie de la cuenca vertiente en el punto de desagüe de la masa de agua, en km2 4 Orden del tramo de río, calculado para la red de drenaje de más de 10 km2 de área de cuenca según el método de Strahler. En dicho método, los ríos de cabecera tienen orden 1, la unión de dos ríos de orden 1 genera un río de orden 2, la unión de dos de orden 2, un río de orden 3 y así sucesivamente 5 Se expresa en % y se calcula para el punto de desagüe de la masa de agua. Para su obtención se divide la cuenca en una cuadrícula de, como máximo, 500 metros de lado y se calcula la diferencia de cota máxima entre el valor medio de cada cuadrícula y el de las 8 cuadrículas vecinas. Posteriormente se obtiene el promedio de todas las cuadrículas que componen la cuenca 6 Corresponde al punto de desagüe de la masa de agua y a condiciones naturales de aportaciones y drenaje. Se calcula para el periodo 1940-1995 y se expresa en m3/s 7 Se obtiene dividiendo el caudal medio anual (en m3/s) y el área de la cuenca (km2), calculados tal y como se ha descrito con anterioridad 8 Valor medio para la masa de agua de la temperatura media anual del aire (en ºC), calculada para el periodo 1940-1995 9 Distancia lineal (en km) desde el centroide de la masa de agua hasta el punto de la línea de costa más cercano 10 Coordenadas geográficas, en grados sexagesimales, minutos y segundos, del centroide de la masa de agua 11 Conductividad eléctrica media de la masa de agua. Se expresa en micro Siemens por centímetro. Corresponde al valor de conductividad del agua en ausencia de impactos humanos. Se calcula como el percentil 20 de una muestra representativa de medidas de conductividad para la masa de agua | 1Altitud media de la masa de agua en metros sobre el nivel medio del mar 2 Valor medio para la masa de agua de la diferencia (en grados centígrados) entre la temperatura media del aire del mes más cálido y la temperatura media del aire del mes más frío, calculadas para el periodo 1940-1995 3 Superficie de la cuenca vertiente en el punto de desagüe de la masa de agua, en km2 4 Orden del tramo de río, calculado para la red de drenaje de más de 10 km2 de área de cuenca según el método de Strahler. En dicho método, los ríos de cabecera tienen orden 1, la unión de dos ríos de orden 1 genera un río de orden 2, la unión de dos de orden 2, un río de orden 3 y así sucesivamente 5 Se expresa en % y se calcula para el punto de desagüe de la masa de agua. Para su obtención se divide la cuenca en una cuadrícula de, como máximo, 500 metros de lado y se calcula la diferencia de cota máxima entre el valor medio de cada cuadrícula y el de las 8 cuadrículas vecinas. Posteriormente se obtiene el promedio de todas las cuadrículas que componen la cuenca 6 Corresponde al punto de desagüe de la masa de agua y a condiciones naturales de aportaciones y drenaje. Se calcula para el periodo 1940-1995 y se expresa en m3/s 7 Se obtiene dividiendo el caudal medio anual (en m3/s) y el área de la cuenca (km2), calculados tal y como se ha descrito con anterioridad 8 Valor medio para la masa de agua de la temperatura media anual del aire (en ºC), calculada para el periodo 1940-1995 9 Distancia lineal (en km) desde el centroide de la masa de agua hasta el punto de la línea de costa más cercano 10 Coordenadas geográficas, en grados sexagesimales, minutos y segundos, del centroide de la masa de agua 11 Conductividad eléctrica media de la masa de agua. Se expresa en micro Siemens por centímetro. Corresponde al valor de conductividad del agua en ausencia de impactos humanos. Se calcula como el percentil 20 de una muestra representativa de medidas de conductividad para la masa de agua | 1Altitud media de la masa de agua en metros sobre el nivel medio del mar 2 Valor medio para la masa de agua de la diferencia (en grados centígrados) entre la temperatura media del aire del mes más cálido y la temperatura media del aire del mes más frío, calculadas para el periodo 1940-1995 3 Superficie de la cuenca vertiente en el punto de desagüe de la masa de agua, en km2 4 Orden del tramo de río, calculado para la red de drenaje de más de 10 km2 de área de cuenca según el método de Strahler. En dicho método, los ríos de cabecera tienen orden 1, la unión de dos ríos de orden 1 genera un río de orden 2, la unión de dos de orden 2, un río de orden 3 y así sucesivamente 5 Se expresa en % y se calcula para el punto de desagüe de la masa de agua. Para su obtención se divide la cuenca en una cuadrícula de, como máximo, 500 metros de lado y se calcula la diferencia de cota máxima entre el valor medio de cada cuadrícula y el de las 8 cuadrículas vecinas. Posteriormente se obtiene el promedio de todas las cuadrículas que componen la cuenca 6 Corresponde al punto de desagüe de la masa de agua y a condiciones naturales de aportaciones y drenaje. Se calcula para el periodo 1940-1995 y se expresa en m3/s 7 Se obtiene dividiendo el caudal medio anual (en m3/s) y el área de la cuenca (km2), calculados tal y como se ha descrito con anterioridad 8 Valor medio para la masa de agua de la temperatura media anual del aire (en ºC), calculada para el periodo 1940-1995 9 Distancia lineal (en km) desde el centroide de la masa de agua hasta el punto de la línea de costa más cercano 10 Coordenadas geográficas, en grados sexagesimales, minutos y segundos, del centroide de la masa de agua 11 Conductividad eléctrica media de la masa de agua. Se expresa en micro Siemens por centímetro. Corresponde al valor de conductividad del agua en ausencia de impactos humanos. Se calcula como el percentil 20 de una muestra representativa de medidas de conductividad para la masa de agua | 1Altitud media de la masa de agua en metros sobre el nivel medio del mar 2 Valor medio para la masa de agua de la diferencia (en grados centígrados) entre la temperatura media del aire del mes más cálido y la temperatura media del aire del mes más frío, calculadas para el periodo 1940-1995 3 Superficie de la cuenca vertiente en el punto de desagüe de la masa de agua, en km2 4 Orden del tramo de río, calculado para la red de drenaje de más de 10 km2 de área de cuenca según el método de Strahler. En dicho método, los ríos de cabecera tienen orden 1, la unión de dos ríos de orden 1 genera un río de orden 2, la unión de dos de orden 2, un río de orden 3 y así sucesivamente 5 Se expresa en % y se calcula para el punto de desagüe de la masa de agua. Para su obtención se divide la cuenca en una cuadrícula de, como máximo, 500 metros de lado y se calcula la diferencia de cota máxima entre el valor medio de cada cuadrícula y el de las 8 cuadrículas vecinas. Posteriormente se obtiene el promedio de todas las cuadrículas que componen la cuenca 6 Corresponde al punto de desagüe de la masa de agua y a condiciones naturales de aportaciones y drenaje. Se calcula para el periodo 1940-1995 y se expresa en m3/s 7 Se obtiene dividiendo el caudal medio anual (en m3/s) y el área de la cuenca (km2), calculados tal y como se ha descrito con anterioridad 8 Valor medio para la masa de agua de la temperatura media anual del aire (en ºC), calculada para el periodo 1940-1995 9 Distancia lineal (en km) desde el centroide de la masa de agua hasta el punto de la línea de costa más cercano 10 Coordenadas geográficas, en grados sexagesimales, minutos y segundos, del centroide de la masa de agua 11 Conductividad eléctrica media de la masa de agua. Se expresa en micro Siemens por centímetro. Corresponde al valor de conductividad del agua en ausencia de impactos humanos. Se calcula como el percentil 20 de una muestra representativa de medidas de conductividad para la masa de agua | 1Altitud media de la masa de agua en metros sobre el nivel medio del mar 2 Valor medio para la masa de agua de la diferencia (en grados centígrados) entre la temperatura media del aire del mes más cálido y la temperatura media del aire del mes más frío, calculadas para el periodo 1940-1995 3 Superficie de la cuenca vertiente en el punto de desagüe de la masa de agua, en km2 4 Orden del tramo de río, calculado para la red de drenaje de más de 10 km2 de área de cuenca según el método de Strahler. En dicho método, los ríos de cabecera tienen orden 1, la unión de dos ríos de orden 1 genera un río de orden 2, la unión de dos de orden 2, un río de orden 3 y así sucesivamente 5 Se expresa en % y se calcula para el punto de desagüe de la masa de agua. Para su obtención se divide la cuenca en una cuadrícula de, como máximo, 500 metros de lado y se calcula la diferencia de cota máxima entre el valor medio de cada cuadrícula y el de las 8 cuadrículas vecinas. Posteriormente se obtiene el