Anexo C

0.0. -. -. 0.0. 0.0. 0.0. Máx. 13.4. -. -. 22.2. 32.4. 30.1. Moda. 0.0. -. -. 0.0. 0.0. 0.0 n. 1738. -. -. 1771. 1764. 1763. C1_2m. C1_6m. C2_2m. C2_6m. C3_2m. C3_6m.
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Anexo C Levantamiento de información oceanográfica y atmosférica de Puerto Varas.

Anexo C En este anexo se presenta el estudio realizado por INNOVEX denominado “Levantamiento de información oceanográfica y atmosférica: Sector Puerto Varas”. El estudio, que se llevó a cabo entre el 6 y 20 de octubre del 2017, caracteriza el comportamiento de las corrientes del lago Llanquihue y la influencia del viento en la misma.







LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN OCEANOGRÁFICA Y ATMOSFÉRICA SECTOR: PUERTO VARAS





INTRODUCCIÓN La aceleración del proceso de eutroficación producto de actividades antrópicas, genera una serie de efectos indeseables que repercuten en todos los niveles tróficos interfiriendo con la utilización del agua (Ryding & Rast 1993, Wetzel 2001, IETC 2001). Uno de los cambios iniciales es el aumento de biomasa fitoplanctónica disminuyendo la penetración de la luz y fotosíntesis en los estratos más profundos (Horne & Goldman 1994), así ante el aumento de la disponibilidad de nutrientes en la columna de agua, se produce una rápida proliferación de organismos perifíticos que suprimen a las macrófitas e indirectamente a la fauna bentónica asociada (Lampert & Sommer 2007, Guo et al. 2009). Cuando este material vegetal es degradado, se origina una disminución de los niveles de oxígeno disuelto, derivando en problemas secundarios como la liberación de gases corrosivos y tóxicos para la fauna (Vollenweider 1989, Rabalais et al. 2009). Para el manejo de la eutroficación de los lagos, es fundamental clasificar los sistemas acuáticos de acuerdo a su estado trófico, ya que este expresa la relación entre la cantidad de nutrientes del sistema y el incremento de la materia orgánica en el mismo (Ryding & Rast 1993); categorizando la producción biológica, determinada por la cantidad de nutrientes, los factores físicos y químicos del sistema (CONAMA 2004). Así, los lagos y embalses pueden clasificarse según su trofía en: oligotróficos, mesotróficos, eutróficos e hipereutróficos, según sea la concentración de nutrientes en el sistema, y/o según manifestaciones ecológicas por la carga de nutrientes. El Lago Llanquihue se encuentra clasificado como oligotrófico, es decir, sus niveles de eutroficación son bajísimos, salvo en algunos puntos de muestreo cercanos a concesiones acuícolas(Convenio de desempeño, 2016) El presente estudio contempla estudios de corrientes tanto lagrangiana como eulerianas, además se analizaran los datos de viento para poder determinar que tan influenciadas por el viento se ecuentran las corrientes en el lago LLanquihue. También se realizaron perfiles de CTDO en varios puntos de muestreo para poder determinar si existía algún punto en donde se pudiese apreciar contaminación termica. Todo este estudio se realizó para poder tener una mejor visión de la dinámica del Lago Llanquihue, y con esta información base se pretende poder mejorar la toma de desiciones.

MATERIALES Y MÉTODOS Area de estudio: El estudio se realizó en la localidad de Puerto Varas, ubicada en el Lago Llanquihue. El Lago Llanquihue tiene una superficie de 870 Km2 y una cuenca hidrográfica de 1605 Km2. Su profundidad máxima es de 317 metros, siendo su profundidad promedio de 182 metros.(Figura1). La campaña se llevo acabo desde el o6 de Octubre del 2017 hasta el 20 de Octubre del 2017.

Figura 1.-Sitio de estudio en el lago Llanquihue. Para este estudio se realizaron mediciones de corrientes tanto eulerianas como lagrangianas, mediciones de viento y además se realizaron perfiles de CTDO. Para realizar las mediciones se dispusieron 4 transectas imaginarias (A, B, C y D), con 3 puntos en cada transecta (Ej: A1, A,2 y A3), separados por 150 m aproximadament entre uno y otro (Figura 2), intentando cubrir la mayor superficie del lago en el sitio de interes (Tabla 1).



Figura 2.- Imagen del sitio de estudio indicando los equipos utilizados para las mediciones oceanográficas y atmosféricas. Punto de muestreo A1 A2 A3 B1 B2 B3

Longitud

Latitud

S41° 18.921 S41° 18.930 S41° 18.932

W72° 58.849 W72° 58.752 W72° 58.659

S41° 19.295 S41° 19.243

W72° 58.378 W72° 58.290

Punto de muestreo

S41° 19.168 W72° 58.208 Tabla 1.- Coordenadas de los puntos de monitoreo.

