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Monitoreo hidrodinámico entre Brenta, Chioggia y Caroman: hacia un gemelo digital del entorno lagunar

Un territorio complejo que merece una mirada científica

La franja costera véneto-friulana ha sido siempre un cruce delicado entre agua dulce y salobre, un equilibrio dinámico que involucra ríos, lagunas, canales y el mar. La gestión de este sistema — fundamental para la agricultura, la seguridad hidráulica y el abastecimiento hídrico — requiere herramientas científicas capaces de leer la realidad con precisión y continuidad.

En los últimos años, la creciente variabilidad climática, el aumento de la salinidad en los acuíferos y la presión antrópica sobre los recursos hídricos han puesto de manifiesto la urgencia de adoptar tecnologías de monitoreo más avanzadas, capaces no solo de medir, sino también de predecir y simular.

De la experiencia real a un nuevo escenario

Ya hemos puesto en marcha un ejemplo concreto: el proyecto entre Caorle y Bibione ha permitido recopilar datos fiables sobre el caudal y el comportamiento del agua en la entrada y salida a lo largo de los canales lagunares.

Gracias al uso de instrumentos Doppler de alta precisión, ese proyecto proporcionó indicaciones fundamentales sobre la dinámica hídrica y los balances de salinidad, apoyando a las autoridades locales en la planificación de intervenciones de protección.

Una nueva propuesta para el Brenta y la Laguna Sur

A la luz de los resultados obtenidos, consideramos estratégico extender esta metodología al área comprendida entre la desembocadura del Brenta, los diques de Chioggia y la isla de Caroman. Se trata de una zona de gran interés hidrológico, donde los flujos de agua dulce y marina interactúan de forma compleja y poco conocida, con importantes repercusiones en el transporte de sedimentos, la calidad del agua y la disponibilidad de recursos hídricos para riego y consumo humano.

La propuesta de proyecto prevé el uso de:

  • Doppler sumergidos de tipo side-looking, capaces de cubrir secciones de hasta 120 metros de ancho y medir continuamente la velocidad a lo largo de toda la sección transversal;
  • ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) para la perfilación tridimensional de las corrientes en los tramos más profundos o de régimen variable;
  • Sensores láser no invasivos para medir la velocidad superficial en canales fluviales, incluso en condiciones de poca profundidad o difícil acceso.

Todos los datos recogidos se gestionarían mediante un sistema de transmisión en tiempo real e integrarían un modelo hidrodinámico predictivo, actualizable, escalable y accesible de forma remota, que funcionaría como un gemelo digital del sistema hidráulico.

¿Para qué sirve un gemelo digital del entorno hídrico?

Este tipo de modelización, ya adoptado con éxito en los sectores industrial e infraestructural, permite:

  • anticipar escenarios críticos (por ejemplo, intrusión salina, eventos extremos, disfunciones en los balances hídricos);
  • optimizar las decisiones operativas en la gestión de los recursos (por ejemplo, uso agrícola y potable, extracciones, barreras móviles);
  • ofrecer un panel científico en apoyo a entidades públicas, consorcios y gestores del territorio.

Invertir hoy en una visión digital del agua significa garantizar una mayor seguridad, eficiencia y sostenibilidad para las generaciones futuras.

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