promedio de todas las cuadrículas que componen la cuenca 6 Corresponde al punto de desagüe de la masa de agua y a condiciones naturales de aportaciones y drenaje. Se calcula para el periodo 1940-1995 y se expresa en m3/s 7 Se obtiene dividiendo el caudal medio anual (en m3/s) y el área de la cuenca (km2), calculados tal y como se ha descrito con anterioridad 8 Valor medio para la masa de agua de la temperatura media anual del aire (en ºC), calculada para el periodo 1940-1995 9 Distancia lineal (en km) desde el centroide de la masa de agua hasta el punto de la línea de costa más cercano 10 Coordenadas geográficas, en grados sexagesimales, minutos y segundos, del centroide de la masa de agua 11 Conductividad eléctrica media de la masa de agua. Se expresa en micro Siemens por centímetro. Corresponde al valor de conductividad del agua en ausencia de impactos humanos. Se calcula como el percentil 20 de una muestra representativa de medidas de conductividad para la masa de agua | 1Altitud media de la masa de agua en metros sobre el nivel medio del mar 2 Valor medio para la masa de agua de la diferencia (en grados centígrados) entre la temperatura media del aire del mes más cálido y la temperatura media del aire del mes más frío, calculadas para el periodo 1940-1995 3 Superficie de la cuenca vertiente en el punto de desagüe de la masa de agua, en km2 4 Orden del tramo de río, calculado para la red de drenaje de más de 10 km2 de área de cuenca según el método de Strahler. En dicho método, los ríos de cabecera tienen orden 1, la unión de dos ríos de orden 1 genera un río de orden 2, la unión de dos de orden 2, un río de orden 3 y así sucesivamente 5 Se expresa en % y se calcula para el punto de desagüe de la masa de agua. Para su obtención se divide la cuenca en una cuadrícula de, como máximo, 500 metros de lado y se calcula la diferencia de cota máxima entre el valor medio de cada cuadrícula y el de las 8 cuadrículas vecinas. Posteriormente se obtiene el promedio de todas las cuadrículas que componen la cuenca 6 Corresponde al punto de desagüe de la masa de agua y a condiciones naturales de aportaciones y drenaje. Se calcula para el periodo 1940-1995 y se expresa en m3/s 7 Se obtiene dividiendo el caudal medio anual (en m3/s) y el área de la cuenca (km2), calculados tal y como se ha descrito con anterioridad 8 Valor medio para la masa de agua de la temperatura media anual del aire (en ºC), calculada para el periodo 1940-1995 9 Distancia lineal (en km) desde el centroide de la masa de agua hasta el punto de la línea de costa más cercano 10 Coordenadas geográficas, en grados sexagesimales, minutos y segundos, del centroide de la masa de agua 11 Conductividad eléctrica media de la masa de agua. Se expresa en micro Siemens por centímetro. Corresponde al valor de conductividad del agua en ausencia de impactos humanos. Se calcula como el percentil 20 de una muestra representativa de medidas de conductividad para la masa de agua | 1Altitud media de la masa de agua en metros sobre el nivel medio del mar 2 Valor medio para la masa de agua de la diferencia (en grados centígrados) entre la temperatura media del aire del mes más cálido y la temperatura media del aire del mes más frío, calculadas para el periodo 1940-1995 3 Superficie de la cuenca vertiente en el punto de desagüe de la masa de agua, en km2 4 Orden del tramo de río, calculado para la red de drenaje de más de 10 km2 de área de cuenca según el método de Strahler. En dicho método, los ríos de cabecera tienen orden 1, la unión de dos ríos de orden 1 genera un río de orden 2, la unión de dos de orden 2, un río de orden 3 y así sucesivamente 5 Se expresa en % y se calcula para el punto de desagüe de la masa de agua. Para su obtención se divide la cuenca en una cuadrícula de, como máximo, 500 metros de lado y se calcula la diferencia de cota máxima entre el valor medio de cada cuadrícula y el de las 8 cuadrículas vecinas. Posteriormente se obtiene el promedio de todas las cuadrículas que componen la cuenca 6 Corresponde al punto de desagüe de la masa de agua y a condiciones naturales de aportaciones y drenaje. Se calcula para el periodo 1940-1995 y se expresa en m3/s 7 Se obtiene dividiendo el caudal medio anual (en m3/s) y el área de la cuenca (km2), calculados tal y como se ha descrito con anterioridad 8 Valor medio para la masa de agua de la temperatura media anual del aire (en ºC), calculada para el periodo 1940-1995 9 Distancia lineal (en km) desde el centroide de la masa de agua hasta el punto de la línea de costa más cercano 10 Coordenadas geográficas, en grados sexagesimales, minutos y segundos, del centroide de la masa de agua 11 Conductividad eléctrica media de la masa de agua. Se expresa en micro Siemens por centímetro. Corresponde al valor de conductividad del agua en ausencia de impactos humanos. Se calcula como el percentil 20 de una muestra representativa de medidas de conductividad para la masa de agua | 1Altitud media de la masa de agua en metros sobre el nivel medio del mar 2 Valor medio para la masa de agua de la diferencia (en grados centígrados) entre la temperatura media del aire del mes más cálido y la temperatura media del aire del mes más frío, calculadas para el periodo 1940-1995 3 Superficie de la cuenca vertiente en el punto de desagüe de la masa de agua, en km2 4 Orden del tramo de río, calculado para la red de drenaje de más de 10 km2 de área de cuenca según el método de Strahler. En dicho método, los ríos de cabecera tienen orden 1, la unión de dos ríos de orden 1 genera un río de orden 2, la unión de dos de orden 2, un río de orden 3 y así sucesivamente 5 Se expresa en % y se calcula para el punto de desagüe de la masa de agua. Para su obtención se divide la cuenca en una cuadrícula de, como máximo, 500 metros de lado y se calcula la diferencia de cota máxima entre el valor medio de cada cuadrícula y el de las 8 cuadrículas vecinas. Posteriormente se obtiene el promedio de todas las cuadrículas que componen la cuenca 6 Corresponde al punto de desagüe de la masa de agua y a condiciones naturales de aportaciones y drenaje. Se calcula para el periodo 1940-1995 y se expresa en m3/s 7 Se obtiene dividiendo el caudal medio anual (en m3/s) y el área de la cuenca (km2), calculados tal y como se ha descrito con anterioridad 8 Valor medio para la masa de agua de la temperatura media anual del aire (en ºC), calculada para el periodo 1940-1995 9 Distancia lineal (en km) desde el centroide de la masa de agua hasta el punto de la línea de costa más cercano 10 Coordenadas geográficas, en grados sexagesimales, minutos y segundos, del centroide de la masa de agua 11 Conductividad eléctrica media de la masa de agua. Se expresa en micro Siemens por centímetro. Corresponde al valor de conductividad del agua en ausencia de impactos humanos. Se calcula como el percentil 20 de una muestra representativa de medidas de conductividad para la masa de agua | 1Altitud media de la masa de agua en metros sobre el nivel medio del mar 2 Valor medio para la masa de agua de la diferencia (en grados centígrados) entre la temperatura media del aire del mes más cálido y la temperatura media del aire del mes más frío, calculadas para el periodo 1940-1995 3 Superficie de la cuenca vertiente en el punto de desagüe de la masa de agua, en km2 4 Orden del tramo de río, calculado para la red de drenaje de más de 10 km2 de área de cuenca según el método de Strahler. En dicho método, los ríos de cabecera tienen orden 1, la unión de dos ríos de orden 1 genera un río de orden 2, la unión de dos de orden 2, un río de orden 3 y así sucesivamente 5 Se expresa en % y se calcula para el punto de desagüe de la masa de agua. Para su obtención se divide la cuenca en una cuadrícula de, como máximo, 500 metros de lado y se calcula la diferencia de cota máxima entre el valor medio de cada cuadrícula y el de las 8 cuadrículas vecinas. Posteriormente se obtiene el promedio de todas las cuadrículas que componen la cuenca 6 Corresponde al punto de desagüe de la masa de agua y a condiciones naturales de aportaciones y drenaje. Se calcula para el periodo 1940-1995 y se expresa en m3/s 7 Se obtiene dividiendo el caudal medio anual (en m3/s) y el área de la cuenca (km2), calculados tal y como se ha descrito con anterioridad 8 Valor medio para la masa de agua de la temperatura media anual del aire (en ºC), calculada para el periodo 1940-1995 9 Distancia lineal (en km) desde el centroide de la masa de agua hasta el punto de la línea de costa más cercano 10 Coordenadas geográficas, en grados sexagesimales, minutos y segundos, del centroide de la masa de