| Red fluvial
- Río Colorado
El Río Colorado limita a la provincia por el Norte, deslindando jurisdicción con Mendoza. Se forma en la confluencia del Río Barrancas, que continúa el límite interprovincial hacia el Oeste y el Grande que proviene de Mendoza aportando el 70 por ciento del caudal del Río Colorado.
Después de formarse, se comporta prácticamente como un río alóctono, dado que no recibe sino algunos afluentes temporarios. Su caudal promedio es cercano a los 130 m³/s, aunque en primavera, cuando ocurre su mayor caudal debido a la fusión de las nieves en cabeceras, puede llegar a los 800 m³/s.
La cuenca del Río Colorado, de 34.040 km² de superficie, tuvo en el pasado dimensiones mucho mayores, cuando se le incorporaba la cuenca del Desaguadero por intermedio del Río Curacó, cuyas aguas hoy le llegan en forma muy esporádica como consecuencia de los múltiples aprovechamientos realizados sobre los cursos móntanos de la región (regadío, centrales hidroeléctricas tales como los Nihuiles y Ullum). En la actualidad la cuenca presenta dos sectores bien definidos, el superior, que comprende a las subcuencas de los ríos Grande y Barrancas hasta Buta Ranquil (aguas abajo de la confluencia de ambos ríos) y el medio e inferior desde Buta Ranquil hasta el Océano Atlántico.
El sector superior, que constituye la parte más activa de la cuenca, se encuentra delimitado al Oeste por la Cordillera de Los Andes entre los paralelos 34º 37' y 36º 12' de latitud Sur entre el volcán Tinquiririca (4.816 msnm) y los glaciares del volcán Domuyo (4.709 msnm). Al Norte, por una línea que une los picos del volcán Tinquiririca, Cerros Amarillo y Casa de Piedra. El límite Este corresponde a los cerros orientales del Valle Hermoso que separa la cuenca del Río Grande de las de los ríos Salado (afluente del Atuel) y Malargüe. Al Sur, el límite sigue las cumbres de los cerros de La Cruzada, Palao, Chorrallal, del Baile, Volcán Tromen. La sección de cierre de esta subcuenca se considera ubicada en Buta Ranquil, a partir de la cual el río adopta el carácter de alóctono.
El sector medio e inferior de la cuenca, que presenta límites más imprecisos, es el de menor actividad, ya que la máxima alimentación, de origen nival, se registra en la cuenca alta.
Entre la confluencia de los ríos Grande y Barrancas, y Buta Ranquil, el Río Colorado recibe los aportes del Río Butacó, del Arroyo Chacaicó y de otros cauces menores. Aguas abajo de Buta Ranquil, sólo recibe el cauce seco del Río Curacó.
El Río Grande tiene alimentación nival prácticamente exclusiva, mientras que el Río Barrancas es alimentado por una cuenca de transición entre las nivales puras, ubicadas más al Norte, y las pluvionivales. De todas formas, la incidencia porcentual de las lluvias en el derrame del Río Barrancas, es muy inferior al aporte por fusión de nieve.
En definitiva, el régimen hídrico del Río Colorado puede ser caracterizado como fuertemente estacional, producto de que la alimentación preponderante corresponde a la fusión nival originada en la llamada cuenca activa (aguas arriba de la estación Buta Ranquil). Esta cuenca tiene una extensión de 15.300 km² y presenta, para el período 1940/94, un derrame anual promedio de 4.658 hm³ (con un máximo de 9.151 hm³ y un mínimo de 1.658 hm³). Las crecidas se presentan en el período octubre/marzo y los caudales máximos medios diarios, para el período de registro indicado anteriormente, alcanzan valores máximos y mínimos de 1.053 y 130 m³/s respectivamente. En relación con la curva de permanencia es posible señalar que el 95% del tiempo el caudal en la estación Buta Ranquil, en el período considerado, ha sido igual o superior a los 53 m³/s.
Si se considera la estación Pichi Mahuida, ubicada aguas abajo de la estación Buta Ranquil, en proximidades de la desembocadura del Río Curacó y dentro de la zona menos activa de la cuenca del Río Colorado, es posible advertir que la contribución del sector de la cuenca comprendido entre Buta Ranquil y la desembocadura en el océano es muy poco significativa.
