Diagrama de Bucle Causal (Ejemplo del Ciclo de Vida del Agua) con una Nueva Variable

En el modelado, análisis y simulación del comportamiento de sistemas complejos, a menudo es necesario agregar o eliminar variables para evaluar su impacto en un contexto específico.En este caso, incorporaremos una nueva variable para analizar su efecto particular.

En el ejemplo sobre el el Ciclo de Vida del Agua, consideraremos que no toda el agua de lluvia regresa directamente a las Superficies de Agua. En la realidad, una parte se infiltra en el suelo y queda almacenada en él. Introduciremos al modelo la variable Almacenamiento de Agua en el Suelo.

Variables

  • Aguas Superficiales (lagos, estanques, océanos, etc.)
  • Evaporación (evaporación de las aguas)
  • Lluvia (agua evaporada que vuelve a caer)
  • Corrientes de Agua (rios, arroyos, etc.)

Diagrama de Flujo Causal

Figura
Diagrama de Bucle Causal con Nueva Variable sin Identificar Relación Causal
Zk Diagrama de Bucle Causal (Ejemplo del Ciclo de Vida del Agua) V2 con Nueva Variable.png
Fuente: Elaboración propia.


Análisis de Variables

Solo analizaremos la nueva variable introducida, las demás permanecen como en el ejemplo original.

Variables Relaciones
Aguas Superficiales y Evaporación La cantidad de agua en las aguas superficiales influye positivamente en la evaporación. Cuanto más agua en las aguas superficiales, más evaporación ocurre.
Tipo de Relación Causal: Positiva (+)
Evaporación y Lluvias La evaporación influye positivamente en la lluvia. Más evaporación significa más vapor de agua disponible para condensarse y caer como lluvia.
Tipo de Relación Causal: Positiva (+)
Lluvia y Corrientes de Agua La lluvia influye positivamente en las corrientes de agua. Más lluvia significa más agua disponible para las corrientes.
Tipo de Relación Causal: Positiva (+)
Corrientes de Agua y Evaporación La cantidad de agua en las corrientes de agua influye positivamente en la evaporación, aunque en menor medida que las Aguas Superficiales. Cuanto más agua en las corrientes de agua, más evaporación ocurre.
Tipo de Relación Causal: Positiva (+)
Corrientes de Agua y Aguas Superficiales Las corrientes de agua influyen positivamente en las aguas superficiales. Las corrientes finalmente desembocan en las aguas superficiales, aumentando su volumen.
Tipo de Relación Causal: Positiva (+)
Lluvia y Almacenamiento de Agua en el Suelo La lluvia favorece que los suelos permeables absorban parte del agua
Tipo de Relación Causal: Positiva (+)
Almacenamiento de Agua en el Suelo y Evaporación El agua absorbida por el suelo, hace que la cantidad de agua evaporada disminuya
Tipo de Relación Causal: Negativa (-)

Diagrama de Flujo Causal

Figura
Diagrama de Bucle Causal con Nueva Variable con Relaciones Causales Identificadas
Zk Diagrama de Bucle Causal (Ejemplo del Ciclo de Vida del Agua) V2 con Nueva Variable-1.png
Fuente: Elaboración propia.


Identificación de Bucles

Bucle 1

Relaciones: Aguas Superficiales →+ Evaporación →+ Lluvia →+ Corrientes de Agua →+ Aguas Superficiales
Tipo: Cantidad de relaciones negativas es cero (par), por tanto es un bucle Positivo (+) o de Refuerzo

Figura
Bucle 1
Zk Diagrama de Bucle Causal (Ejemplo del Ciclo de Vida del Agua) V2 con Nueva Variable-2.png|200
Fuente: Elaboración Propia


Bucle 2

Relaciones: Aguas Corrientes →+ Evaporación →+ Lluvia →+ Corrientes de Agua
Tipo: Cantidad de relaciones negativas es cero (par), por tanto es un bucle Positivo (+) o de Refuerzo

Figura
Bucle 2
Zk Diagrama de Bucle Causal (Ejemplo del Ciclo de Vida del Agua) V2 con Nueva Variable-5.png|200
Fuente: Elaboración Propia


Bucle 3

Relaciones: Evaporación →+ Lluvia →+ Almacenamiento de Agua en el Suelo →- Evaporación
Tipo: Cantidad de relaciones negativas es uno (impar), por tanto es un bucle Negativo (-) o **Estabilizador **

Figura
Bucle 3
Zk Diagrama de Bucle Causal (Ejemplo del Ciclo de Vida del Agua) V2 con Nueva Variable-4.png|200
Fuente: Elaboración Propia

Análisis de la Estabilidad del Modelo

Para determinar si un modelo es estable o inestable en el contexto de un Diagrama de Bucle Causal, se analiza el comportamiento de los bucles presentes en el sistema. Un sistema es estable si tiende a regresar a un estado de equilibrio después de una perturbación, mientras que un sistema inestable se aleja del equilibrio.

La estabilidad del sistema depende de cómo interactúan los bucles entre sí.

En este caso, el bucle de equilibrio (Evaporación >+ Lluvia >+ Almacenamiento de Agua en el Suelo >- Evaporación) actúa como un mecanismo de retroalimentación negativa que ayuda a estabilizar el sistema.

Cuando la evaporación aumenta, más agua se evapora, lo que eventualmente conduce a más lluvia, que a su vez aumenta el almacenamiento de agua en el suelo. A medida que el suelo se satura, la evaporación disminuye debido a la relación negativa entre el almacenamiento de agua en el suelo y la evaporación.

Por lo tanto, el modelo puede considerarse estable porque incluye un bucle de equilibrio que ayuda a mantener el sistema en un estado estable a pesar de las perturbaciones. Sin embargo, la estabilidad real dependerá de los parámetros específicos del sistema, como la intensidad de las relaciones y las condiciones iniciales.