agua 11 Conductividad eléctrica media de la masa de agua. Se expresa en micro Siemens por centímetro. Corresponde al valor de conductividad del agua en ausencia de impactos humanos. Se calcula como el percentil 20 de una muestra representativa de medidas de conductividad para la masa de agua | 1Altitud media de la masa de agua en metros sobre el nivel medio del mar 2 Valor medio para la masa de agua de la diferencia (en grados centígrados) entre la temperatura media del aire del mes más cálido y la temperatura media del aire del mes más frío, calculadas para el periodo 1940-1995 3 Superficie de la cuenca vertiente en el punto de desagüe de la masa de agua, en km2 4 Orden del tramo de río, calculado para la red de drenaje de más de 10 km2 de área de cuenca según el método de Strahler. En dicho método, los ríos de cabecera tienen orden 1, la unión de dos ríos de orden 1 genera un río de orden 2, la unión de dos de orden 2, un río de orden 3 y así sucesivamente 5 Se expresa en % y se calcula para el punto de desagüe de la masa de agua. Para su obtención se divide la cuenca en una cuadrícula de, como máximo, 500 metros de lado y se calcula la diferencia de cota máxima entre el valor medio de cada cuadrícula y el de las 8 cuadrículas vecinas. Posteriormente se obtiene el promedio de todas las cuadrículas que componen la cuenca 6 Corresponde al punto de desagüe de la masa de agua y a condiciones naturales de aportaciones y drenaje. Se calcula para el periodo 1940-1995 y se expresa en m3/s 7 Se obtiene dividiendo el caudal medio anual (en m3/s) y el área de la cuenca (km2), calculados tal y como se ha descrito con anterioridad 8 Valor medio para la masa de agua de la temperatura media anual del aire (en ºC), calculada para el periodo 1940-1995 9 Distancia lineal (en km) desde el centroide de la masa de agua hasta el punto de la línea de costa más cercano 10 Coordenadas geográficas, en grados sexagesimales, minutos y segundos, del centroide de la masa de agua 11 Conductividad eléctrica media de la masa de agua. Se expresa en micro Siemens por centímetro. Corresponde al valor de conductividad del agua en ausencia de impactos humanos. Se calcula como el percentil 20 de una muestra representativa de medidas de conductividad para la masa de agua | 1Altitud media de la masa de agua en metros sobre el nivel medio del mar 2 Valor medio para la masa de agua de la diferencia (en grados centígrados) entre la temperatura media del aire del mes más cálido y la temperatura media del aire del mes más frío, calculadas para el periodo 1940-1995 3 Superficie de la cuenca vertiente en el punto de desagüe de la masa de agua, en km2 4 Orden del tramo de río, calculado para la red de drenaje de más de 10 km2 de área de cuenca según el método de Strahler. En dicho método, los ríos de cabecera tienen orden 1, la unión de dos ríos de orden 1 genera un río de orden 2, la unión de dos de orden 2, un río de orden 3 y así sucesivamente 5 Se expresa en % y se calcula para el punto de desagüe de la masa de agua. Para su obtención se divide la cuenca en una cuadrícula de, como máximo, 500 metros de lado y se calcula la diferencia de cota máxima entre el valor medio de cada cuadrícula y el de las 8 cuadrículas vecinas. Posteriormente se obtiene el promedio de todas las cuadrículas que componen la cuenca 6 Corresponde al punto de desagüe de la masa de agua y a condiciones naturales de aportaciones y drenaje. Se calcula para el periodo 1940-1995 y se expresa en m3/s 7 Se obtiene dividiendo el caudal medio anual (en m3/s) y el área de la cuenca (km2), calculados tal y como se ha descrito con anterioridad 8 Valor medio para la masa de agua de la temperatura media anual del aire (en ºC), calculada para el periodo 1940-1995 9 Distancia lineal (en km) desde el centroide de la masa de agua hasta el punto de la línea de costa más cercano 10 Coordenadas geográficas, en grados sexagesimales, minutos y segundos, del centroide de la masa de agua 11 Conductividad eléctrica media de la masa de agua. Se expresa en micro Siemens por centímetro. Corresponde al valor de conductividad del agua en ausencia de impactos humanos. Se calcula como el percentil 20 de una muestra representativa de medidas de conductividad para la masa de agua | 1Altitud media de la masa de agua en metros sobre el nivel medio del mar 2 Valor medio para la masa de agua de la diferencia (en grados centígrados) entre la temperatura media del aire del mes más cálido y la temperatura media del aire del mes más frío, calculadas para el periodo 1940-1995 3 Superficie de la cuenca vertiente en el punto de desagüe de la masa de agua, en km2 4 Orden del tramo de río, calculado para la red de drenaje de más de 10 km2 de área de cuenca según el método de Strahler. En dicho método, los ríos de cabecera tienen orden 1, la unión de dos ríos de orden 1 genera un río de orden 2, la unión de dos de orden 2, un río de orden 3 y así sucesivamente 5 Se expresa en % y se calcula para el punto de desagüe de la masa de agua. Para su obtención se divide la cuenca en una cuadrícula de, como máximo, 500 metros de lado y se calcula la diferencia de cota máxima entre el valor medio de cada cuadrícula y el de las 8 cuadrículas vecinas. Posteriormente se obtiene el promedio de todas las cuadrículas que componen la cuenca 6 Corresponde al punto de desagüe de la masa de agua y a condiciones naturales de aportaciones y drenaje. Se calcula para el periodo 1940-1995 y se expresa en m3/s 7 Se obtiene dividiendo el caudal medio anual (en m3/s) y el área de la cuenca (km2), calculados tal y como se ha descrito con anterioridad 8 Valor medio para la masa de agua de la temperatura media anual del aire (en ºC), calculada para el periodo 1940-1995 9 Distancia lineal (en km) desde el centroide de la masa de agua hasta el punto de la línea de costa más cercano 10 Coordenadas geográficas, en grados sexagesimales, minutos y segundos, del centroide de la masa de agua 11 Conductividad eléctrica media de la masa de agua. Se expresa en micro Siemens por centímetro. Corresponde al valor de conductividad del agua en ausencia de impactos humanos. Se calcula como el percentil 20 de una muestra representativa de medidas de conductividad para la masa de agua | 1Altitud media de la masa de agua en metros sobre el nivel medio del mar 2 Valor medio para la masa de agua de la diferencia (en grados centígrados) entre la temperatura media del aire del mes más cálido y la temperatura media del aire del mes más frío, calculadas para el periodo 1940-1995 3 Superficie de la cuenca vertiente en el punto de desagüe de la masa de agua, en km2 4 Orden del tramo de río, calculado para la red de drenaje de más de 10 km2 de área de cuenca según el método de Strahler. En dicho método, los ríos de cabecera tienen orden 1, la unión de dos ríos de orden 1 genera un río de orden 2, la unión de dos de orden 2, un río de orden 3 y así sucesivamente 5 Se expresa en % y se calcula para el punto de desagüe de la masa de agua. Para su obtención se divide la cuenca en una cuadrícula de, como máximo, 500 metros de lado y se calcula la diferencia de cota máxima entre el valor medio de cada cuadrícula y el de las 8 cuadrículas vecinas. Posteriormente se obtiene el promedio de todas las cuadrículas que componen la cuenca 6 Corresponde al punto de desagüe de la masa de agua y a condiciones naturales de aportaciones y drenaje. Se calcula para el periodo 1940-1995 y se expresa en m3/s 7 Se obtiene dividiendo el caudal medio anual (en m3/s) y el área de la cuenca (km2), calculados tal y como se ha descrito con anterioridad 8 Valor medio para la masa de agua de la temperatura media anual del aire (en ºC), calculada para el periodo 1940-1995 9 Distancia lineal (en km) desde el centroide de la masa de agua hasta el punto de la línea de costa más cercano 10 Coordenadas geográficas, en grados sexagesimales, minutos y segundos, del centroide de la masa de agua 11 Conductividad eléctrica media de la masa de agua. Se expresa en micro Siemens por centímetro. Corresponde al valor de conductividad del agua en ausencia de impactos humanos. Se calcula como el percentil 20 de una muestra representativa de medidas de conductividad para la masa de agua |
Tabla 39. Valores y rangos orientativos de las variables que definen la tipología de lagos
| Núm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | >=2 | >=1.500 | Glaciar | Epigénico | Permanente | <50 | >=10 | <500 | <0,2 |
| 2 | >=2 | >=1.500 | Glaciar o glacio-karst | Mixto | Permanente | <50 | >=10 | <500 | >=0,2 |
| 3 | >=2 | >=1.500 | Glaciar | Epigénico | Permanente | <50 | <10 | <500 | <0,2 |