En el período 1918/94 el derrame anual en la estación Pichi Mahuida, con una cuenca de aporte de 22.300 km² de superficie, alcanza valores promedio, máximo y mínimo de 4.158, 7.943 y 1.259 hm³ respectivamente. En tanto que los caudales máximos medio diarios alcanzan valores máximo y mínimo de 818 y 97 m³/s, respectivamente. En esta sección el caudal atribuible, según la curva de permanencia, al 95% del tiempo resulta de menos de 45 m³/s. Lo que indica una pérdida en relación con el atribuible a la estación de Buta Ranquil.
Mediciones de aporte sólido efectuadas por Agua y Energía Eléctrica (en CFI (1962)) en Pichi Mahuida con botella y captador dan como resultado para los períodos 1938/1945 y 1946/1955 los siguientes valores:
Aporte total 128.598.395 t. Transporte medio: 2 kg/m³ (en crecientes se llega a 5 kg/m³). Carga: 272 kg/s. Aporte de la cuenca: 0,022 kg/s por km² que representan 685,9 toneladas por año y por km². Estos datos indican que el aporte sólido alcanzaría de 8,5 a 10,5 millones de toneladas al año, pero no existen datos sobre carga de fondo.
Debe señalarse que entre ambas estaciones (Buta Ranquil y Pichi Mahuida) se encuentra emplazada la obra Presa Embalse Casa de Piedra (aprovechamiento de carácter múltiple), cuyo llenado se iniciara en el mes de julio del año 1989. Asimismo, cabe indicar que de acuerdo con lo oportunamente solicitado por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), el programa de erogaciones de Casa de Piedra tiene previsto un caudal mínimo, para satisfacer los usos consuntivos y el mantenimiento del cauce, de 70 m³/s.
- Río Neuquén
El Río Neuquén (del araucano Ñedquen, rápido, correntoso, audaz) tiene crecidas violentas. Su curso mide aproximadamente 510 km de largo con una pendiente media de 4,22 m/km.
Drena una cuenca de 32.450 km². La cuenca "activa" es de aproximadamente 17.000 km², es decir que 15.450 km² son subcuencas proveedoras de caudales no permanentes o áreas sin aportes. Los derrames del río provienen de un frente montañoso de 270 km de longitud. La isoyeta estimada sobre ese frente es de 1.500 mm, disminuyendo los valores rápidamente hacia el Este, con aumentos esporádicos en otros frentes de condensación como el volcán Domuyo, Cordillera del Viento y volcán Tromen. Las nacientes más remotas del río se hallan en la cordillera en el límite con Chile a una altitud de 2.280 m. Recibe desde los cordones montañosos por ambas márgenes numerosos arroyos que en el verano se vuelven caudalosos.
El Alto Neuquén desciende por un valle de origen glaciar, muy encajonado entre paredes muy empinadas, recibiendo afluentes desde la cordillera del límite y la Cordillera del Viento. Al dejar la zona andina, en Chos Malal (antigua capital del Neuquén, próxima a la confluencia con el Río Turbio), el río da fin a su curso superior y penetra en el área de mesetas ensanchándose progresivamente y recibiendo los dos afluentes más importantes de su cuenca; el Agrio y el Covunco. Aguas abajo de la unión con éste, en Paso de los Indios (donde se afora, en una sección entre barrancas altas, de 180 m de ancho) termina el curso medio del río, que alcanza a 208 km de longitud.
El caudal medio en Paso de los Indios es de 309 m³/s, oscilando entre un caudal máximo de 5.300 m³/s y un mínimo de 58 m³/s.
En la porción inferior de su curso recorre un valle amplio cortado en las mesetas de unos 500 m de altitud. El dique de Portezuelo Grande desvía las aguas hacia los grandes embalses de Los Barreales y Mari Menuco (complejo Cerros Colorados) que desaguan en la central de Planicie Banderita, con una potencia instalada de 450 MW y produce una generación media anual de 1.510 GWh.
A unos 40 km aguas arriba de la confluencia con el Río Limay, existe el antiguo dique Ballester que permite derivar aguas para riego del Alto Valle y desviar excesos hacia un receptáculo natural importante donde se ha formado de manera artificial el llamado Lago Pellegrini.
Aguas abajo del dique Ballester, el Río Neuquén mantiene casi invariable su ancho de 400 m, corriendo entre plantaciones frutales.
