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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 c.r.zelaya@cgiar.org zelayacar@gmail.com