| 4 | >=2 | >=1.500 | Glaciar o glacio-karst | Mixto | Permanente | <50 | <10 | <500 | >=0,2 |
| 5 | >=2 | >=1.500 | Glaciar | Epigénico | Temporal | <50 | <3 | <500 | <0,2 |
| 6 | >=2 | 900-1.500 | Glaciar | Epigénico | Permanente | >=50 | >=10 | <500 | <0,2 |
| 7 | >=2 | 1.000-1.500 | Glaciar o glacio-karst | Mixto | Permanente | <50 | >=10 | <500 | >=0,2 |
| 8 | >=2 | 1.000-1.500 | Glaciar o glacio-karst | Mixto | Permanente | <50 | <10 | <500 | >=0,2 |
| 9 | <2 | >=2.000 | Glaciar | Epigénico | Permanente | <50 | >=3 | <500 | <1 |
| 10 | <2 | 15-1.500 | Cárstico-calcáreo | Hipogénico | Permanente | <50 | >=3 | <3.000 | >=1 |
| 11 | <2 | 5-1.500 | Cárstico-calcáreo Surgencia | Hipogénico | Permanente | <50 | <3 | 500-3.000 | >=1 |
| 12 | <2 | 15-1.500 | Cárstico-calcáreo Cierre travertínico | Mixto | Permanente | Cualquiera | >=3 | <3.000 | >=1 |
| 13 | <2 | 15-1.500 | Cárstico-calcáreo | Hipogénico | Temporal | <50 | >=3 | <3.000 | >=1 |
| 14 | <2 | 15-1.500 | Cárstico-evaporitas | Hipogénico o mixto | Permanente | >=50 | >=3 | 500-3.000 | >=1 |
| 15 | <2 | 15-1.500 | Cárstico-evaporitas | Hipogénico o mixto | Permanente | <50 | >=3 | 500-50.000 | >=1 |
| 16 | <2 | 15-1.500 | Procesos genéticos diversos | Mixto | Permanente | Cualquiera | <5 | <500 | Cualquiera |
| 17 | <2 | 15-1.500 | Procesos genéticos diversos | Mixto | Temporal | Cualquiera | <3 | <500 | Cualquiera |
| 18 | <2 | 15-1.500 | Procesos genéticos diversos | Mixto | Permanente | Cualquiera | <3 | 500-3.000 | >=1 |
| 19 | <2 | 15-1.500 | Procesos genéticos diversos | Mixto | Temporal | Cualquiera | <3 | 500-3.000 | >=1 |
| 20 | <2 | 15-1.500 | Procesos genéticos diversos | Mixto | Permanente | Cualquiera | <3 | 3.000-50.000 | >=1 |
| 21 | <2 | 15-1.500 | Procesos genéticos diversos | Mixto | Temporal | Cualquiera | <3 | 3.000-50.000 | >=1 |
| 22 | <2 | 15-1.500 | Procesos genéticos diversos | Mixto | Permanente | Cualquiera | <6 | >50.000 | >=1 |
| 23 | <2 | 15-1.500 | Procesos genéticos diversos | Mixto | Temporal | Cualquiera | <3 | >50.000 | >=1 |
| 24 | <2 | 5-1.500 | Fluvial. Tipo llanura de inundación | Mixto | Cualquiera | Cualquiera | <3 | <3.000 | >=1 |
| 25 | <2 | 5-1.500 | Fluvial. Tipo llanura de inundación | Mixto | Cualquiera | Cualquiera | <3 | 3.000-50.000 | >=1 |
| 26 | <2 | 5-1.500 | Fluvial. Tipo meandro abandonado | Mixto | Cualquiera | Cualquiera | <10 | 500-3.000 | >=1 |
| 27 | <2 | 15-1.500 | Asociado a turberas alcalinas | Hipogénico | Permanente | <50 | <3 | 3.000-50.000 | >=1 |
| 28 | <2 | <15 | Marjales y lagunas litorales sin influencia marina | Mixto | Permanente | Cualquiera | <3 | 500-50.000 | >=1 |
| 29 | <2 | <70 | Complejo dunar | Mixto | Permanente | Cualquiera | <3 | <3.000 | >=1 |
| 30 | <2 | <70 | Complejo dunar | Mixto | Temporal | <50 | <3 | <3.000 | >=1 |
| 1Cociente entre la precipitación media anual y la evapotranspiración potencial calculada mediante el método de Penman-Monteith. Se distinguen dos rangos, superior e inferior a 2, con objeto de diferenciar las zonas muy húmedas del resto. 2 Cota sobre el nivel del mar de la lámina de agua del lago correspondiente a máxima inundación. 3 Factor predominante en la génesis del lago. Dentro de los tipos de alta y media montaña (1 a 9) se distingue el origen exclusivamente glaciar de los lagos ácidos y el origen glaciar o glaciokarst de los lagos alcalinos. Dentro de los tipos cársticos se distingue entre los que se desarrollan sobre materiales calcáreos y los que se desarrollan sobre materiales evaporíticos. Dentro de los cársticos-calcáreos se diferencian por su origen los del tipo 10, originados por hundimientos en áreas muy carstificadas en profundidad que ocupan dolinas o uniones de éstas (uvalas) o incluso se abren a poljes; los del tipo 11, surgencias, que son manantiales cársticos con una elevada tasa de renovación debido a su poca capacidad de almacenamiento y al importante flujo que presentan; y los del tipo 12, que se originan como consecuencia del cierre del curso fluvial por un dique travertínico. En los tipos correspondientes a lagunas y humedales interiores en cuenca de sedimentación (16 a 23) no asociados a cursos fluviales permanentes ni a turberas alcalinas, los procesos genéticos que originan cada sistema pueden ser diversos (tectónico-estructurales, aluviales, erosivos, carstificación sin colapso, etc.), presentándose a menudo una incidencia de varios de estos procesos en la génesis de cada sistema concreto. Dentro de los tipos litorales se distinguen los marjales y otro tipo de lagunas litorales que no tienen una influencia marina determinante, que integran el tipo 28, de aquéllos que se desarrollan sobre complejos dunares (29 y 30). 4 Descripción del origen predominante de la aportación. Los grupos considerados son: ‒ Epigénico: aportación mayoritariamente superficial ‒ Hipogénico: aportación mayoritariamente subterránea ‒ Mixto: tanto la componente subterránea como la superficial son importantes en la aportación total Algunos tipos pueden incluir masas con diferente régimen de aportación (14 y 15) 5 Variable relativa a la frecuencia y persistencia de la inundación en la cubeta. Se consideran dos posibilidades: ‒ Permanente: incluye fluctuante y no fluctuante, así como los semipermanentes, según el criterio del Inventario de Lagos y Humedales de España de 1996, es decir, aquellos que quedan secos de forma muy esporádica y bajo condiciones naturales extremas. ‒ Temporal: incluye sistemas estacionales y sistemas erráticos. Un caso particular es el tipo 13, que corresponde a sistemas cársticos que sólo se llenan, y de manera efímera, cuando el nivel piezométrico del acuífero es muy alto. 6 Superficie de la lámina de agua correspondiente a la máxima inundación en situación actual. 7 Profundidad máxima del lago correspondiente a la lámina de máxima inundación en situación actual. Dentro de los lagos de montaña permanentes se establece un umbral de 10 m, que corresponde, aproximadamente, a la profundidad a partir de la cual se suele producir estratificación térmica estable en verano en estos lagos 8 Se establecen las siguientes clases: ‒ Inferior a 500 µS/cm: mineralización baja (oligosalinos o aguas dulces) ‒ 500-3.000 µS/cm: mineralización media (subsalinos) ‒ 3.000-50.000 µS/cm: mineralización alta o muy alta (hiposalinos y mesosalinos) ‒ Superior a 50.000 µS/cm: hipersalinos Los rangos indicados son orientativos y se refieren al periodo de máxima inundación en años hidrológicos normales 9Refleja la geología, tanto de la cuenca vertiente como de la propia cubeta. Se considera de aguas ácidas cuando es inferior a 1 meq/L y en caso contrario de aguas alcalinas, salvo en los tipos de lagos de media y alta montaña en los que se considera el límite de 0,2 meq/L, a excepción del tipo 9 en el que se mantiene el límite de 1 meq/L. | 1Cociente entre la precipitación media anual y la evapotranspiración potencial calculada mediante el método de Penman-Monteith. Se distinguen dos rangos, superior e inferior a 2, con objeto de diferenciar las zonas muy húmedas del resto. 2 Cota sobre el nivel del mar de la lámina de agua del lago correspondiente a máxima inundación. 3 Factor predominante en la génesis del lago. Dentro de los tipos de alta y media montaña (1 a 9) se distingue el origen exclusivamente glaciar de los lagos ácidos y el origen glaciar o glaciokarst de los lagos alcalinos. Dentro de los tipos cársticos se distingue entre los que se desarrollan sobre materiales calcáreos y los que se desarrollan sobre materiales evaporíticos. Dentro de los cársticos-calcáreos se diferencian por su origen los del tipo 10, originados por hundimientos en áreas muy carstificadas en profundidad que ocupan dolinas o uniones de éstas (uvalas) o incluso se abren a poljes; los del tipo 11, surgencias, que son manantiales cársticos con una elevada tasa de renovación debido a su poca capacidad de almacenamiento y al importante flujo que presentan; y los del tipo 12, que se originan como consecuencia del cierre del curso fluvial por un dique travertínico. En los tipos correspondientes a lagunas y humedales interiores en cuenca de sedimentación (16 a 23) no asociados a cursos fluviales permanentes ni a turberas alcalinas, los procesos genéticos que originan cada sistema pueden ser diversos (tectónico-estructurales, aluviales, erosivos, carstificación sin colapso, etc.), presentándose a menudo una incidencia de varios de estos procesos en la génesis de cada sistema concreto. Dentro de los tipos litorales se distinguen los marjales y otro tipo de lagunas litorales que no tienen una influencia marina determinante, que integran el tipo 28, de aquéllos que se desarrollan sobre complejos dunares (29 y 30). 