El régimen hidráulico del río es torrencial, con dos épocas de crecidas: una de mayo a julio de origen pluvial y otra de octubre a diciembre, debida al derretimiento de las nieves.
La cuenca del Río Neuquén se encuentra casi en su totalidad desprovista de vegetación arbórea, con pastos naturales de escaso desarrollo y montes ralos arbustivos con poca capacidad de retención de las aguas de lluvia caídas.
No se ha realizado todavía un cálculo estricto de la Crecida Máxima Probable, pero estimaciones fundadas la acotan en un caudal del orden de 17.000 m³/s.
En su cuenca existen escasas manifestaciones lacustres que totalizan aproximadamente 48 km² (en la cuenca del Limay existen 36 lagos con una superficie aproximada de 1.050 km²). El bosque, elemento regulador del escurrimiento, que tiene máxima expresión en la cuenca del Limay, falta casi por completo en este sector septentrional de la provincia. A esta falta de regulación natural se suman las fuertes pendientes iniciales de la cuenca. Los aportes sólidos para el Río Neuquén, medidos en la estación de aforo Paso de los Indios para el periodo 1948-65 (Mármol y Robinson 1969) muestran que el máximo transporte de sedimentos sólidos coincide con el periodo de máximo caudal, es decir que, al producirse las lluvias invernales o la fusión de las nieves, determinan una mayor erosión de la cuenca y la elevación coincidente de los acarreos sólidos. Del valor total de sólidos en suspensión para el periodo fijado (8.675.000 t) se puede deducir el coeficiente de degradación de la cuenca: 287,27 t/km².
El valor es muy elevado, aunque en el caso del Río Colorado es mayor: 310 t/km².
- Río Limay
El Río Limay (en araucano "peñascos") es la más compleja expresión hidrológica del sistema, con numerosos lagos naturales y artificiales.
Entre los paralelos 38º 40' y 41º 30' Sur, en la ladera oriental de la cordillera de los Andes Patagónicos existen cuencas lacustres de extensión variable que ocupan depresiones de origen glaciar. El Río Limay, alimentado por 37 lagos, presenta el régimen propio de los cursos de agua emisarios de comarcas lacustres en las que las precipitaciones pluviales y niveas son embalsadas por esos lagos, los cuales devuelven los volúmenes de agua retenidos en forma gradual, disminuyendo así las violencias de las crecidas y aumentando el caudal de los estiajes. La superficie de la cuenca regulada por los lagos alcanza aproximadamente 8.070 km², que representa el 14,36 por ciento de la superficie total.
Las abundantes precipitaciones níveas y pluviales y las temperaturas moderadas, han favorecido la formación de bosques exuberantes los que atenúan las escorrentías junto con los lagos.
El Río Limay tiene 430 km de largo y una cuenca de alimentación de 63.700 km² (casi la mitad de la cuenca activa del Río Negro). Si bien en una apreciable extensión (32.685 km²) es francamente estéril desde el punto de vista de su aporte hídrico, incluye también subcuencas de una potencia extraordinaria en lo que a rendimiento respecta y como resultado de aportes pluviales considerables presumiblemente hasta el orden de los 5.000 mm anuales. Como toda la zona cordillerana de la provincia, su cuenca se alimenta prácticamente en forma exclusiva de la humedad proveniente del Pacífico a través de los vientos húmedos del Oeste, originados en el Centro de alta presión del Pacífico Sur.
Nace en el Lago Nahuel Huapi, a una altitud de 765 m, con un cauce de 90 m de ancho cortado en las morenas terminales dejadas por el gran glaciar del Pleistoceno que formó la cuenca del lago. A pocos kilómetros penetra una zona formada por tobas andesíticas del Terciario Inferior, en los cuales la acción de las lluvias y los vientos ha dado lugar a un notable paisaje llamado "Valle Encantado", con pináculos, torreones y columnas de las más diversas formas.
El predominio invernal de las precipitaciones, unido a la latitud del Limay y a la presencia de cordones de cierta altura, determina que una parte de la cuenca tenga influencia nival. Corresponde a una cuenca fluvial de alimentación mixta, pluvio-nival y tal circunstancia es de suma importancia pues se refleja en el régimen de variación anual de sus caudales, cuyo régimen hídrico está bastante regularizado con máximos caudales en julio, y en octubre y noviembre.
