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Título : Spatially distributed tracer-aided modelling to explore DOC dynamics, hot spots and hot moments in a tropical mountain catchment
Autor: Jimenez Zamora, Enma Lucrecia
Celleri Alvear, Rolando Enrique
Mosquera, Giovanny M.
Pesantez Jimenez, Juan Fernando
Birkel, Christian
Murray, Desneiges S.
Crespo Sanchez, Patricio Javier
Arciniega Esparza, Saul
Gaona, Gabriel V.
Correspondencia: Crespo Sanchez, Patricio Javier, patricio.crespo@ucuenca.edu.ec
Palabras clave : Spatially distributed modelling
Andes
Histosols
Páramo
Carbon production
Tropical alpine
Área de conocimiento FRASCATI amplio: 1. Ciencias Naturales y Exactas
Área de conocimiento FRASCATI detallado: 1.6.21 Conservación de la Biodiversidad
Área de conocimiento FRASCATI específico: 1.6 Ciencias Biológicas
Área de conocimiento UNESCO amplio: 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas
ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: 0521 - Ciencias Ambientales
Área de conocimiento UNESCO específico: 052 - Medio Ambiente
Fecha de publicación : 2023
Fecha de fin de embargo: 31-dic-2050
Volumen: Volumen 37, número 11
Fuente: Hydrological Processes
metadata.dc.identifier.doi: 10.1002/hyp.15020
Tipo: ARTÍCULO
Abstract: 
Tracer-aided rainfall-runoff modelling is a promising tool for understanding catchment hydrology, particularly when tracers provide information about coupled hydrological-biogeochemical processes. Such models allow for predicting the quality and quantity of water under changing climatic and anthropogenic conditions. Here, we present the Spatially-distributed Tracer-Aided Rainfall-Runoff model with a coupled biogeochemi- cal reactive tracer module (STARR-DOC) to simulate dissolved organic carbon (DOC) dynamics and sources. The STARR-DOC model was developed and tested for a humid high Andean ecosystem (páramo) using high-resolution hourly DOC and hydrometeo- rological data to simulate hourly discharge and DOC at a fine spatial (10 10 m) resolution. Overall, the model was able to acceptably reproduce discharge (KGE 0.45) and stream DOC (KGE 0.69) dynamics. Spatially distributed DOC simulations were independently compared using point DOC measurements for different soil types across the catchment, which allowed for identifying DOC production hot spots and hot moments. Results showed higher hydrological connectivity between slopes and valleys with increasing precipitation. Wetter conditions also favoured DOC production (wet month = 82 mg L 1, dry month = 5 mg L 1) and transport to the stream network (DOC concentrations: during events 15 mg L 1 , during baseflows 4 mg L 1 ). Our results also suggest that minor changes in meteorological conditions directly affect páramo soil water dynamics and biogeochemistry. Knowledge of when and where DOC production in mountain catchments is greatest is important for water managers to understand when they make decisions about water security, especially considering climate change predictions for the Andean region
URI : http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/44029
https://onlinelibrary-wiley-com.wdg.biblio.udg.mx:8443/doi/10.1002/hyp.15020
URI Fuente: https://onlinelibrary-wiley-com.wdg.biblio.udg.mx:8443/journal/10991085
ISSN : 0885-6087
Aparece en las colecciones: Artículos

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