4 Descripción del origen predominante de la aportación. Los grupos considerados son: ‒ Epigénico: aportación mayoritariamente superficial ‒ Hipogénico: aportación mayoritariamente subterránea ‒ Mixto: tanto la componente subterránea como la superficial son importantes en la aportación total Algunos tipos pueden incluir masas con diferente régimen de aportación (14 y 15) 5 Variable relativa a la frecuencia y persistencia de la inundación en la cubeta. Se consideran dos posibilidades: ‒ Permanente: incluye fluctuante y no fluctuante, así como los semipermanentes, según el criterio del Inventario de Lagos y Humedales de España de 1996, es decir, aquellos que quedan secos de forma muy esporádica y bajo condiciones naturales extremas. ‒ Temporal: incluye sistemas estacionales y sistemas erráticos. Un caso particular es el tipo 13, que corresponde a sistemas cársticos que sólo se llenan, y de manera efímera, cuando el nivel piezométrico del acuífero es muy alto. 6 Superficie de la lámina de agua correspondiente a la máxima inundación en situación actual. 7 Profundidad máxima del lago correspondiente a la lámina de máxima inundación en situación actual. Dentro de los lagos de montaña permanentes se establece un umbral de 10 m, que corresponde, aproximadamente, a la profundidad a partir de la cual se suele producir estratificación térmica estable en verano en estos lagos 8 Se establecen las siguientes clases: ‒ Inferior a 500 µS/cm: mineralización baja (oligosalinos o aguas dulces) ‒ 500-3.000 µS/cm: mineralización media (subsalinos) ‒ 3.000-50.000 µS/cm: mineralización alta o muy alta (hiposalinos y mesosalinos) ‒ Superior a 50.000 µS/cm: hipersalinos Los rangos indicados son orientativos y se refieren al periodo de máxima inundación en años hidrológicos normales 9Refleja la geología, tanto de la cuenca vertiente como de la propia cubeta. Se considera de aguas ácidas cuando es inferior a 1 meq/L y en caso contrario de aguas alcalinas, salvo en los tipos de lagos de media y alta montaña en los que se considera el límite de 0,2 meq/L, a excepción del tipo 9 en el que se mantiene el límite de 1 meq/L. | 1Cociente entre la precipitación media anual y la evapotranspiración potencial calculada mediante el método de Penman-Monteith. Se distinguen dos rangos, superior e inferior a 2, con objeto de diferenciar las zonas muy húmedas del resto. 2 Cota sobre el nivel del mar de la lámina de agua del lago correspondiente a máxima inundación. 3 Factor predominante en la génesis del lago. Dentro de los tipos de alta y media montaña (1 a 9) se distingue el origen exclusivamente glaciar de los lagos ácidos y el origen glaciar o glaciokarst de los lagos alcalinos. Dentro de los tipos cársticos se distingue entre los que se desarrollan sobre materiales calcáreos y los que se desarrollan sobre materiales evaporíticos. Dentro de los cársticos-calcáreos se diferencian por su origen los del tipo 10, originados por hundimientos en áreas muy carstificadas en profundidad que ocupan dolinas o uniones de éstas (uvalas) o incluso se abren a poljes; los del tipo 11, surgencias, que son manantiales cársticos con una elevada tasa de renovación debido a su poca capacidad de almacenamiento y al importante flujo que presentan; y los del tipo 12, que se originan como consecuencia del cierre del curso fluvial por un dique travertínico. En los tipos correspondientes a lagunas y humedales interiores en cuenca de sedimentación (16 a 23) no asociados a cursos fluviales permanentes ni a turberas alcalinas, los procesos genéticos que originan cada sistema pueden ser diversos (tectónico-estructurales, aluviales, erosivos, carstificación sin colapso, etc.), presentándose a menudo una incidencia de varios de estos procesos en la génesis de cada sistema concreto. Dentro de los tipos litorales se distinguen los marjales y otro tipo de lagunas litorales que no tienen una influencia marina determinante, que integran el tipo 28, de aquéllos que se desarrollan sobre complejos dunares (29 y 30). 4 Descripción del origen predominante de la aportación. Los grupos considerados son: ‒ Epigénico: aportación mayoritariamente superficial ‒ Hipogénico: aportación mayoritariamente subterránea ‒ Mixto: tanto la componente subterránea como la superficial son importantes en la aportación total Algunos tipos pueden incluir masas con diferente régimen de aportación (14 y 15) 5 Variable relativa a la frecuencia y persistencia de la inundación en la cubeta. Se consideran dos posibilidades: ‒ Permanente: incluye fluctuante y no fluctuante, así como los semipermanentes, según el criterio del Inventario de Lagos y Humedales de España de 1996, es decir, aquellos que quedan secos de forma muy esporádica y bajo condiciones naturales extremas. ‒ Temporal: incluye sistemas estacionales y sistemas erráticos. Un caso particular es el tipo 13, que corresponde a sistemas cársticos que sólo se llenan, y de manera efímera, cuando el nivel piezométrico del acuífero es muy alto. 6 Superficie de la lámina de agua correspondiente a la máxima inundación en situación actual. 7 Profundidad máxima del lago correspondiente a la lámina de máxima inundación en situación actual. Dentro de los lagos de montaña permanentes se establece un umbral de 10 m, que corresponde, aproximadamente, a la profundidad a partir de la cual se suele producir estratificación térmica estable en verano en estos lagos 8 Se establecen las siguientes clases: ‒ Inferior a 500 µS/cm: mineralización baja (oligosalinos o aguas dulces) ‒ 500-3.000 µS/cm: mineralización media (subsalinos) ‒ 3.000-50.000 µS/cm: mineralización alta o muy alta (hiposalinos y mesosalinos) ‒ Superior a 50.000 µS/cm: hipersalinos Los rangos indicados son orientativos y se refieren al periodo de máxima inundación en años hidrológicos normales 9Refleja la geología, tanto de la cuenca vertiente como de la propia cubeta. Se considera de aguas ácidas cuando es inferior a 1 meq/L y en caso contrario de aguas alcalinas, salvo en los tipos de lagos de media y alta montaña en los que se considera el límite de 0,2 meq/L, a excepción del tipo 9 en el que se mantiene el límite de 1 meq/L. | 1Cociente entre la precipitación media anual y la evapotranspiración potencial calculada mediante el método de Penman-Monteith. Se distinguen dos rangos, superior e inferior a 2, con objeto de diferenciar las zonas muy húmedas del resto. 2 Cota sobre el nivel del mar de la lámina de agua del lago correspondiente a máxima inundación. 3 Factor predominante en la génesis del lago. Dentro de los tipos de alta y media montaña (1 a 9) se distingue el origen exclusivamente glaciar de los lagos ácidos y el origen glaciar o glaciokarst de los lagos alcalinos. Dentro de los tipos cársticos se distingue entre los que se desarrollan sobre materiales calcáreos y los que se desarrollan sobre materiales evaporíticos. Dentro de los cársticos-calcáreos se diferencian por su origen los del tipo 10, originados por hundimientos en áreas muy carstificadas en profundidad que ocupan dolinas o uniones de éstas (uvalas) o incluso se abren a poljes; los del tipo 11, surgencias, que son manantiales cársticos con una elevada tasa de renovación debido a su poca capacidad de almacenamiento y al importante flujo que presentan; y los del tipo 12, que se originan como consecuencia del cierre del curso fluvial por un dique travertínico. En los tipos correspondientes a lagunas y humedales interiores en cuenca de sedimentación (16 a 23) no asociados a cursos fluviales permanentes ni a turberas alcalinas, los procesos genéticos que originan cada sistema pueden ser diversos (tectónico-estructurales, aluviales, erosivos, carstificación sin colapso, etc.), presentándose a menudo una incidencia de varios de estos procesos en la génesis de cada sistema concreto. Dentro de los tipos litorales se distinguen los marjales y otro tipo de lagunas litorales que no tienen una influencia marina determinante, que integran el tipo 28, de aquéllos que se desarrollan sobre complejos dunares (29 y 30). 