Las subcuencas de drenaje situadas aguas abajo de los lagos tienen características climáticas semiáridas, con producción de caudales específicos relevantes solamente durante la estación de crecidas alcanzando éstas picos acentuados.
La crecida máxima probable simulada para el Río Limay alcanzaría un caudal de 18.900 m³/s en el ingreso a Piedra del Aguila.
La sucesión de aprovechamientos hidroeléctricos construidos que poseen embalses atenuantes de crecidas, se consigna a continuación con las potencias instaladas y generación media anual correspondientes.
Tabla Nº 2. Potencias instaladas y generación medio anual.
| Nombre | Potencia (MW) | Energía Media Anual (GWH)
|
|---|
| Alicurá | 1000 | 2360
| | Piedra del Aguila | 1400 | 5500
| | Pichi Picun Leufú | 261 | 1080
| | El Chocón | 1200 | 3350
| | Arroyito | 120 | 720
|
La cuenca superior del Comahue se ha destinado predominantemente a la producción hidroeléctrica, extracción de hidrocarburos y a explotaciones forestales y del turismo. Existen inventariados proyectos complementarios de aprovechamientos hidráulicos que esperan su desarrollo y ejecución.
Con una simulación de la operación de todos los embalses de la cuenca superior previstos y construidos y la hipótesis de riego futuro total posible de la Provincia del Neuquén, el módulo del Río Neuquén en Chañar resultó de 280 m³/s y el módulo del Río Limay en Arroyito, de 637 m³/s. Con el aprovechamiento optimizado de aguas arriba, el módulo del Río Negro en Confluencia resultaría de 911 m3/s.
Características de la red fluvial de la provincia del Neuquén
Control estructural y geomórfico de la red fluvial principal
Los ríos Barranca - Colorado y Limay tienen un trazado que se adapta a la pendiente regional hacia el Atlántico desde las altas cumbres cordilleranas. El sistema Barrancas – Colorado tiene una definida dirección general Sudeste controlado por un lineamiento también regional de ese rumbo y desvíos locales del cauce a causa de la estructuración meridiana subsidiaria prevalente en el territorio neuquino. El Río Limay se halla controlado regionalmente también por una estructura oblicua, pero en este caso de rumbo Noreste, con desvíos menores del cauce debido al control ejercido por la estructuración meridiana subsidiaria.
El Río Neuquén, si bien responde a la pendiente regional hacia el Atlántico, demuestra un más apretado control estructural del cauce con relación al plegamiento de primer orden de las sedimentitas mesozoicas con largos tramos de dirección submeridiana y extensas curvas periclinales. La dirección general Sudeste del cauce muestra también el control ejercido por lineamientos de ese rumbo.
Riesgo de inundación y de remoción en masa del tipo flujos rápidos
No se aprecian a escala regionales riesgos de inundación ni tampoco riesgos de remoción en masa del tipo flujos rápidos. La existencia de embalses sobre el Río Limay se presenta como un elemento regulador adicional al de su régimen hidrológico natural como fuera señalado más arriba. El Río Neuquén tiene como elemento regulador el complejo Cerros Colorado antes de su confluencia con el Limay; aguas arriba, las aguas del río fluyen por tramos de planicies de inundación extensas o bien tramos de valle atrincherado con desniveles de varias decenas a cientos de metros con respecto a los terrenos circundantes ocupados por actividad antrópica.