C1 C2 C3 D1 D2 D3

Longitud

Latitud

S41° 19.575 S41° 19.507 S41° 19.412

W72° 57.693 W72° 57.671 W72° 57.605

S41° 18.752 S41° 18.791

W72° 58.646 W72° 58.561

S41° 18.839

W72° 58.427

Viento Se realizaron mediciones del parámetro atmosférico viento mediante un anemómetro de la marca RainWise, modelo WindLog (Figura 3),, este instrumento mide en forma continua y registra cada 10 minutos la velocidad y dirección del viento promedio de esos 10 minutos, así como también el valor máximo registrado durante esos 10 minutos con su magnitud y dirección, esta medida máxima corresponde a la racha. Las mediciones de viento fueron realizadas desde una estación meteorológica la cual fue instalada en la costanera de Puerto Varas (41°19'22.21"S; 72°58'29.37"O), a 5 m de altura. Este equipo se instaló el día 06 de Octubre y se retiro el día 20 de Octubre del 2017.

CTDO El CTDO consiste en una sonda multiparametrica capaz de medir variables en el agua como el oxígeno disuelto, saturación de oxígeno, temperatura y salinidad. Estos valores son registrados en función de profundidad, y así se pueden conocer la magnitud de estas variables en toda la columna de agua. El equipo fue programado para tomar datos cada 1 segundo, pudiendo registrar hasta 4 datos por cada segundo. El equipo fue bajado mediante una cuerda con una velocidad constante y no superior a 1m/s, se bajó hasta la máxima profundidad en cada uno de los puntos de muestreo, posteriormente se sube a superficie, esta maniobra que se repitió en cada uno de los puntos de muestreo (Figura 4). Estas mediciones se realizaron el día 20 de Octubre del 2017. Corrientes lagrangianas La correntometría lagrangiana se realizó con un derivador marca Innovex, el cual está equipado con un GPS marca Garmin. El principio de medición consiste en hacer un seguimiento al movimiento de una parcela de agua(en este caso a 1 m de profundidad) mediante el derivador. Este equipo fue dejado en cada uno de los puntos mencionados anteriormente y luego de 3 horas fue recuperado. Durante todo ese tiempo el GPS registra la velocidad con la que se mueve el equipo, la dirección, y la distancia recorrida (datos registrados cada 10 seg). Lo que da como resultado el poder medir y conocer el comportamiento de la mas de agua, en cuanto a su velocidad y dirección. (Figura 5). Para este caso se realizó una primera campaña, instalando derivadores el día 06 de Octubre en los puntos A,1, B1 y C,1 y luego se instalaron simultáneamente derivadores en los puntos D,1 D2 y D3 el día 11 de Octubre. Finalmente se realizaño una segunda etapa de medición con derivadores los días 19 y 20 de Octubre en todos los puntos de muestreo, instalando en los tres puntos de cada transecta de manera simultánea. Corrientes eulerianas La correntometría euleriana se realizó con un correntómetro Stream, marca Innovex equipado con una tarjeta electrónica y memoria con datalogger capaz de registrar la información. En este caso el principio de medición es saber la velocidad y dirección de la corriente en un punto y profundidad fija a través del tiempo, en este caso se instalaron equipos en cada uno de los puntos de muestreo y a 2 y 6 m de profundidad con un intervalo de medición de 10 min (Figura 6). Estos equipos son fondeados con un contrapeso de cemento que va al fondo, una línea madre donde se instalan los equipos y una boya en superficie que mantiene los equipos de manera vertical en el agua.



Figura 3.- Ficha técnica del anemómetro .



Figura 4.- Ficha técnica del equipo CTDO.



Figura 5.- Ficha técnica del derivador marca Innovex.



Figura 6.- Ficha técnica del correntómetro electromecánico marca Innovex, modelo Stream.

RESULTADOS Corrientes Eulerianas. Los resultados de las mediciones realizadas mediante correntometros eulerianos muestran que los picks de corrientes se encuentran relacionados fuertemente con los picks de viento. En la Figura 7 se muestra las componentes zonal y meridional del viento en el punto A1 a una profundidad de 2 m, se pueden ver tres picks de mayor intensidad de la corriente, el periodo de medición fue de 12 días.

Figura 7: Gráficas de las componentes Norte-Sur(azul) y Este-Oeste(rojo) de la corriente a través del tiempo para el punto A1 a los 2 m de profundidad. En la Figura 8 se muestra las componentes zonal y meridional del viento en el punto A1 a una profundidad de 6 m, se pueden ver dos picks de mayor intensidad de la corriente, el periodo de medición fue de 12 días.



Figura 8: Gráficas de las componentes Norte-Sur(azul) y Este-Oeste(rojo) de la corriente a través del tiempo para el punto A1 a los 6 m de profundidad. En la Figura 9 se muestra las componentes zonal y meridional del viento en el punto A2 a una profundidad de 2 m, se pueden ver tres picks de mayor intensidad de la corriente, el periodo de medición fue de 12 días.

Figura 9: Gráficas de las componentes Norte-Sur(azul) y Este-Oeste(rojo) de la corriente a través del tiempo para el punto A2 a los 2 m de profundidad.

En la Figura 10 se muestra las componentes zonal y meridional del viento en el punto A2 a una profundidad de 6 m, se pueden ver tres picks de mayor intensidad de la corriente, , el periodo de medición fue de 12 días.