4 Descripción del origen predominante de la aportación. Los grupos considerados son: ‒ Epigénico: aportación mayoritariamente superficial ‒ Hipogénico: aportación mayoritariamente subterránea ‒ Mixto: tanto la componente subterránea como la superficial son importantes en la aportación total Algunos tipos pueden incluir masas con diferente régimen de aportación (14 y 15) 5 Variable relativa a la frecuencia y persistencia de la inundación en la cubeta. Se consideran dos posibilidades: ‒ Permanente: incluye fluctuante y no fluctuante, así como los semipermanentes, según el criterio del Inventario de Lagos y Humedales de España de 1996, es decir, aquellos que quedan secos de forma muy esporádica y bajo condiciones naturales extremas. ‒ Temporal: incluye sistemas estacionales y sistemas erráticos. Un caso particular es el tipo 13, que corresponde a sistemas cársticos que sólo se llenan, y de manera efímera, cuando el nivel piezométrico del acuífero es muy alto. 6 Superficie de la lámina de agua correspondiente a la máxima inundación en situación actual. 7 Profundidad máxima del lago correspondiente a la lámina de máxima inundación en situación actual. Dentro de los lagos de montaña permanentes se establece un umbral de 10 m, que corresponde, aproximadamente, a la profundidad a partir de la cual se suele producir estratificación térmica estable en verano en estos lagos 8 Se establecen las siguientes clases: ‒ Inferior a 500 µS/cm: mineralización baja (oligosalinos o aguas dulces) ‒ 500-3.000 µS/cm: mineralización media (subsalinos) ‒ 3.000-50.000 µS/cm: mineralización alta o muy alta (hiposalinos y mesosalinos) ‒ Superior a 50.000 µS/cm: hipersalinos Los rangos indicados son orientativos y se refieren al periodo de máxima inundación en años hidrológicos normales 9Refleja la geología, tanto de la cuenca vertiente como de la propia cubeta. Se considera de aguas ácidas cuando es inferior a 1 meq/L y en caso contrario de aguas alcalinas, salvo en los tipos de lagos de media y alta montaña en los que se considera el límite de 0,2 meq/L, a excepción del tipo 9 en el que se mantiene el límite de 1 meq/L. | 1Cociente entre la precipitación media anual y la evapotranspiración potencial calculada mediante el método de Penman-Monteith. Se distinguen dos rangos, superior e inferior a 2, con objeto de diferenciar las zonas muy húmedas del resto. 2 Cota sobre el nivel del mar de la lámina de agua del lago correspondiente a máxima inundación. 3 Factor predominante en la génesis del lago. Dentro de los tipos de alta y media montaña (1 a 9) se distingue el origen exclusivamente glaciar de los lagos ácidos y el origen glaciar o glaciokarst de los lagos alcalinos. Dentro de los tipos cársticos se distingue entre los que se desarrollan sobre materiales calcáreos y los que se desarrollan sobre materiales evaporíticos. Dentro de los cársticos-calcáreos se diferencian por su origen los del tipo 10, originados por hundimientos en áreas muy carstificadas en profundidad que ocupan dolinas o uniones de éstas (uvalas) o incluso se abren a poljes; los del tipo 11, surgencias, que son manantiales cársticos con una elevada tasa de renovación debido a su poca capacidad de almacenamiento y al importante flujo que presentan; y los del tipo 12, que se originan como consecuencia del cierre del curso fluvial por un dique travertínico. En los tipos correspondientes a lagunas y humedales interiores en cuenca de sedimentación (16 a 23) no asociados a cursos fluviales permanentes ni a turberas alcalinas, los procesos genéticos que originan cada sistema pueden ser diversos (tectónico-estructurales, aluviales, erosivos, carstificación sin colapso, etc.), presentándose a menudo una incidencia de varios de estos procesos en la génesis de cada sistema concreto. Dentro de los tipos litorales se distinguen los marjales y otro tipo de lagunas litorales que no tienen una influencia marina determinante, que integran el tipo 28, de aquéllos que se desarrollan sobre complejos dunares (29 y 30). 4 Descripción del origen predominante de la aportación. Los grupos considerados son: ‒ Epigénico: aportación mayoritariamente superficial ‒ Hipogénico: aportación mayoritariamente subterránea ‒ Mixto: tanto la componente subterránea como la superficial son importantes en la aportación total Algunos tipos pueden incluir masas con diferente régimen de aportación (14 y 15) 5 Variable relativa a la frecuencia y persistencia de la inundación en la cubeta. Se consideran dos posibilidades: ‒ Permanente: incluye fluctuante y no fluctuante, así como los semipermanentes, según el criterio del Inventario de Lagos y Humedales de España de 1996, es decir, aquellos que quedan secos de forma muy esporádica y bajo condiciones naturales extremas. ‒ Temporal: incluye sistemas estacionales y sistemas erráticos. Un caso particular es el tipo 13, que corresponde a sistemas cársticos que sólo se llenan, y de manera efímera, cuando el nivel piezométrico del acuífero es muy alto. 6 Superficie de la lámina de agua correspondiente a la máxima inundación en situación actual. 7 Profundidad máxima del lago correspondiente a la lámina de máxima inundación en situación actual. Dentro de los lagos de montaña permanentes se establece un umbral de 10 m, que corresponde, aproximadamente, a la profundidad a partir de la cual se suele producir estratificación térmica estable en verano en estos lagos 8 Se establecen las siguientes clases: ‒ Inferior a 500 µS/cm: mineralización baja (oligosalinos o aguas dulces) ‒ 500-3.000 µS/cm: mineralización media (subsalinos) ‒ 3.000-50.000 µS/cm: mineralización alta o muy alta (hiposalinos y mesosalinos) ‒ Superior a 50.000 µS/cm: hipersalinos Los rangos indicados son orientativos y se refieren al periodo de máxima inundación en años hidrológicos normales 9Refleja la geología, tanto de la cuenca vertiente como de la propia cubeta. Se considera de aguas ácidas cuando es inferior a 1 meq/L y en caso contrario de aguas alcalinas, salvo en los tipos de lagos de media y alta montaña en los que se considera el límite de 0,2 meq/L, a excepción del tipo 9 en el que se mantiene el límite de 1 meq/L. | 1Cociente entre la precipitación media anual y la evapotranspiración potencial calculada mediante el método de Penman-Monteith. Se distinguen dos rangos, superior e inferior a 2, con objeto de diferenciar las zonas muy húmedas del resto. 2 Cota sobre el nivel del mar de la lámina de agua del lago correspondiente a máxima inundación. 3 Factor predominante en la génesis del lago. Dentro de los tipos de alta y media montaña (1 a 9) se distingue el origen exclusivamente glaciar de los lagos ácidos y el origen glaciar o glaciokarst de los lagos alcalinos. Dentro de los tipos cársticos se distingue entre los que se desarrollan sobre materiales calcáreos y los que se desarrollan sobre materiales evaporíticos. Dentro de los cársticos-calcáreos se diferencian por su origen los del tipo 10, originados por hundimientos en áreas muy carstificadas en profundidad que ocupan dolinas o uniones de éstas (uvalas) o incluso se abren a poljes; los del tipo 11, surgencias, que son manantiales cársticos con una elevada tasa de renovación debido a su poca capacidad de almacenamiento y al importante flujo que presentan; y los del tipo 12, que se originan como consecuencia del cierre del curso fluvial por un dique travertínico. En los tipos correspondientes a lagunas y humedales interiores en cuenca de sedimentación (16 a 23) no asociados a cursos fluviales permanentes ni a turberas alcalinas, los procesos genéticos que originan cada sistema pueden ser diversos (tectónico-estructurales, aluviales, erosivos, carstificación sin colapso, etc.), presentándose a menudo una incidencia de varios de estos procesos en la génesis de cada sistema concreto. Dentro de los tipos litorales se distinguen los marjales y otro tipo de lagunas litorales que no tienen una influencia marina determinante, que integran el tipo 28, de aquéllos que se desarrollan sobre complejos dunares (29 y 30). 4 Descripción del origen predominante de la aportación. Los grupos considerados son: ‒ Epigénico: aportación mayoritariamente superficial ‒ Hipogénico: aportación mayoritariamente subterránea ‒ Mixto: tanto la componente subterránea como la superficial son importantes en la aportación total Algunos tipos pueden incluir masas con diferente régimen de aportación (14 y 15) 5 Variable relativa a la frecuencia y persistencia de la inundación en la cubeta. Se consideran dos posibilidades: ‒ Permanente: incluye fluctuante y no fluctuante, así como los semipermanentes, según el criterio del Inventario de Lagos y Humedales de España de 1996, es decir, aquellos que quedan secos de forma muy esporádica y bajo condiciones naturales extremas. ‒ Temporal: incluye sistemas estacionales y sistemas erráticos. Un caso particular es el tipo 13, que corresponde a sistemas cársticos que sólo se llenan, y de manera efímera, cuando el nivel piezométrico del acuífero es muy alto. 6 Superficie de la lámina de agua correspondiente a la máxima inundación en situación actual. 