Tabla Nº 3.- Características de los embalses de la Provincia del Neuquén
Nombre del Embalse | Ubicación | Superficie (km2) | Volumen (hm3) | Profundidad màxima (m) | Profuniddad media (m) | Rango normal de fluctuación anual del nivel de agua (m) | Longitud de la costa (km) | Tiempo re desidencia (años) | Area de la cuenca (km2)
|
|---|
| Alicurá | Provincias de Río Negro y Neuquén, Argentina 40º 40'S, 71º 00' O; 705 msnm | 67,5 | 3.270 | 110 | 48,4 | 5 | 215,6 | 0,38 | 6.980
| | Arroyito | Provincia de Río Negro y Neuquén, Argentina 39º 14' S, 68º 40' O; 315 msnm | 38,6 | 300 | 15 | 7,7 | 3,8 | 69 | 0,013 | 26.240
| | Ezequiel Ramos Mexia | Provincias de Río Negro y del Neuquén, Argentina. 39º 30' S, 69º 00' O; 381 msnm | 816 | 20,155 | 60 | 24,7 | 3,5 | 565,3 | 1,17 | 20,400
| | Los Barreales | Provincia del Neuquén, Argentina 38º 35' S, 68º 50' O; 421 msnm | 413,1 | 27,700 | 120 | 67 | 7 | 214,5 | 2,4 | |
| Mari Menuco | Provincia del Neuquén, Argentina 38º 36' S, 68º 37' O; 414 msnm | 173,9 | 13,800 | 140 | 79,3 | 1 | 77,5 | 1,2 | |
| Embalse Piedra del Aguila | Provincias de Río Negro y Neuquén, Argentina 40º 20' S, 70º 10' O; 590 msnm | 305 | 12.600 | 120 | 41,3 | 7 | 783,6 | 0,56 | |
Lagos y Lagunas
Sistemas Lagunares Principales
El sistema lagunar principal coincide con la región de la Cordillera Neuquina; se trata de un sistema integrado exorreico que aportan aguas a la cuenca del Río Limay, con la excepción del Lago Lácar de desagüe pacífico, el cual se halla alimentado a su vez por aguas derivadas del derretimiento de nieve y precipitación pluvial. Tienen régimen permanente y su génesis es glacigénica. Hasta el presente no se han efectuado modificaciones de estos lagos. Los principales lagos se indican en la Tabla Nº 1.4.
Tabla Nº 4.- Principales lagos de la provincia del Neuquén
| Lagos | Cuenca Imbrífera (km²)
|
|---|
| Nahuel Huapi | 3.500
| | Trafúl | 740
| | Meliquina | 450
| | Lolog | 470
| | Huechulafquen Epulafquen | 1.180
| | Tromen | 130
| | Quillén | 270
| | Aluminé | 910
|
Sistemas Lagunares Secundarios
Existen otros lagos que integran sistemas lagunares secundarios como son la laguna Fea, de origen glacial y alimentada por precipitaciones níveas en la alta cordillera, de régimen permanente y que vierte sus aguas al Río Barrancas. Las lagunas Varvarco Campos y lagunas Epulafquen, de similar origen y características geomórficas, en este caso integradas a la alta cuenca del Río Neuquén y la laguna Agrio de la que nace el río del mismo nombre, afluente del Neuquén en su tramo medio, de régimen permanente y origen glacigénico – volcánico. La laguna Blanca, también permanente es, al contrario de las anteriores, ejemplo de un sistema endorreico. Se origina en terrenos de depósitos glaciales en el cual efusiones volcánicas basálticas determinaron su progresivo aislamiento de tal modo que en la actualidad se encuentra alimentada por el Arroyo Ñireco y otros arroyos menores.
Las características de los lagos y lagunas de la provincia se presentan en la siguiente tabla.
Tabla Nº 5.- Características de los lagos y lagunas de la Provincia del Neuquén
| Nombre del Lago/Laguna | Ubicación | Superficie (km2) | Volumen (hm3) | Profundidad màxima (m) | Profuniddad media (m) | Longitud de la costa (km) | Tiempo de residencia (años) | Ara de la cuenca (km2)
|
|---|
| Lago Aluminé | Provincia del Neuquén, Argentina Coordenadas 38º 55' S, 71º 08' O; 1.125 msnm | 57 | 3.956 | 165 | 69,4 | 54,5 | | |
| Laguna Blanca | Provincia del Neuquén, Argentina Coordenadas 39º 03' S, 70º 22' O; 1.230 msnm | 17 | 142 | 10 | 8,4 | 30 | | |
| Lago Huechulaufquen | Provincia del Neuquén, Argentina. Coordenadas 39º 46' S, 71º 20' O; 875 msnm | 78,2 | 11,104 | | 142 | 68 | 4,96 | |
| Lago Lacar | Provincia del Neuquén, Argentina Coordenadas 40º 14' S, 71º 30' O; 625 msnm | 49 | 8.134 | 277 | 166 | 58 | 5,8 | 1.048
| | Lago Nahuel Huapi | Provincias de Río Negro y Neuquén, Argentina Coordenadas 40º 50' S, 71º 30' O; 764 msnm | 557 | 87.449 | 464 | 157 | 357 | 12,3 | 4.260
| | Lago Quillén | Provincia del Neuquén, Argentina Coordenadas 39º 25' S, 71º 19' O; 975 msnm | 23 | 1.357 | 155 | 59 | 48 | | |
Calidad de las Aguas
A partir de las gestiones realizadas que incluyeron distintas reparticiones de la Provincia del Neuquén a saber: Dirección General de Recursos Hídricos; Secretaría de Gestión Ambiental; Autoridad Interjusrisdiccional de Cuencas de los ríos Limay y Neuquén; Ente Provincial de Agua y Saneamiento; Dirección Provincial de Hidrocarburos y Combustibles y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación se ha logrado obtener la información que se detalla a continuación.