Figura 10: Gráficas de las componentes Norte-Sur(azul) y Este-Oeste(rojo) de la corriente a través del tiempo para el punto A2 a los 6 m de profundidad. En la Figura 11 se muestra las componentes zonal y meridional del viento en el punto A3 a una profundidad de 2 m, se pueden ver tres picks de mayor intensidad de la corriente, el periodo de medición fue de 12 días. En la Figura 12 se muestra las componentes zonal y meridional del viento en el punto A3 a una profundidad de 6 m, se pueden ver tres picks de mayor intensidad de la corriente, el periodo de medición fue de 12 días. En la Figura 13 se muestra las componentes zonal y meridional del viento en el punto B1 a una profundidad de 2 m, se pueden ver tres picks de mayor intensidad de la corriente, el periodo de medición fue de 12 días. En la Figura 14 se muestra las componentes zonal y meridional del viento en el punto B2 a una profundidad de 6 m, se pueden ver tres picks de mayor intensidad de la corriente, el periodo de medición fue de 12 días.

En la Figura 15 se muestra las componentes zonal y meridional del viento en el punto B3 a una profundidad de 2 m, se pueden ver tres picks de mayor intensidad de la corriente, el periodo de medición fue de 12 días. En la Figura 16 se muestra las componentes zonal y meridional del viento en el punto B3 a una profundidad de 6 m, se pueden ver tres picks de mayor intensidad de la corriente, el periodo de medición fue de 12 días.

Figura 11: Gráficas de las componentes Norte-Sur(azul) y Este-Oeste(rojo) de la corriente a través del tiempo para el punto A3 a los 2 m de profundidad.



Figura 12: Gráficas de las componentes Norte-Sur(azul) y Este-Oeste(rojo) de la corriente a través del tiempo para el punto A3 a los 6 m de profundidad.

Figura 13: Gráficas de las componentes Norte-Sur(azul) y Este-Oeste(rojo) de la corriente a través del tiempo para el punto B1 a los 2 m de profundidad.



Figura 14: Gráficas de las componentes Norte-Sur(azul) y Este-Oeste(rojo) de la corriente a través del tiempo para el punto B2 a los 6 m de profundidad.

Figura 15: Gráficas de las componentes Norte-Sur(azul) y Este-Oeste(rojo) de la corriente a través del tiempo para el punto B3 a los 2 m de profundidad.



Figura 16: Gráficas de las componentes Norte-Sur(azul) y Este-Oeste(rojo) de la corriente a través del tiempo para el punto B3 a los 6 m de profundidad. En la Figura 17 se muestra las componentes zonal y meridional del viento en el punto C3 a una profundidad de 2 m, se pueden ver tres picks de mayor intensidad de la corriente, el periodo de medición fue de 12 días. En la Figura 18 se muestra las componentes zonal y meridional del viento en el punto D1 a una profundidad de 2 m, presenta alta intensidad de la corriente en la segunda mitad del periodo de muestreo, el periodo de medición fue de 9 días. En la Figura 19 se muestra las componentes zonal y meridional del viento en el punto D1 a una profundidad de 6 m, se pueden ver un picks de mayor intensidad de la corriente, el periodo de medición fue de 9 días. En la Figura 20 se muestra las componentes zonal y meridional del viento en el punto D2 a una profundidad de 6 m, se pueden ver un picks de mayor intensidad de la corriente, el periodo de medición fue de 5 días. En la Figura 21 se muestra las componentes zonal y meridional del viento en el punto D3 a una profundidad de 2 m, se pueden ver que hacia el final de la etapa de muestreo las corrientes con de mayor intensidad, el periodo de medición fue de 9 días.



Figura 17: Gráficas de las componentes Norte-Sur(azul) y Este-Oeste(rojo) de la corriente a través del tiempo para el punto C3 a los 2 m de profundidad.

Figura 18: Gráficas de las componentes Norte-Sur(azul) y Este-Oeste(rojo) de la corriente a través del tiempo para el punto D1 a los 2 m de profundidad.



Figura 19: Gráficas de las componentes Norte-Sur(azul) y Este-Oeste(rojo) de la corriente a través del tiempo para el punto D1 a los 6 m de profundidad.

Figura 20: Gráficas de las componentes Norte-Sur(azul) y Este-Oeste(rojo) de la corriente a través del tiempo para el punto D2 a los 6 m de profundidad.



Figura 21: Gráficas de las componentes Norte-Sur(azul) y Este-Oeste(rojo) de la corriente a través del tiempo para el punto D3 a los 2 m de profundidad.

Los valores máximos, minímos y promedio de las corrientes medidas por método euleriano se encuentran en la tabla2. Así como también los valores estadísticos de mayor relevancia.

