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Resultados Cambio Climático en Las Segovias
Escenarios de cambio climático a reducción de escala
mediante métodos estadísticos (Statistical Downscaling)
a los años 2020, 2030, 2040, 2050 y 2080.
Carlos Zelaya Martinez
Managua, Nicaragua
2013
Autores
Dr. Carlos Zelaya, Consultor PNUD
Ing. Vidal Hernández (INETER)
Ing. German Orozco (INETER)
Ing. William Barrios (INETER)
Ing. Manuel Prado (INETER)
Coordinación
Dr. Carlos Pérez (PNUD)
Ing. M.Sc. Douglas Benavides (PNUD)
Auspicio
PNUD - Cooperación Suiza en América
Central - Managua, Nicaragua
COORDINACION CON INETER
El INETER ha aportado los datos históricos de las estaciones
Meteorológicas para elaborar la Línea Base (1960-1990).
La descarga de los 19 modelos de clima futuro (GCM) se realizó
en el banco de servidores web en las instalaciones de INETER.
Personal de INETER ha participado en los dos eventos de
Capacitación que se ejecutaron en Estelí y recibió entrenamiento
mediante la práctica (aprender haciendo) de procesos y
Análisis de la información.
METODOLOGIA
• Recolección de datos de la línea base (INETER, 1960-1990)
• Recopilación de la información climática futura GCM
(promedios de 30 años)
• Cálculo de anomalía o diferencia absoluta
• Interpolación de anomalías mediante centroides de celdas de GCM
• Adición de las superficies interpoladas a la línea base
METODOLOGIA
GCM 150 km Resolución
Línea Base (1960-1990)
130 estaciones
Interpolación de Anomalía
1km resolución
Clima futuro 1km Resolución
Porque estamos tan seguros que el clima esta cambiando?
Evidencias del Cambio Climático
Evidencias del Cambio Climático
Ocotal 2020 - 2080
bccr_bcm2_0
300
cccma_cgcm3_1_t47
cnrm_cm3
290
csiro_mk3_0
280
csiro_mk3_5
gfdl_cm2_0
270
gfdl_cm2_1
Temperatura ºC
giss_model_er
260
ingv_echam4
inm_cm3_0
250
ipsl_cm4
miroc3_2_medres
240
miub_echo_g
mpi_echam5
230
mri_cgcm2
220
ncar_ccsm3_0
ncar_pcml
210
200
2010
ukmo_hadcm3
ukmo_hadgen1
2020
2030
2040
2050
Años
2060
2070
2080
2090
Precipitación 2050
Temperatura media 2050
Cambios en la Temperatura
29.0
° Centigrados
27.0
25.0
23.0
21.0
19.0
17.0
15.0
Tmed_2050
Estacion
Condega
Jalapa
Macuelizo
Ocotal
Quilali
San Juan de Limay
San Juan de Río Coco
Somoto
Yalaguina
Pueblo Nuevo
Esteli
Las Sabanas
Tmed_actual
Tmed_2050
25,0
24,1
24,2
24,7
25,9
26,7
23,2
23,9
23,7
24,6
23,0
20,3
Tmed_actual
Diferencia
22,2
2,8
21,5
2,6
21,7
2,5
22,0
2,7
23,4
2,5
24,2
2,5
20,7
2,5
21,4
2,5
21,8
1,9
22,1
2,5
20,5
2,5
17,1
3,2
Cambios en la Precipitación
Linea base (1961-1990) y promedio de 19 GCMs
1800
1600
1400
mm anuales
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
PP_actual
Estacion
Condega
Telpaneca
Jalapa
Macuelizo
Ocotal
Quilali
San Juan de Limay
San Juan de Rio Coco
Somoto
Yalaguina
Pueblo Nuevo
Esteli
Las Sabanas
PP_2050
Diferencia
PP_actual PP_2050
811
764
957
832
1593
1470
944
879
840
802
1371
1298
1354
1391
1528
1359
904
896
855
835
843
830
1054
886
1080
1031
Diferencia
-47
-125
-123
-65
-38
-73
37
-169
-8
-20
-13
-168
-49
300
Temperatura
(ºC)
(mm)
Precipitación
250
2050
200
150
-
100
50
0
- - - - +
FEB
MAR
ABR MAY
JUL
AGO
SEP
20
15
10
JUN
25
Actual
-
- - +
ENE
2020
30
OCT NOV
5
0
DIC
Cambios en la estacionalidad del clima en Las Segovias
APLICACIONES DE CURVAS DE INTENSIDAD,
DURACION Y FRECUENCIA (IDF)
1. IDF es de vital importancia para la planificación hidrológica
2. Diseño de drenajes de agua de lluvia (urbanos y carreteras)
3. Diseño de puentes y alcantarillas (caudales máximos)
4. Inundaciones y lluvias anuales externas
5. Probabilidad de ocurrencia de sequias
Construcción de curvas de Intensidad Duración y Frecuencia
250.00
2 años
Condega
5 años
10 años
150.00
20 años
25 años
100.00
30 años
50 años
50.00
75 años
100 años
0.00
0
1
2
3
4
5
Duración (horas)
6
7
250.00
2 años
Ocotal
200.00
Intensidad mm(hr)
Intensidad mm(hr)
200.00
5 años
10 años
150.00
20 años
25 años
100.00
30 años
50.00
50 años
75 años
0.00
0
1
2
3
4
Duración (horas)
5
6
7
100 años
Tabla de Uso práctico de Intensidad, Duración y Frecuencia
para la estación de Condega
Periodo de Retorno (T)
Duración
2 años
5 años 10 años 20 años 25 años
50 años 75 años 100 años
5
119.19 148.35 167.66 186.18
192.05
210.15 220.67
228.12
10
92.90 121.48 140.39 158.54
164.30
182.03 192.34
199.63
15
74.62
97.59 112.80 127.39
132.01
146.27 154.56
160.42
30
52.01
72.26
85.66
98.52
102.60
115.16 122.46
127.63
60
35.96
49.59
58.61
67.27
70.01
78.47
83.39
86.87
120
19.00
26.21
30.98
35.55
37.00
41.47
44.07
45.91
360
6.00
8.65
10.40
12.09
12.62
14.26
15.22
15.90
Macros automatizadas en Excel
Elaborados con personal de INETER
Conclusiones
• Los modelos apuntan hacia un cambio en las condiciones
climáticas del país; además, muestran poca variación
entre los valores pronosticados por cada modelo.
• En Las Segovias de Nicaragua, la precipitación
disminuirán y las temperaturas aumentarán
progresivamente para el 2050 y el 2080.
• Dado que la zona presenta un alto nivel de vulnerabilidad
se hace urgente diseñar estrategias de adaptación.
•
• Información muy útil para los modelos de predicción de
cultivos, aplicaciones para gestión de recursos hídricos y
para identificar estrategias de adaptación al cambio
climático.
¡Muchas gracias!
Carlos Zelaya
[email protected]
[email protected]