Se están obteniendo datos de campo: pH, conductividad y sólidos suspendidos totales de todos los embalses funcionales ubicados sobre ambos ríos. Estas tareas las efectúan los concesionarios a cargo de su operación. Las mediciones en este caso se vienen efectuando desde el año 1994 con una frecuencia bimensual e incluyen no sólo muestras del propio embalse sino también controles de los ríos ingresantes a cada embalse.
Otra fuente de datos la constituyen los muestreos que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas viene realizando con personal propio sobre los ríos Limay y Neuquén. En este caso se obtienen datos de campo, pH, conductividad y también determinaciones en laboratorio de alcalinidad, dureza y tenores de cationes y aniones mayoritarios.
Esta información disponible se viene obteniendo desde el año 1998 con una frecuencia mensual. Para el Río Limay las muestras se obtienen en estaciones ubicadas aguas abajo de la Presa Arroyito. Para el Río Neuquén las muestras se obtienen en las estaciones Andacollo, Chos Malal, Sauzal Bonito y Dique Ballester.
En la Tabla Nº 6 se presentan los datos sobre las mediciones de calidad de aguas en el Río Limay y Río Neuquén, además de los datos correspondientes a embalses y ríos ingresantes.
Tabla Nº 6.- Calidad de aguas. Datos sobre mediciones en los Ríos Limay y Neuquén.
| | Salidas Suspendidas | Alcalinidad (mg/l) | Sodio (mg/l) | Potasio (mg/l) | Sílice (mg/l) | Calcio (mg/l) | Magnesio (mg/L) | Dureza (mg/l) | Sulfatos (mg/l) | Cloruros (mg/l) | Conductividad (m S/cm) | pH
|
|---|
| Río Limay, aguas abajo de Arroyito | prom | 2,1 | 33,1 | 7,4 | 9,8 | 8,2 | 8,7 | 2,1 | 32,9 | 12,5 | 3,1 | 98,8 | 8,1
| | mín | 0,8 | 28,7 | 5,4 | 0,7 | 6,1 | 8,4 | 1,6 | 28,3 | 8,5 | 1,8 | 92,8 | 7,5
| | máx | 4,3 | 37,1 | 9,6 | 1,0 | 12,5 | 11,1 | 2,6 | 37,0 | 16,9 | 4,6 | 108,9 | 8,5
| | n | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| | Río Neuquén, en Andacollo | prom | 179,9 | 46,2 | 39,1 | 5,0 | 23,1 | 33,6 | 2,0 | 92,8 | 69,2 | 56,1 | 368,6 | 8,0
| | mín | 21,8 | 27,0 | 11,0 | 1,6 | 14,3 | 9,7 | 1,1 | 30,8 | 13,3 | 13,1 | 115,0 | 7,8
| | máx | 697,6 | 99,8 | 64,0 | 8,6 | 31,7 | 70,3 | 3,4 | 183,1 | 178,6 | 98,8 | 687,0 | 8,2
| | n | 12,0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| | Río Neuquén, en Chos Malal | prom | 76,5 | 43,0 | 21,8 | 2,8 | 21,5 | 23,2 | 2,8 | 69,5 | 38,6 | 28,1 | 266,4 | 8,0
| | mín | 3,9 | 29,5 | 7,6 | 1,1 | 15,4 | 9,0 | 1,0 | 33,9 | 9,3 | 7,0 | 104,2 | 7,7
| | máx | 317,4 | 54,6 | 36,1 | 4,8 | 26,6 | 45,0 | 3,6 | 125,4 | 94,9 | 53,2 | 417,0 | 8,3