Velocidad (cm/s)

A1_2m 1.0 X 2.3 D.E. 0.0 Mín. 13.9 Máx. 0.0 Moda 1771 n

A1_6m 0.4 1.3 0.0 10.6 0.0 1780

A2_2m 3.8 4.9 0.0 24.3 0.0 1737

A2_6m 4.1 6.2 0.0 32.4 0.0 1741

A3_2m 3.6 5.2 0.0 26.9 0.0 1764

A3_6m 3.7 5.7 0.0 26.4 0.0 1765

X D.E. Mín. Máx. Moda n

B1_2m 1.8 2.6 0.0 13.4 0.0 1738

B1_6m - - - - - -

B2_2m - - - - - -

B2_6m 4.6 5.3 0.0 22.2 0.0 1771

B3_2m 6.8 8.5 0.0 32.4 0.0 1764

B3_6m 5.4 7.0 0.0 30.1 0.0 1763

X D.E. Mín. Máx. Moda n

C1_2m - - - - - -

C1_6m - - - - - -

C2_2m 8.2 8.5 0.0 30.8 0.0 1768

C2_6m - - - - - -

C3_2m - - - - - -

C3_6m - - - - - -

X D.E. Mín. Máx. Moda n

D1_2m 8.4 9.0 0.0 30.1 0.0 1250

D1_6m 0.6 1.8 0.0 15.5 0.0 1187

D2_2m - - - - - -

D2_6m 0.9 2.1 0.0 14.8 0.0 682

D3_2m 4.3 6.6 0.0 26.4 0.0 1268

D3_6m - - - - - -





Tabla 2.- Resumen de correntómetros Eulerianos.

La figura 22 muestra la magnitud de la velocidad promedio del viento en color azul, y la magnitud de las rachas(rojo) a través del tiempo. Se puede ver que hay 3 periodos dentro del tiempo de muestreo en que la intensidad del viento es mayor.

Figura 22: Magnitud de la velocidad del viento(azul) y magnitud de la racha(rojo) en el tiempo. Las componentes zonal y meridional del viento para la velocidad promedio(Figura 23) muestra que predomina noroeste.

Figura 23: Componente zonal(azul) y meridional(rojo) de la velocidad promedio del viento.

Las componentes zonal y meridional del viento para la velocidad de racha(Figura 24) muestra que predomina noroeste, sin embargo se identifican unos pulsos bastante altos de viento sur.

Figura 24: Componente zonal(azul) y meridional(rojo) de la velocidad en racha del viento.

Primera etapa Corrientes Lagrangianas y Viento. La Figura 25 muestra el mapa del lago Llanquihue, y los track de navegación que realizó cada uno de los derivadores. En la figura está indicado el punto de partida de cada uno de los derivadores lanzados en la primera etapa.

Figura 25: Derivadores en todas las transectas realizadas en la primera etapa. En la tabla 3 se encuentra el resumen de los derivadores utilizados para medir corrientes lagrangianas en el Lago Llanquihue durante la segunda etapa de muestreo, en ella se indica la coordenada geográfica del punto inicial con su hora, la coordenada del punto final con su hora, y el tiempo que el derivador se encontró en el agua. Los resultados muestran una marcada influencia del viento local en la corriente superficial en todos los puntos de muestreo.

Punto A1 B1 C1 D1 D2 D3

Fecha inicial 06-10-2017 06-10-2017 06-10-2017 11-10-2017 11-10-2017 11-10-2017

Hora inicial 12:59:02 13:07:52 18:14:22 12:19:52 12:23:30 12:28:12

Punto Inicial S41° 18.937 S41° 19.451 S41° 19.559 S41° 18.745 S41° 18.787 S41° 18.841

W72° 58.892 W72° 58.265 W72° 57.839 W72° 58.646 W72° 58.552 W72° 58.428

Tabla 3.- Resumen derivadores primera etapa de muestreo.

Hora final 16:01:01 16:01:32 19:47:11 15:28:22 15:25:20 15:40:32

Punto Final S41° 18.979 S41° 19.464 S41° 19.470 S41° 17.960 S41° 17.912 S41° 17.915

W72° 58.912 W72° 58.314 W72° 58.180 W72° 58.580 W72° 58.572 W72° 58.543







Se puede ver en la Figura 26 correspondiente a los puntos A1, B1 y C1 que en los puntos A1 y B1 la corriente va hacia el suroeste, y en la rosa de los vientos(Figura 27) para el periodo de medición de los derivadores A1 y B1 se ve que predomina el viento noreste. Mientras que el punto C1 se ve que la corriente va principalmente hacia el oeste, en la rosa de los vientos para el periodo C1(Figura 28) se puede ver vientos predominante Noreste, y viento Noroeste. Se puede ver en la Figura 29 correspondiente a la Transecta D que en todos los puntos la corriente va hacia el noroeste, en la rosa de los vientos(Figura 30) para el periodo de medición de los derivadores en la transecta D se ve que el viento predominante corresponde a viento sureste.

Figura 26:Derivadores en los puntos A1, B1 y C1 en la primera etapa.

Tiempo 3:01:59 2:53:40 1:32:49 3:08:30 3:01:50 3:12:20



Figura 27: Rosa de los vientos para el periodo del derivador A1 y B1, la velocidad del viento se encuentra en km/h.

Figura 28: Rosa de los vientos para el periodo del derivador C1, la velocidad del viento se encuentra en km/h.



