Características Hidroclimáticasdel Gran Chaco Americano

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1 Características Hidroclimáticasdel Gran Chaco Americano Presente y Futuro

2 CLIMA Y FACTORES QUE LO DETERMINAN Estado medio de los parámetros atmosféricos para un área en un periodo largo de tiempo ( años) Corrientes oceánicas Latitud geográfica Elevación del terreno

3 Clima Actual en el Gran Chaco PRECIPITACIÓN (mm) y TEMPERATURA (ºC) Fuente: CRC-SAS -

4 Clima Actual en el Gran Chaco Precipitación Estacional (mm) Fuente: CRC-SAS -

5 Distribución Temporal de la lluvia en mm Fuente: CRC-SAS -

6 Clima Actual en el Gran Chaco Temperatura Media (ºC) Fuente: CRC-SAS -

7 HIDROLOGÍA DEL GRAN CHACO Principales ríos y cuerpos de agua disponibles: Río Paraguay; Río Pilcomayo; Río Bermejo Laguna de Mar Chiquita

8 Balance hídrico simplificado En el ciclo hidrológico existe el principio de conservación de masa, es decir, existe un equilibrio entre las entradas, las salidas y las variaciones dentro del sistema considerado. Las relaciones para representar este equilibrio constituyen la formulación de los balances hidrológicos. Para ello se debe definir el sistema al cual se aplica y el tiempo que se considera. Los fenómenos hidrológicos presentan temporalmente un componente cíclico anual definiendo así el periodo de tiempo que interesa. P = ETR + RO + I ll ± ds ± di ± dg ± n P = precipitación media anual para el año de estudio ETR = evapotranspiración real media anual RO = escurrimiento medio anual (Run Off) I ll = Infiltración de lluvia ds = variación de almacenamiento del escurrimiento superficial di = variación de almacenamiento del escurrimiento de infiltración o subsuperficial dg = variación de almacenamiento del escurrimiento subterráneo n = término residual de discrepancia, de error de medición o de estimación

9 Balance hídrico simplificado Según se analizan las variaciones de almacenamiento que son positivos o negativos, se anulan al promediarse. Adicionalmente para periodos largos, se observa que el almacenamiento por intercepción, no interviene por ser de carácter transitorio. Por lo tanto, la ecuación se resume de la siguiente manera. P = ETR + RO + I ll ± n La RO y la I ll dependen de las características de la cuenca: (i) Tamaño; (ii) Pendiente (iii) Tipo de suelo; (iv) Cobertura vegetal; (v) Grado de urbanización, etc. Del 100% de la precipitación ocurrida por lo general 60% retorna a la atmósfera por ET 40% se reparte entre al RO y la I ll

10 Factores de la variabilidad del clima en la región y su impacto en la disponibilidad de agua Las temperaturas de los océanos son la principal causa de la variabilidad del clima. ENSO: El Niño y La Niña. Oscilaciones de baja frecuencia (10-15 años) -(PDO). Oscilación del Atlántico Norte. Cobertura de nieve de la Antártida.

11 VARIABILIDAD DEL CLIMA Cuenca Del Plata Tasas promedio de precipitación sobre la cuenca del Plata y caudal del Río de la Plata correspondientes a diferentes escalas temporales de variabilidad. Fuente: Barros et al., 2006

12 Clima futuro y su impacto en los recursos hídricos Los escenarios climáticos son representaciones acerca del futuro, consistentes con suposiciones sobre emisiones futuras de gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes y con el conocimiento científico actualizado sobre el efecto que tendrá el aumento de las concentraciones de estos gases sobre el clima global. De esta forma describen cómo dadas ciertas actividades humanas, se modificará la composición de la atmósfera y en consecuencia el clima global. Por lo tanto, los escenarios climáticos son una guía sobre cómo podría ser el clima en las próximas décadas, a partir de un conjunto de suposiciones que incluyen: tendencias futuras de demanda energética, emisiones de GEI, cambios en el uso del suelo y aproximaciones a las leyes físicas que rigen el comportamiento del sistema climático sobre períodos largos de tiempo. Es importante tener en cuenta que la incertidumbreque rodea estas suposiciones es grande y determina el rango de los escenarios posibles.

13 Representative Concentration Pathway (RCP) Los RCP son el producto de una colaboración innovadora entre modeladores de evaluación integrada, modeladores del clima, modeladores de ecosistemas terrestres y expertos en inventario de emisiones. El producto resultante forma un amplio conjunto de datos con altas resoluciones espaciales y sectoriales para el período que se extiende hasta El uso del suelo y las emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero se reportan principalmente a una resolución espacial de 0,5 0,5 grados, (Para gases bien mezclados, se utiliza una resolución más gruesa).

14 RCP: 2,6; 4,5; 6,0 y 8,5 RF total (antropogénico más natural) para RCP y ECP (Extended Concentration Pathways), para RCP2.6, RCP4.5, RCP6 y RCP8.5, así como una extensión complementaria de RCP6 a RCP4.5 con un ajuste de Fuente: CIC, 2015 emisiones después del 2100 para alcanzar el nivel de concentración de RCP4.5 en el 2250.

15 Resumen de resultados de escenarios de cambio climático en la Cuenca del Plata RCP4.5 Fuente: CPTEC, 2014 Resultados del modelo climático regional ETA 10 km para períodos climáticos futuros en relación al clima de

16 Resumen de resultados de escenario climático RCP4.5 para la Cuenca del Plata

17 Conclusiones Las lluvias en el Gran Chaco tienen un gradiente este-oeste y se concentran en el verano. El clima actual tiene una fuerte variabilidad estacional, interanual e interdecadalen la región del Gran Chaco. El clima futuro con los escenarios RCP4.5 muestran un aumento de la temperatura en todo el Chaco hasta el 2100.

18 Conclusiones Las lluvias en el Gran Chaco, en el Alto y Bajo Paraguay disminuyen entre un 14 y 5 %, mientras que en el Bajo Paraná, aumenta un 6 % en el periodo En los periodos y las lluvias aumentan en el Bajo Paraguay y Bajo Paraná.

19 MUCHAS GRACIAS!!

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