7 Profundidad máxima del lago correspondiente a la lámina de máxima inundación en situación actual. Dentro de los lagos de montaña permanentes se establece un umbral de 10 m, que corresponde, aproximadamente, a la profundidad a partir de la cual se suele producir estratificación térmica estable en verano en estos lagos 8 Se establecen las siguientes clases: ‒ Inferior a 500 µS/cm: mineralización baja (oligosalinos o aguas dulces) ‒ 500-3.000 µS/cm: mineralización media (subsalinos) ‒ 3.000-50.000 µS/cm: mineralización alta o muy alta (hiposalinos y mesosalinos) ‒ Superior a 50.000 µS/cm: hipersalinos Los rangos indicados son orientativos y se refieren al periodo de máxima inundación en años hidrológicos normales 9Refleja la geología, tanto de la cuenca vertiente como de la propia cubeta. Se considera de aguas ácidas cuando es inferior a 1 meq/L y en caso contrario de aguas alcalinas, salvo en los tipos de lagos de media y alta montaña en los que se considera el límite de 0,2 meq/L, a excepción del tipo 9 en el que se mantiene el límite de 1 meq/L. | 1Cociente entre la precipitación media anual y la evapotranspiración potencial calculada mediante el método de Penman-Monteith. Se distinguen dos rangos, superior e inferior a 2, con objeto de diferenciar las zonas muy húmedas del resto. 2 Cota sobre el nivel del mar de la lámina de agua del lago correspondiente a máxima inundación. 3 Factor predominante en la génesis del lago. Dentro de los tipos de alta y media montaña (1 a 9) se distingue el origen exclusivamente glaciar de los lagos ácidos y el origen glaciar o glaciokarst de los lagos alcalinos. Dentro de los tipos cársticos se distingue entre los que se desarrollan sobre materiales calcáreos y los que se desarrollan sobre materiales evaporíticos. Dentro de los cársticos-calcáreos se diferencian por su origen los del tipo 10, originados por hundimientos en áreas muy carstificadas en profundidad que ocupan dolinas o uniones de éstas (uvalas) o incluso se abren a poljes; los del tipo 11, surgencias, que son manantiales cársticos con una elevada tasa de renovación debido a su poca capacidad de almacenamiento y al importante flujo que presentan; y los del tipo 12, que se originan como consecuencia del cierre del curso fluvial por un dique travertínico. En los tipos correspondientes a lagunas y humedales interiores en cuenca de sedimentación (16 a 23) no asociados a cursos fluviales permanentes ni a turberas alcalinas, los procesos genéticos que originan cada sistema pueden ser diversos (tectónico-estructurales, aluviales, erosivos, carstificación sin colapso, etc.), presentándose a menudo una incidencia de varios de estos procesos en la génesis de cada sistema concreto. Dentro de los tipos litorales se distinguen los marjales y otro tipo de lagunas litorales que no tienen una influencia marina determinante, que integran el tipo 28, de aquéllos que se desarrollan sobre complejos dunares (29 y 30). 4 Descripción del origen predominante de la aportación. Los grupos considerados son: ‒ Epigénico: aportación mayoritariamente superficial ‒ Hipogénico: aportación mayoritariamente subterránea ‒ Mixto: tanto la componente subterránea como la superficial son importantes en la aportación total Algunos tipos pueden incluir masas con diferente régimen de aportación (14 y 15) 5 Variable relativa a la frecuencia y persistencia de la inundación en la cubeta. Se consideran dos posibilidades: ‒ Permanente: incluye fluctuante y no fluctuante, así como los semipermanentes, según el criterio del Inventario de Lagos y Humedales de España de 1996, es decir, aquellos que quedan secos de forma muy esporádica y bajo condiciones naturales extremas. ‒ Temporal: incluye sistemas estacionales y sistemas erráticos. Un caso particular es el tipo 13, que corresponde a sistemas cársticos que sólo se llenan, y de manera efímera, cuando el nivel piezométrico del acuífero es muy alto. 6 Superficie de la lámina de agua correspondiente a la máxima inundación en situación actual. 7 Profundidad máxima del lago correspondiente a la lámina de máxima inundación en situación actual. Dentro de los lagos de montaña permanentes se establece un umbral de 10 m, que corresponde, aproximadamente, a la profundidad a partir de la cual se suele producir estratificación térmica estable en verano en estos lagos 8 Se establecen las siguientes clases: ‒ Inferior a 500 µS/cm: mineralización baja (oligosalinos o aguas dulces) ‒ 500-3.000 µS/cm: mineralización media (subsalinos) ‒ 3.000-50.000 µS/cm: mineralización alta o muy alta (hiposalinos y mesosalinos) ‒ Superior a 50.000 µS/cm: hipersalinos Los rangos indicados son orientativos y se refieren al periodo de máxima inundación en años hidrológicos normales 9Refleja la geología, tanto de la cuenca vertiente como de la propia cubeta. Se considera de aguas ácidas cuando es inferior a 1 meq/L y en caso contrario de aguas alcalinas, salvo en los tipos de lagos de media y alta montaña en los que se considera el límite de 0,2 meq/L, a excepción del tipo 9 en el que se mantiene el límite de 1 meq/L. | 1Cociente entre la precipitación media anual y la evapotranspiración potencial calculada mediante el método de Penman-Monteith. Se distinguen dos rangos, superior e inferior a 2, con objeto de diferenciar las zonas muy húmedas del resto. 2 Cota sobre el nivel del mar de la lámina de agua del lago correspondiente a máxima inundación. 3 Factor predominante en la génesis del lago. Dentro de los tipos de alta y media montaña (1 a 9) se distingue el origen exclusivamente glaciar de los lagos ácidos y el origen glaciar o glaciokarst de los lagos alcalinos. Dentro de los tipos cársticos se distingue entre los que se desarrollan sobre materiales calcáreos y los que se desarrollan sobre materiales evaporíticos. Dentro de los cársticos-calcáreos se diferencian por su origen los del tipo 10, originados por hundimientos en áreas muy carstificadas en profundidad que ocupan dolinas o uniones de éstas (uvalas) o incluso se abren a poljes; los del tipo 11, surgencias, que son manantiales cársticos con una elevada tasa de renovación debido a su poca capacidad de almacenamiento y al importante flujo que presentan; y los del tipo 12, que se originan como consecuencia del cierre del curso fluvial por un dique travertínico. En los tipos correspondientes a lagunas y humedales interiores en cuenca de sedimentación (16 a 23) no asociados a cursos fluviales permanentes ni a turberas alcalinas, los procesos genéticos que originan cada sistema pueden ser diversos (tectónico-estructurales, aluviales, erosivos, carstificación sin colapso, etc.), presentándose a menudo una incidencia de varios de estos procesos en la génesis de cada sistema concreto. Dentro de los tipos litorales se distinguen los marjales y otro tipo de lagunas litorales que no tienen una influencia marina determinante, que integran el tipo 28, de aquéllos que se desarrollan sobre complejos dunares (29 y 30). 4 Descripción del origen predominante de la aportación. Los grupos considerados son: ‒ Epigénico: aportación mayoritariamente superficial ‒ Hipogénico: aportación mayoritariamente subterránea ‒ Mixto: tanto la componente subterránea como la superficial son importantes en la aportación total Algunos tipos pueden incluir masas con diferente régimen de aportación (14 y 15) 5 Variable relativa a la frecuencia y persistencia de la inundación en la cubeta. Se consideran dos posibilidades: ‒ Permanente: incluye fluctuante y no fluctuante, así como los semipermanentes, según el criterio del Inventario de Lagos y Humedales de España de 1996, es decir, aquellos que quedan secos de forma muy esporádica y bajo condiciones naturales extremas. ‒ Temporal: incluye sistemas estacionales y sistemas erráticos. Un caso particular es el tipo 13, que corresponde a sistemas cársticos que sólo se llenan, y de manera efímera, cuando el nivel piezométrico del acuífero es muy alto. 6 Superficie de la lámina de agua correspondiente a la máxima inundación en situación actual. 