Figura 29: Derivadores transecta D, primera etapa.

Figura 30: Rosa de los vientos para el periodo del derivador D1, D2 y D3, la velocidad del viento se encuentra en km/h.

Segunda Etapa: Corrientes lagrangianas y viento La Figura 31 muestra el mapa del lago Llanquihue, y los track de navegación que realizó cada uno de los derivadores. En la figura está indicado el punto de partida de cada uno de los derivadores lanzados en la segunda etapa.

Figura 31: Derivadores en todas las transectas realizadas en la segunda etapa. En la tabla 4 se encuentra el resumen de los derivadores utilizados para medir corrientes lagrangianas en el Lago Llanquihue durante la segunda etapa de muestreo, en ella se indica la coordenada geográfica del punto inicial con su hora, la coordenada del punto final con su hora, y el tiempo que el derivador se encontró en el agua. Las etiquetas A11, A22, A33, B11,B22,B33,C11,C22,C33, D11,D22,D33 son simplemente para diferenciarlos de los derivadores utilizados en la primera etapa.



















Punto Fecha inicial Hora inicial Punto Inicial A11 20-10-2017 11:57:23 S41° 18.921 W72° 58.849 A22 20-10-2017 11:59:15 S41° 18.930 W72° 58.752 A33 20-10-2017 12:01:00 S41° 18.932 W72° 58.659 B11 19-10-2017 14:03:57 S41° 19.295 W72° 58.378 B22 19-10-2017 13:57:06 S41° 19.243 W72° 58.290 B33 19-10-2017 13:57:22 S41° 19.168 W72° 58.208 C11 19-10-2017 10:23:06 S41° 19.575 W72° 57.693 C22 19-10-2017 10:19:16 S41° 19.507 W72° 57.671 C33 19-10-2017 10:14:22 S41° 19.412 W72° 57.605 D11 20-10-2017 8:36:47 S41° 18.752 W72° 58.646 D22 20-10-2017 8:34:31 S41° 18.791 W72° 58.561 D33 20-10-2017 8:31:58 S41° 18.839 W72° 58.427 Tabla 4.- Resumen derivadores segunda etapa de muestreo.

Hora final 14:59:23 15:02:25 15:05:30 17:04:27 17:00:36 16:57:23 12:13:16 13:34:16 13:37:32 11:36:07 11:41:41 11:46:30

Punto Final S41° 19.022 S41° 19.021 S41° 19.020 S41° 19.360 S41° 19.087 S41° 19.153 S41° 19.604 S41° 19.539 S41° 19.435 S41° 18.387 S41° 18.215 S41° 18.436

W72° 58.914 W72° 58.915 W72° 58.914 W72° 58.430 W72° 58.537 W72° 58.390 W72° 57.926 W72° 58.196 W72° 58.088 W72° 58.599 W72° 58.458 W72° 58.423

Los resultados muestran una marcada influencia del viento local en la corriente superficial en todos los puntos de muestreo. Se puede ver en la Figura 32 correspondiente a la Transecta A que en los tres puntos la corriente va hacia el suroeste, y en la rosa de los vientos(Figura 33) para el periodo de medición de los derivadores en la transecta A se ve que mayormente corresponde a viento noreste. Se puede ver en la Figura 34 correspondiente a la Transecta B que en el punto B1 la corriente va hacia el suroeste, mientras que en los puntos B2 y B3 van principalmente hacia el oeste, en la rosa de los vientos(Figura 35) para el periodo de medición de los derivadores en la transecta B se ve que el viento predominante corresponde a viento noreste. Se puede ver en la Figura 36 correspondiente a la Transecta C que en los tres puntos la corriente va hacia el suroeste, y en la rosa de los vientos(Figura 37) para el periodo de medición de los derivadores en la transecta C se ve predominancia de viento noreste. Se puede ver en la Figura 38 correspondiente a la Transecta D que en los tres puntos la corriente va hacia el noreste, y en la rosa de los vientos(Figura 39) para el periodo de medición de los derivadores en la transecta D se ve predominancia de viento suroeste.

Tiempo 3:02:00 3:03:10 3:04:30 3:00:30 3:03:30 3:00:01 1:50:10 3:15:00 3:23:10 2:59:20 3:07:10 3:14:32



Figura 32: Derivadores en la transecta A

Figura 33: Rosa de los vientos para el periodo en que se realizó la transecta A, la velocidad del viento se encuentra en km/h.



Figura 34: Derivadores en la transecta B.

Figura 35: Rosa de los vientos para el periodo en que se realizó la transecta B, la velocidad del viento se encuentra en km/h.





Figura 36: Derivadores en la transecta C.

Figura 37: Rosa de los vientos para el periodo en que se realizó la transecta C, la velocidad del viento se encuentra en km/h.



Figura 38: Derivadores en la transecta D.

Figura 39: Rosa de los vientos para el periodo en que se realizó la transecta D, la velocidad del viento se encuentra en km/h.

