INCHA
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Descripción del proyecto
Adaptación de los sistemas tradicionales de recarga de agua a los nuevos escenarios sociales y climáticos.
El proyecto INCHA (Acequias de Infiltración como Soluciones Basadas en la Naturaleza para la Transición Ecológica) investiga las acequias de careo de Sierra Nevada y las pesqueras de la Sierra de Gredos como sistemas ancestrales de recarga gestionada de acuíferos y como Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para la gestión integrada de los recursos hídricos. Estos sistemas tradicionales captan e infiltran el agua procedente de la lluvia y el deshielo en las zonas altas de montaña, permitiendo su almacenamiento subterráneo y su liberación gradual aguas abajo mediante manantiales, ríos y captaciones utilizadas para abastecimiento, agricultura y ganadería.
El proyecto pretende comprender en detalle el funcionamiento hidrológico, hidrogeológico y ecológico de estos sistemas de “siembra y cosecha de agua”, evaluando su capacidad para aumentar la disponibilidad de recursos hídricos, mejorar la resiliencia de los ecosistemas y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático. Para ello, se estudiarán tres cuencas de referencia en Sierra Nevada y Gredos, combinando monitorización ambiental, modelización hidrológica, técnicas hidrogeoquímicas e isotópicas y participación activa de las comunidades locales que conservan y gestionan este patrimonio hidráulico..
Objetivos
Objetivo general: analizar las acequias de careo y las pesqueras como Soluciones Basadas en la Naturaleza para la gestión integrada de los recursos hídricos, evaluando su capacidad para regular la respuesta hidrológica de las cuencas, mejorar la biodiversidad y mantener los servicios ecosistémicos asociados.
Objetivos específicos:
- Caracterizar la geología, geomorfología e hidrogeología de las cuencas de estudio en Sierra Nevada y Gredos.
- Implantar una red de monitorización hidroclimática e hidrológica para el seguimiento de caudales, calidad del agua, temperatura e isótopos ambientales.
- Determinar el balance hídrico y evaluar la influencia de las acequias de infiltración en la regulación de los recursos hídricos.
- Estimar los tiempos de tránsito y renovación del agua subterránea y analizar su papel en la mitigación de sequías.
- Evaluar el comportamiento futuro de las cuencas frente a distintos escenarios de cambio climático.
- Identificar áreas potenciales donde replicar estos sistemas de recarga en España.
- Elaborar recomendaciones de gestión, planificación territorial y adaptación para administraciones, comunidades de regantes y otros actores implicados.
Actividades
- Cartografía geológica, geomorfológica e hidrogeológica de las cuencas seleccionadas y elaboración de modelos conceptuales de funcionamiento.
- Ejecución de sondeos de investigación, ensayos de permeabilidad y campañas geofísicas mediante tomografía eléctrica y sísmica de refracción.
- Instalación y mantenimiento de redes de monitorización para registrar niveles de agua, caudales, temperatura, conductividad eléctrica y precipitación.
- Muestreo periódico de aguas superficiales, subterráneas y precipitación para análisis hidroquímicos e isotópicos.
- Desarrollo de balances hídricos y modelización hidrológica de las cuencas para evaluar la recarga, descarga y propagación de sequías.
- Realización de ensayos con trazadores para determinar conexiones hidrogeológicas y tiempos de tránsito del agua infiltrada.
- Evaluación de escenarios futuros de disponibilidad hídrica y adaptación al cambio climático.
- Identificación de zonas con potencial para replicar sistemas de siembra y cosecha de agua en otras regiones españolas.
- Transferencia de resultados mediante talleres participativos, acciones de restauración de infraestructuras tradicionales, elaboración de recomendaciones de gestión y difusión científica y social.
Información adicional
Artículos
- Pardo-Igúzquiza, E., Martos-Rosillo, S., Jódar, J., & Dowd, P. A. (2024). The Spatio-Temporal Dynamics of Water Resources (Rainfall and Snow) in the Sierra Nevada Mountain Range (Southern Spain). Resources, 13(3), 42. https://doi.org/10.3390/resources13030042
- Zakaluk, T., Jódar, J., González-Ramón, A., Civantos, J. M., Lambán, L. J., & Martos-Rosillo, S. (2024). Ancestral managed aquifer recharge systems and their impacts on the flow regime of a semi-arid alpine basin (Sierra Nevada, Spain). Journal of Hydrology: Regional Studies, 54, 101870. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2024.101870
- Marín-Carrillo, I.M., Vélez Upegui, J.J. Molina Herrera, A.J. and Martos-Rosillo, S. (2025). Recarga de acuíferos mediante silvicultura ecohidrológica: aplicación a la cuenca del río Bernal en Sierra Nevada (España). Geogaceta, 78 (2025), 31-34, https://doi.org/10.55407/geogaceta113539.
- Naranjo-Fernández, N., Fernández-Ayuso, A., Aguilera, H., Marín-Lechado, C., González-Ramón, A., Zakaluk, T. and Martos-Rosillo, S. (2025). Evaluación de la recarga de agua subterránea en cuencas de montaña desarrolladas sobre rocas duras: caso de la garganta de San Gregorio, Aldeanueva de la Vera (Cáceres). Geogaceta, 78 (2025), 27-30. https://doi.org/10.55407/geogaceta113419
- Cabello, J., Escudero-Clares, M., Martos-Rosillo, S., Casas, J. J., Cintas, J., Zakaluk, T., & Salinas-Bonillo, M. J. (2025). A dataset on potentially groundwater-dependent vegetation in the Sierra Nevada Protected Area (Southern Spain) and its underlying NDVI-derived ecohydrological attributes. Data in Brief, 111760. https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.111760
- Cabello, J., Escudero-Clares, M., Martos-Rosillo, S., Casas, J. J., Cintas, J., Zakaluk, T., & Salinas-Bonillo, M. J. (2025). Groundwater-dependent vegetation in semi-arid Mediterranean mountains: The hidden role of weathered hard-rock aquifers. Journal of Hydrology, 134407. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.134407
- Marín-Lechado, C., Pedrera, A., González-Ramón, A., Ruiz-Constán; A., Molina, A.L., Pulido-Bosch, A., Vadillo, I., Fernández-Leyva, C., Reyes, M., Naranjo-Fernández, N., Lope-Morales, A., Martos-Rosillo, S. (2026). Effective porosity in carbonate rocks from the Betic Cordillera (southern Spain): A regional dataset for reservoir and aquifer characterization. Journal of Hydrology: Regional Studies, 64, 103173, https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2026.103173
- Cabello, J., Casas, J.J., Escudero-Clares, M., Martín-Civantos, J.M., Martos-Rosillo, S., Pacheco-Romero, M., Salinas-Bonillo, M.S. (2026). Acequias tradicionales de Sierra Nevada (España): una infraestructura socio-ecológica para la conservación de paisajes multifuncionales. Ecosistemas 35(1): 3042. https://doi.org/10.7818/ECOS.3042
- Ramírez-Gil, E., Ruiz-Constán, A., Pedrera, A., Marín-Lechado, C., García-García, A., Zakaluk,T., Benjumea,B., González-Ramón,A., Martos-Rosillo,S. (2026) Caracterización geofísica de un borreguil de alta montaña (Sierra Nevada, Granada). Geogaceta, 79 (2026), 115–118. https://doi.org/10.55407/geogaceta117194










