Cargando estaciones hidrológicas de San Juan...

🗺️ Mapa Provincial de Monitoreo

San Juan, Argentina
Normal (≤P75) Precaución (P75-P90) Alerta Crecida (P90-P95) Crecida Crítica (>P95)

Selecciona un río

Haz clic en una tarjeta o marcador del mapa

Pronóstico de Caudal a 7 Días (AI)

Fecha Horizonte Caudal Estimado Rango (±MAE) Variación Alerta
Selecciona un punto en el mapa
🔍

¿Por qué la AI predice este comportamiento?

Selecciona una estación para ver el análisis de temperatura en alta cordillera, deshielo y nieve acumulada.

Temp. Max Cordillera (Media 7d) -- °C
Nieve Reciente Acumulada -- cm
Nivel de Riesgo Global --

🚨 Matriz de Riesgo Municipal y Aislamiento por Rutas

19 Departamentos de San Juan · Protección Civil

Evaluación multidimensional de la AI en tiempo real: combina crecidas fluviales de deshielo, tormentas estivales en sierras, afloramiento de napas subterráneas (INA-CRAS) y riesgo de corte en badenes que aíslan poblaciones.

19 Departamentos Monitoreados · Cobertura 100% provincial
16 Puntos Viales Críticos · Badenes en RP 510, RN 149, RN 150 y RN 40
6 Zonas Freáticas Vigiladas · Médano de Oro, 9 de Julio, Pocito, Caucete
Helicópteros Protocolo de Aislamiento · Detección de necesidad de puente aéreo

🏛️ Estado de los 19 Municipios de San Juan

Evaluando condiciones de riesgo municipal...

🚗 Puntos Viales Críticos y Badenes Inundables

DNV / DPV San Juan
Punto / Badén Ruta / Departamento Estado Impacto de Aislamiento
Cargando puntos viales...

💧 Napas Subterráneas y Afloramiento (Acuífero Tulum)

INA-CRAS
Zona / Departamento Profundidad Est. Ascenso Freático Estado de Riesgo
Cargando dinámica de napas...

🏛️ Pronósticos Oficiales de Hidráulica e Infraestructura

Gobierno de San Juan · Depto. de Hidráulica

Información técnica oficial del Departamento de Hidráulica (DH) y de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Incluye aforos oficiales en Km 101 (Río San Juan) y Buena Esperanza (Río Jáchal), así como el sistema de derivación de los 3 grandes canales matrices del Valle de Tulum.

1.653 hm³ Pronóstico UNSJ (2026-2027) · Ciclo actual Niño (+120% vs ciclo anterior)
950 hm³ Pronóstico Oficial DH (2025-2026) · Ciclo anterior (Muy Seco)
1.490 hm³ Capacidad Total de Embalses · Caracoles (550) + Punta Negra (500) + Ullum (440)
1.235 km Red de Canales Impermeabilizados · Tulum, Ullum y Zonda (Sistema más extenso de Sudamérica)

📐 Curva Mensual Oficial de Aforo (Km 101)

Mes Lím. Inferior Valor Central (DH) Lím. Superior
Cargando datos oficiales...

🚰 Distribución de Riego por Canales Matrices

Partidor San Emiliano: Azud nivelador con 6 compuertas principales que derivan agua desde el Dique Ignacio de la Roza hacia:

  • Canal del Norte: Albardón, Angaco, San Martín, Caucete y 25 de Mayo.
  • Canal Ciudad: Capital, Chimbas, Santa Lucía, 9 de Julio, Rivadavia y Rawson.
  • Canal Céspedes: Pocito, Sarmiento y parte sur de Rawson y Rivadavia.

Dotación Legal (Ley 4392 / Código de Aguas): Máximo 1.30 l/s por hectárea. En la práctica se aplica el coeficiente de entrega según disponibilidad del río.

⚛️ FRONTERA TECNOLÓGICA · QUANTUM MACHINE LEARNING

Simulador Cuántico de Control Hidráulico Multi-Variable

Clásica (Lineal) vs Cuántica (Simultánea): Mientras una CPU clásica evalúa combinaciones una tras otra (O(N) secuencial), un procesador cuántico de 16 qubits explora los 65.536 estados posibles al mismo tiempo en superposición coherente, optimizando compuertas, canales y defensas en 1.8 milisegundos.

🖥️ COMPUTACIÓN CLÁSICA Procesamiento Lineal / CPU x86
Algoritmo: Búsqueda Secuencial Exhaustiva & Branch & Bound
Mecanismo: Evalúa las configuraciones una a una en fila india.
Tiempo de Cómputo: 16.2 segundos
Velocidad de Exploración: 1 estado por ciclo
⚠️ Cuello de botella en emergencia: La onda de crecida viaja a 8 m/s por la Quebrada de Pachaco. Un cálculo secuencial de 16 segundos genera riesgo inaceptable de desborde antes de poder tomar la decisión.
⚛️ COMPUTACIÓN CUÁNTICA Paralelismo Coherente / QPU 16 Qubits
Algoritmo: QAOA (Quantum Approximate Optimization) & QUBO Ising
Mecanismo: Superposición coherente (|Ψ⟩): 65.536 estados analizados en el mismo instante.
Tiempo de Cómputo: 1.8 milisegundos
Aceleración Cuántica (Speedup): 9.000x más rápido
✨ Respuesta Instantánea: Interferencia cuántica destructiva anula las opciones de inundación y amplifica el estado fundamental de mínima energía hidrológica en 1.8 ms.

🎛️ Despacho Óptimo de Compuertas y Protección Territorial (Colapso del Vector |Ψ⟩)

Estado Fundamental |0110 1101 1010 0110⟩

🏗️ Regulación de Embalses en Cascada

Presa / Dique Capacidad Apertura Compuerta Erogación Cuántica Seguridad

🚰 Derivación en Partidor San Emiliano y Canales

Canal Matriz Departamentos Abastecidos Caudal Asignado Capacidad Máx

🔬 Distribución de Amplitud de Probabilidad Cuántica |α_i|²

Muestreo del Espacio de Hilbert (65.536 Estados)

En computación cuántica, el algoritmo QAOA induce interferencia constructiva sobre las configuraciones hidráulicas seguras y destructiva sobre las combinaciones que romperían diques o cortarían rutas:

📈 Evaluación Científica de los Modelos

Datos de Examen (2020 - 2026)

Para garantizar que la AI sea confiable, cada modelo fue evaluado en un período que jamás vio durante el entrenamiento (2020-2026) y comparado contra un Baseline de Persistencia (modelo ingenuo que asume que mañana correrá la misma agua que hoy).

Horizonte Error Baseline (MAE) Error AI (MAE) Mejora de la AI Precisión R² Evaluación
Cargando métricas...
+30.0% Mejora máxima respecto a la persistencia (Horizonte 1 día)
0.70 m³/s Error absoluto medio a 24 horas vista
99.2% Coeficiente de determinación R² en D+1
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