Perfiles CTDO En la transecta A se encontraron los valores de temperatura presentaron una muy pequeña variación, oscilando entre 11,5 y 12°C. La salinidad fue de aproximadamente 0,04psu en toda la columna de agua, en cuanto a la concentración de oxígeno disuelto los valores fueron entre 11,2 y 11, 5 ml/L y la saturación de oxígeno fue con valores entre 103 y 107% (Figura 40). En la transecta B se encontraron para los tres puntos en que se realizaron mediciones(B1,B2 y B3) valores de temperatura presentaron una muy pequeña variación, oscilando entre 11,5 y 12°C. La salinidad fue de aproximadamente 0,04psu en toda la columna de agua, en cuanto a la concentración de oxígeno disuelto los valores fueron entre 11,2 y 11, 5 ml/L y la saturación de oxígeno fue con valores entre 103 y 107% (Figura 41). En la transecta C se encontraron para los tres puntos en que se realizaron mediciones(C1,C2 y C3) valores de temperatura presentaron una muy pequeña variación, oscilando entre 11,5 y 12,1°C. La salinidad fue de aproximadamente 0,04psu en toda la columna de agua, en cuanto a la concentración de oxígeno disuelto los valores fueron entre 11,4 y 11, 5 ml/L y la saturación de oxígeno fue con valores entre 105 y 107% (Figura 42). En la transecta D se encontraron para los tres puntos en que se realizaron mediciones(D1,D2 y D3) valores de temperatura presentaron una muy pequeña variación, oscilando entre 11,2 y 11,9°C. La salinidad fue de aproximadamente 0,04psu en toda la columna de agua, en cuanto a la concentración de oxígeno disuelto los valores fueron entre 11,2 y 11, 5 ml/L y la saturación de oxígeno fue con valores entre 102 y 107% (Figura 43). En el anexo de este informe se encuentran las tablas con las que se generaron los perfiles de CTDO, los valores fueron promediados cada un metro para todas las variables.



Figura 40: Perfiles de temperatura(°C), salinidad(psu), oxígeno disuelto(ml/L) y saturación de oxigeno(%) en la transecta A.

Figura 41: Perfiles de temperatura(°C), salinidad(psu), oxígeno disuelto(ml/L) y saturación de oxigeno(%) en la transecta B.



Figura 42: Perfiles de temperatura(°C), salinidad(psu), oxígeno disuelto(ml/L) y saturación de oxigeno(%) en la transecta C.

Figura 43: Perfiles de temperatura(°C), salinidad(psu), oxígeno disuelto(ml/L) y saturación de oxigeno(%) en la transecta D.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN La temperatura del Lago Llanquihue, está presenta mezcla en gran parte del año siendo la temperatura prácticamente homogénea en toda la columna de agua en primavera, otoño e invierno, y solo para la estación del verano se registró estratificación (Benavides et al 2009). Siendo las temperaturas promedio para primavera de 13°C, Otoño 14°C, invierno 11°C y en verano la temperatura en epilimnion(0-30m) fue de aproximadamente 17,6°C en el metalimnión(30-55m) presentó un cambio brusco de la temperatura con respecto a la profundidad cambiando de 17,6 a 10,9°C, y en el hipolimnion(> a 55m) la temperatura fue de 10,9°C(Benavides et al 2009). Lo que concuerda con los resultados encontrados, que indica que presenta mezcla siendo la temperatura prácticamente homogénea, solo se ve una muy pequeña disminución en función de la profundidad. No se encontró en ninguno de los puntos de muestreo evidencia de contaminación térmica, así como tampoco se observa ningún sitio con bajas de oxígeno. Las corrientes medidas tanto por los correntómetros eulerianos como por los lagrangianos presentaron patrones de circulación influenciada principalmente por el viento local. La aceleración del procesos de eutroficación en los lagos, se da por un mayor aporte de fosforo.De acuerdo a las concentraciones de fosforo total en la columna de agua el Lago Llanquihue se considera oligotrófico, sin embargo por revisión bibliográfica se puede ver un aumento en su concentración a través del tiempo. Este aumento indica que el Lago Llanquihue se encuentra en fase de acumulación. Dado el gran tamaño y profundidad que presenta este lago, hace que los efectos de la incorporación de nutrientes se vean en forma lenta y gradual, aumentando de manera silenciosa. De aquí la importancia de resguardar estos cuerpos de agua que dadas sus características de naturaleza integradora, lenta tasa de renovación y complejidad de de sus interacciones se vuelven extremadamente vulnerables a sufrir cambios prácticamente irreversibles (Convenio de desempeño, 2016). Por esto sería importante que el Lago Llanquihue estuviera en constante monitoreo. Dada la importante influencia del viento, ya que según lo encontrado en este estudio, sería el principal forzante de la corriente. Sería adecuado tener mediciones de este parámetro.