7 Profundidad máxima del lago correspondiente a la lámina de máxima inundación en situación actual. Dentro de los lagos de montaña permanentes se establece un umbral de 10 m, que corresponde, aproximadamente, a la profundidad a partir de la cual se suele producir estratificación térmica estable en verano en estos lagos 8 Se establecen las siguientes clases: ‒ Inferior a 500 µS/cm: mineralización baja (oligosalinos o aguas dulces) ‒ 500-3.000 µS/cm: mineralización media (subsalinos) ‒ 3.000-50.000 µS/cm: mineralización alta o muy alta (hiposalinos y mesosalinos) ‒ Superior a 50.000 µS/cm: hipersalinos Los rangos indicados son orientativos y se refieren al periodo de máxima inundación en años hidrológicos normales 9Refleja la geología, tanto de la cuenca vertiente como de la propia cubeta. Se considera de aguas ácidas cuando es inferior a 1 meq/L y en caso contrario de aguas alcalinas, salvo en los tipos de lagos de media y alta montaña en los que se considera el límite de 0,2 meq/L, a excepción del tipo 9 en el que se mantiene el límite de 1 meq/L. | 1Cociente entre la precipitación media anual y la evapotranspiración potencial calculada mediante el método de Penman-Monteith. Se distinguen dos rangos, superior e inferior a 2, con objeto de diferenciar las zonas muy húmedas del resto. 2 Cota sobre el nivel del mar de la lámina de agua del lago correspondiente a máxima inundación. 3 Factor predominante en la génesis del lago. Dentro de los tipos de alta y media montaña (1 a 9) se distingue el origen exclusivamente glaciar de los lagos ácidos y el origen glaciar o glaciokarst de los lagos alcalinos. Dentro de los tipos cársticos se distingue entre los que se desarrollan sobre materiales calcáreos y los que se desarrollan sobre materiales evaporíticos. Dentro de los cársticos-calcáreos se diferencian por su origen los del tipo 10, originados por hundimientos en áreas muy carstificadas en profundidad que ocupan dolinas o uniones de éstas (uvalas) o incluso se abren a poljes; los del tipo 11, surgencias, que son manantiales cársticos con una elevada tasa de renovación debido a su poca capacidad de almacenamiento y al importante flujo que presentan; y los del tipo 12, que se originan como consecuencia del cierre del curso fluvial por un dique travertínico. En los tipos correspondientes a lagunas y humedales interiores en cuenca de sedimentación (16 a 23) no asociados a cursos fluviales permanentes ni a turberas alcalinas, los procesos genéticos que originan cada sistema pueden ser diversos (tectónico-estructurales, aluviales, erosivos, carstificación sin colapso, etc.), presentándose a menudo una incidencia de varios de estos procesos en la génesis de cada sistema concreto. Dentro de los tipos litorales se distinguen los marjales y otro tipo de lagunas litorales que no tienen una influencia marina determinante, que integran el tipo 28, de aquéllos que se desarrollan sobre complejos dunares (29 y 30). 4 Descripción del origen predominante de la aportación. Los grupos considerados son: ‒ Epigénico: aportación mayoritariamente superficial ‒ Hipogénico: aportación mayoritariamente subterránea ‒ Mixto: tanto la componente subterránea como la superficial son importantes en la aportación total Algunos tipos pueden incluir masas con diferente régimen de aportación (14 y 15) 5 Variable relativa a la frecuencia y persistencia de la inundación en la cubeta. Se consideran dos posibilidades: ‒ Permanente: incluye fluctuante y no fluctuante, así como los semipermanentes, según el criterio del Inventario de Lagos y Humedales de España de 1996, es decir, aquellos que quedan secos de forma muy esporádica y bajo condiciones naturales extremas. ‒ Temporal: incluye sistemas estacionales y sistemas erráticos. Un caso particular es el tipo 13, que corresponde a sistemas cársticos que sólo se llenan, y de manera efímera, cuando el nivel piezométrico del acuífero es muy alto. 6 Superficie de la lámina de agua correspondiente a la máxima inundación en situación actual. 7 Profundidad máxima del lago correspondiente a la lámina de máxima inundación en situación actual. Dentro de los lagos de montaña permanentes se establece un umbral de 10 m, que corresponde, aproximadamente, a la profundidad a partir de la cual se suele producir estratificación térmica estable en verano en estos lagos 8 Se establecen las siguientes clases: ‒ Inferior a 500 µS/cm: mineralización baja (oligosalinos o aguas dulces) ‒ 500-3.000 µS/cm: mineralización media (subsalinos) ‒ 3.000-50.000 µS/cm: mineralización alta o muy alta (hiposalinos y mesosalinos) ‒ Superior a 50.000 µS/cm: hipersalinos Los rangos indicados son orientativos y se refieren al periodo de máxima inundación en años hidrológicos normales 9Refleja la geología, tanto de la cuenca vertiente como de la propia cubeta. Se considera de aguas ácidas cuando es inferior a 1 meq/L y en caso contrario de aguas alcalinas, salvo en los tipos de lagos de media y alta montaña en los que se considera el límite de 0,2 meq/L, a excepción del tipo 9 en el que se mantiene el límite de 1 meq/L. | 1Cociente entre la precipitación media anual y la evapotranspiración potencial calculada mediante el método de Penman-Monteith. Se distinguen dos rangos, superior e inferior a 2, con objeto de diferenciar las zonas muy húmedas del resto. 2 Cota sobre el nivel del mar de la lámina de agua del lago correspondiente a máxima inundación. 3 Factor predominante en la génesis del lago. Dentro de los tipos de alta y media montaña (1 a 9) se distingue el origen exclusivamente glaciar de los lagos ácidos y el origen glaciar o glaciokarst de los lagos alcalinos. Dentro de los tipos cársticos se distingue entre los que se desarrollan sobre materiales calcáreos y los que se desarrollan sobre materiales evaporíticos. Dentro de los cársticos-calcáreos se diferencian por su origen los del tipo 10, originados por hundimientos en áreas muy carstificadas en profundidad que ocupan dolinas o uniones de éstas (uvalas) o incluso se abren a poljes; los del tipo 11, surgencias, que son manantiales cársticos con una elevada tasa de renovación debido a su poca capacidad de almacenamiento y al importante flujo que presentan; y los del tipo 12, que se originan como consecuencia del cierre del curso fluvial por un dique travertínico. En los tipos correspondientes a lagunas y humedales interiores en cuenca de sedimentación (16 a 23) no asociados a cursos fluviales permanentes ni a turberas alcalinas, los procesos genéticos que originan cada sistema pueden ser diversos (tectónico-estructurales, aluviales, erosivos, carstificación sin colapso, etc.), presentándose a menudo una incidencia de varios de estos procesos en la génesis de cada sistema concreto. Dentro de los tipos litorales se distinguen los marjales y otro tipo de lagunas litorales que no tienen una influencia marina determinante, que integran el tipo 28, de aquéllos que se desarrollan sobre complejos dunares (29 y 30). 4 Descripción del origen predominante de la aportación. Los grupos considerados son: ‒ Epigénico: aportación mayoritariamente superficial ‒ Hipogénico: aportación mayoritariamente subterránea ‒ Mixto: tanto la componente subterránea como la superficial son importantes en la aportación total Algunos tipos pueden incluir masas con diferente régimen de aportación (14 y 15) 5 Variable relativa a la frecuencia y persistencia de la inundación en la cubeta. Se consideran dos posibilidades: ‒ Permanente: incluye fluctuante y no fluctuante, así como los semipermanentes, según el criterio del Inventario de Lagos y Humedales de España de 1996, es decir, aquellos que quedan secos de forma muy esporádica y bajo condiciones naturales extremas. ‒ Temporal: incluye sistemas estacionales y sistemas erráticos. Un caso particular es el tipo 13, que corresponde a sistemas cársticos que sólo se llenan, y de manera efímera, cuando el nivel piezométrico del acuífero es muy alto. 6 Superficie de la lámina de agua correspondiente a la máxima inundación en situación actual. 7 Profundidad máxima del lago correspondiente a la lámina de máxima inundación en situación actual. Dentro de los lagos de montaña permanentes se establece un umbral de 10 m, que corresponde, aproximadamente, a la profundidad a partir de la cual se suele producir estratificación térmica estable en verano en estos lagos 8 Se establecen las siguientes clases: ‒ Inferior a 500 µS/cm: mineralización baja (oligosalinos o aguas dulces) ‒ 500-3.000 µS/cm: mineralización media (subsalinos) ‒ 3.000-50.000 µS/cm: mineralización alta o muy alta (hiposalinos y mesosalinos) ‒ Superior a 50.000 µS/cm: hipersalinos Los rangos indicados son orientativos y se refieren al periodo de máxima inundación en años hidrológicos normales 9Refleja la geología, tanto de la cuenca vertiente como de la propia cubeta. Se considera de aguas ácidas cuando es inferior a 1 meq/L y en caso contrario de aguas alcalinas, salvo en los tipos de lagos de media y alta montaña en los que se considera el límite de 0,2 meq/L, a excepción del tipo 9 en el que se mantiene el límite de 1 meq/L. |
Tabla 40. Valores y rangos de las variables que definen la tipología de aguas de transición
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