| | n | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| | Río Neuquén, en Sauzal Bonito | prom | 324,4 | 64,1 | 26,7 | 2,9 | 22,2 | 36,6 | 3,9 | 108,0 | 68,0 | 33,3 | 370,2 | 8,1
| | mín | 13,2 | 37,9 | 10,8 | 1,3 | 16,9 | 16,1 | 2,1 | 50,5 | 19,7 | 11,7 | 164,0 | 7,8
| | máx | 1009,5 | 120,5 | 45,2 | 5,0 | 27,4 | 98,0 | 5,7 | 267,8 | 244,5 | 51,7 | 665,0 | 8,4
| | n | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| | Río Neuquén, en Loma La Lata | prom | 72,8 | 68,9 | 31,3 | 3,0 | 3,0 | 20,2 | 39,8 | 120,7 | 72,2 | 40,3 | 420,6 | 8,3
| | mín | 5,1 | 47,8 | 13,6 | 13,6 | 1,4 | 15,2 | 21,0 | 67,4 | 23,6 | 15,3 | 243,0 | 8,1
| | máx | 483,6 | 81,0 | 79,3 | 79,3 | 5,7 | 24,2 | 134,0 | 372,4 | 357,9 | 96,7 | 990,0 | 8,7
| | n | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| | Río Neuquén, en Dique Ballester | prom | 3,1 | 64,8 | 18,6 | 1,8 | 9,7 | 27,9 | 3,7 | 85,0 | 35,2 | 19,6 | 263,8 | 8,1
| | mín | 0,.9 | 60,0 | 16,4 | 1,6 | 8,2 | 24,6 | 2,9 | 76,0 | 26,6 | 16,9 | 229,0 | 7,6
| | máx | 7,2 | 73,0 | 24,1 | 2,2 | 10,7 | 37,2 | 4,7 | 108,4 | 65,4 | 25,2 | 313,0 | 8,6
| | n | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tabla Nº 7.- Calidad de aguas. Datos sobre mediciones en embalses y ríos ingresantes.
| | Conductividad | pH | Sólidos suspendidos totales (mg/l)
|
|---|
| Río Traful ingresante a Alicurá | prom | 45 | 7,4 | 8
| | mín | 32 | 8,5 | 0,1
| | máx | 59 | 8 | 24,2
| | n | 33 | 33 | 33
| | Río Limay ingresante a Alicurá | prom | 34 | 7,3 | 4,2
| | mín | 27 | 6 | 0,1
| | máx | 43 | 8,1 | 26,5
| | n | 33 | 33 | |
| Embalse Alicurá | prom | 36 | 7,3 | 3,4
| | mín | 26 | 6,5 | 0
| | máx | 49 | 8,1 | 20,4
| | n | 33 | 33 | 33
| | Río Collón Curá ingresante a Piedra del Aguila | prom | 48 | 7 | 9,8
| | mín | 37 | 6,2 | 0,2
| | máx | 62 | 7,9 | 118
| | n | 28 | 28 | 28
| | Embalse Piedra del Aguila | prom | 50 | 8,9 | 3
| | mín | 39 | 6,1 | 0
| | máx | 63 | 7,8 | 18,4
| | n | 28 | 28 | 28
| | Río Limay ingresante a Ramos Mexia | prom | 64 | 7,6 | 3,1
| | mín | 49 | 6,8 | 0,4
| | máx | 122 | 8,2 | 9,8
| | n | 32 | 32 | 32
| | Embalse Ramos Mexia | prom | 82 | 7,6 | 3,1
| | mín | 69 | 7,3 | 0,4
| | máx | 106 | 8,3 | 5,4
| | n | 32 | 32 | 32
| | Embalse Arroyito | prom | 84 | 7,8 | 1,7
| | mín | 67 | 7,3 | 0,3
| | máx | 109 | 8,3 | 5,4
| | n | 32 | 32 | 32
| | Río Neuquén ingresante a Los Barreales | prom | 351 | 7,8 | 972,9
| | mín | 123 | 6,9 | 2,2
| | máx | 2160 | 8,7 | 11800
| | n | 33 | 33 | 33
| | Embalse Los Barreales | prom | 210 | 7,9 | 5,9
| | mín | 175 | 7,1 | 0,7
| | máx | 263 | 8,8 | 28
| | n | 33 | 33 | 33
| | Embalse Mari Menuco | prom | 210 | 8 | 1,8
| | mín | 129 | 7,2 | 0,1
| | máx | 252 | 9 | 10
| | n | 33 | 33 | 33
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