Anexo Tablas

Estación:

A1



Hora Lance

Profundidad Salinidad Temperatra Oxígeno disuelto 1 0.034 11.972 11.486 2 0.040 11.969 11.477 3 0.040 11.974 11.461 4 0.040 11.896 11.443 5 0.040 11.776 11.446 6 0.040 11.750 11.450 7 0.040 11.741 11.443 8 0.040 11.738 11.428 Estación: A2 Hora Lance Profundidad Salinidad Temperatra Oxígeno disuelto 1 0.039 11.989 11.463 2 0.040 11.972 11.430 3 0.040 11.919 11.419 4 0.040 11.828 11.416 5 0.040 11.795 11.420 6 0.040 11.769 11.416 7 0.040 11.761 11.411 8 0.040 11.758 11.410 9 0.040 11.754 11.404 10 0.040 11.749 11.400 11 0.040 11.739 11.400 12 0.040 11.721 11.400 13 0.040 11.708 11.400 14 0.040 11.701 11.390 15 0.040 11.698 11.390 16 0.040 11.694 11.387 17 0.040 11.680 11.375 18 0.040 11.648 11.370

13:49:01 % Saturación O2 106.520 106.445 106.310 105.989 105.709 105.700 105.567 105.417 13:42:08 % Saturación O2 106.348 106.020 105.814 105.540 105.475 105.400 105.350 105.300 105.271 105.200 105.200 105.133 105.088 105.000 105.000 104.900 104.818 104.700



Estación:

A3



Hora Lance

Profundidad Salinidad Temperatra Oxígeno disuelto 1 0.033 11.996 11.155 2 0.040 11.938 11.285 3 0.040 11.853 11.391 4 0.040 11.814 11.400 5 0.040 11.781 11.400 6 0.040 11.760 11.400 7 0.040 11.745 11.400 8 0.040 11.736 11.400 9 0.040 11.724 11.400 10 0.040 11.717 11.394 11 0.040 11.711 11.390 12 0.040 11.707 11.383 13 0.040 11.705 11.376 14 0.040 11.702 11.370 15 0.040 11.699 11.370 16 0.040 11.694 11.359 17 0.040 11.671 11.345 18 0.040 11.646 11.327 19 0.040 11.598 11.302 20 0.040 11.533 11.290 21 0.040 11.505 11.286 22 0.040 11.485 11.274 23 0.040 11.493 11.259

13:29:39 % Saturación O2 103.475 104.597 105.354 105.346 105.250 105.200 105.140 105.171 105.133 105.077 105.000 104.943 104.882 104.800 104.800 104.696 104.500 104.285 103.944 103.671 103.563 103.400 103.300

Estación:

B1



Hora Lance

14:00:10 % Saturación O2 106.014 106.000 105.867 105.650 105.527 105.500 105.500 105.430 105.400

Profundidad Salinidad Temperatra Oxígeno disuelto 1 0.039 11.993 11.425 2 0.040 11.989 11.420 3 0.040 11.972 11.413 4 0.040 11.913 11.400 5 0.040 11.854 11.405 6 0.040 11.831 11.410 7 0.040 11.831 11.410 8 0.040 11.831 11.403 9 0.040 11.829 11.400 Estación:



B2







Hora Lance

Profundidad Salinidad Temperatra Oxígeno disuelto 1 0.040 11.857 11.332 2 0.040 11.977 11.369 3 0.040 11.963 11.380 4 0.040 11.920 11.379 5 0.040 11.860 11.380 6 0.040 11.814 11.387 7 0.040 11.799 11.390 8 0.040 11.792 11.390 9 0.040 11.786 11.380 10 0.040 11.782 11.379 11 0.040 11.779 11.370 12 0.040 11.774 11.363 13 0.040 11.769 11.353 14 0.040 11.726 11.348



14:06:47 % Saturación O2 104.765 105.475 105.500 105.410 105.300 105.233 105.200 105.192 105.100 105.080 105.000 104.918 104.833 104.667



Estación:

B3



Hora Lance

Profundidad Salinidad Temperatra Oxígeno disuelto 1 0.039 11.972 11.534 2 0.040 11.996 11.465 3 0.040 11.991 11.444 4 0.040 11.959 11.425 5 0.040 11.891 11.411 6 0.040 11.827 11.403 7 0.040 11.799 11.400 8 0.040 11.775 11.399 9 0.040 11.751 11.392 10 0.040 11.734 11.390 11 0.040 11.704 11.390 12 0.040 11.695 11.390 13 0.040 11.685 11.380 14 0.040 11.671 11.380 15 0.040 11.653 11.370 16 0.040 11.630 11.363 17 0.040 11.600 11.345 18 0.040 11.555 11.293 19 0.040 11.558 11.295 20 0.040 11.537 11.270 21 0.040 11.528 11.270 22 0.040 11.515 11.270 23 0.040 11.501 11.270 24 0.040 11.491 11.270

14:15:44 % Saturación O2 106.970 106.400 106.188 105.950 105.667 105.433 105.358 105.237 105.146 105.067 105.000 104.957 104.886 104.800 104.700 104.575 104.350 103.742 103.800 103.500 103.500 103.420 103.400 103.400

Estación:

C1



Hora Lance

14:40:48 % Saturación O2 106.600 106.060 105.620 105.500 105.300 105.133 105.000

Profundidad Salinidad Temperatra Oxígeno disuelto 1 0.040 12.096 11.465 2 0.040 12.103 11.402 3 0.040 12.100 11.354 4 0.040 12.086 11.340 5 0.040 12.050 11.332 6 0.040 11.997 11.327 7 0.040 11.961 11.320 Estación:



C2







Hora Lance

Profundidad Salinidad Temperatra Oxígeno disuelto 1 0.040 12.089 11.377 2 0.040 12.095 11.340 3 0.040 12.046 11.327 4 0.040 11.958 11.330 5 0.040 11.895 11.342 6 0.040 11.842 11.350 7 0.040 11.761 11.350 8 0.040 11.722 11.380 9 0.040 11.719 11.387 10 0.040 11.715 11.390 11 0.040 11.709 11.390 Estación:

C3



Hora Lance

Profundidad Salinidad Temperatra Oxígeno disuelto 1 0.010 12.091 11.460 2 0.040 12.085 11.406 3 0.040 12.044 11.347 4 0.040 11.925 11.330 5 0.040 11.859 11.341 6 0.040 11.805 11.358 7 0.040 11.740 11.360 8 0.040 11.688 11.360 9 0.040 11.659 11.360 10 0.040 11.646 11.360 11 0.040 11.643 11.360 12 0.040 11.643 11.353 13 0.040 11.643 11.350



14:34:42 % Saturación O2 105.806 105.400 105.262 105.100 105.000 104.967 104.776 104.900 105.000 105.000 105.000 14:29:12 % Saturación O2 106.600 106.059 105.433 105.000 104.911 104.975 104.850 104.700 104.650 104.600 104.586 104.500 104.500

Estación:

D1

Hora Lance

Profundidad Salinidad Temperatra Oxígeno disuelto 1 0.040 11.908 11.500 2 0.040 11.885 11.495 3 0.040 11.864 11.482 4 0.040 11.835 11.466 5 0.040 11.816 11.460 6 0.040 11.806 11.460

12:53:14 % Saturación O2 106.536 106.409 106.236 106.036 105.900 105.900

Estación:

D2



Hora Lance

Profundidad Salinidad Temperatra Oxígeno disuelto 1 0.040 11.856 11.430 2 0.040 11.845 11.429 3 0.040 11.824 11.419 4 0.040 11.812 11.410 5 0.040 11.787 11.400 6 0.040 11.772 11.390 7 0.040 11.748 11.383 8 0.040 11.725 11.380 9 0.040 11.718 11.371 10 0.040 11.711 11.368 11 0.040 11.701 11.360 12 0.040 11.691 11.360 13 0.040 11.687 11.360 14 0.040 11.685 11.360 15 0.040 11.684 11.360 16 0.040 11.677 11.355 17 0.040 11.649 11.347 18 0.040 11.629 11.328 19 0.040 11.601 11.305 20 0.040 11.574 11.290 21 0.040 11.533 11.291 22 0.040 11.494 11.300 23 0.040 11.483 11.298 24 0.040 11.475 11.290 25 0.040 11.465 11.284 26 0.040 11.417 11.260 27 0.040 11.365 11.243

13:00:23 % Saturación O2 105.700 105.677 105.557 105.444 105.294 105.175 105.050 104.900 104.900 104.800 104.720 104.700 104.700 104.700 104.700 104.610 104.470 104.250 103.970 103.800 103.700 103.625 103.600 103.567 103.445 103.136 102.833

Estación:

D3



Hora Lance

Profundidad Salinidad Temperatra Oxígeno disuelto 1 0.040 11.932 11.341 2 0.040 11.896 11.370 3 0.040 11.856 11.378 4 0.040 11.822 11.376 5 0.040 11.798 11.370 6 0.040 11.786 11.362 7 0.040 11.764 11.351 8 0.040 11.743 11.351 9 0.040 11.724 11.360 10 0.040 11.703 11.368 11 0.040 11.692 11.366 12 0.040 11.681 11.359 13 0.040 11.675 11.350 14 0.040 11.668 11.350 15 0.040 11.661 11.350 16 0.040 11.653 11.340 17 0.040 11.646 11.340 18 0.040 11.633 11.329 19 0.040 11.617 11.320 20 0.040 11.583 11.315 21 0.040 11.508 11.310 22 0.040 11.472 11.303 23 0.040 11.455 11.293 24 0.040 11.452 11.290 25 0.040 11.448 11.284 26 0.040 11.442 11.280 27 0.040 11.438 11.273 28 0.040 11.429 11.267 29 0.040 11.415 11.260 30 0.040 11.381 11.253 31 0.040 11.355 11.250 32 0.040 11.348 11.245 33 0.040 11.341 11.240 34 0.040 11.328 11.230 35 0.040 11.302 11.221 36 0.040 11.280 11.210 37 0.040 11.265 11.199 38 0.040 11.249 11.183

13:12:19 % Saturación O2 105.106 105.300 105.213 105.152 105.000 104.946 104.806 104.800 104.800 104.800 104.744 104.650 104.600 104.525 104.500 104.423 104.400 104.273 104.175 104.029 103.786 103.650 103.515 103.500 103.414 103.343 103.300 103.230 103.100 102.971 102.867 102.800 102.750 102.667 102.500 102.333 102.211 102.033