exñøuä vt WÉÅ Ç vtçt Héctor Rodríguez M. I. C. M.Sc/6403
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1 exñøuä vt WÉÅ Ç vtçt Héctor Rodríguez M. I. C. M.Sc/6403
2 C O N T E N I D O 1. CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS HÍDRICOS H GLOBALES 1.1 Consideraciones Generales 1.2 Impacto del cambio climático en el ciclo hidrológico 2. SITUACIÓN N DE LOS RECURSOS HÍDRICOS H EN LA ISLA SANTO DOMINGO 2.1 Indicadores generales 2.2 Orografía a de la Rep. Dom. 2.3 Mapa de precipitación n media multianual 2.4 Mapa de cuencas hidrográficas de la Rep. Dom. 2.5 Balance hídrico h por regiones hidrográficas 2.6 Disponibilidad de aguas superficiales 2.7 Usos del agua por sector 2.8 Grado de presión n sobre el recurso agua 2.9 Registro de lluvias en los últimos 40 años a en la Rep. Dom Distribución n del agua subterránea por usos según n inventario 2.11 Precipitaciones máximas m y mínimas m anuales según n localidad 2.12 Índice de aridez en Rep. Dom Distribución n porcentual de las categorías as climáticas en Rep. Dom Ciclo Hidrológico Nacional 3. EVALUACIÓN N PRELIMINAR DEL IMPACTO CLIMÁTICO EN REP. DOM. EN LOS RECURSOS HÍDRICOS: H 3.1 Situación n actual 3.2 Situación n futura 4. CONCLUSIONES PRELIMINARES 5. RECOMENDACIONES
3 1. Cambio Climático y Recursos Hídricos H Globales 1.1 Consideraciones Generales La era industrial iniciada a finales del siglo XVIII, da comienzo a una época marcada por la considerable emisión n de gases de efecto invernadero, lo que a su vez, ha provocado el aumento de las temperaturas en las capas bajas de atmósfera. Para el año a o 1996, la comunidad científica internacional oficializó el cambio climático mundial. El Centro Nacional de Datos Climáticos de los EE. UU., publicó un informe contundente denominado El Clima meteorológico en este país s se está haciendo más m s extremo.
4 1.1 Consideraciones Generales (continuación) En la actualidad se consideran como principales factores de los cambios climáticos, los siguientes: - imperceptibles movimientos del eje de rotación n de la tierra - manchas solares - actividad volcánica - aumento de la temperatura (consecuencia del exceso en la emisión n de gases de efecto invernadero) El aumento del vapor de agua en la atmósfera (consecuencia del incremento de la temperatura y de la evaporación n consecuente) provoca más m s lluvias y como consecuencias más m s inundaciones. Paralelamente, el aumento de la temperatura acelera el proceso de evaporación n del agua del suelo y la demanda hídrica h correspondiente.
5 1.2 IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL CICLO HIDROLOGICO (ESCENARIO PESIMISTA) AUMENTO DE DE LA LA TEMPERATURA Aumento de la Evaporación (suelo, humedales, embalses) Aumento de la Transpiración Vegetal Aumento de la variabilidad Disminución de los recursos Aumento del consumo en regadíos Sequías más severas Crisis Ecológicas de humedales Aumento de la variabilidad DISMINUCION DE DE LA LA PRECIPITACION
6 2. Situación n de los Recursos Hídricos H en la isla Santo Domingo. 2.1 Indicadores Generales No. Características Generales Rep. Dominicana Rep. Haití 1 Superficie 48,670 km 2 27,750 km 2 2 Población (2002) 8.2 Millones 8.1 Millones 3 Precipitación media 1,500 mm 1,300 mm 4 Volumen precipitado 73 km 3 36 km 3 5 Volumen evaporado 51 km 3 25 km 3 6 Volumen disponible 22 km 3 11 km 3 7 Volumen per cápita 2,500 m 3 /h 1,360 m 3 /h 8 Índice de déficit hídrico (OMM) 1,000 m 3 /h 1,000 m 3 /h 9 Índice del grado de competencia Problemas generales Tensión hídrica 10 Grado de competencia en sequías Tensión hídrica Escasez crónica INTERVALOS DE COMPETENCIA POR EL AGUA. Característica Disponibilidad m 3 /h/año Países con problemas limitados 10,000 Países con problemas generales 1,670 a 10,000 Países con tensiones hídricas 1,000 a 1,670 Países con escasez crónica 500 a 1,000 Países que están más allá de la barrera del agua <500 (Makin Falkenmark, 1993)
7 2.2 Orografía de la Republica Dominicana Hoya Lago Enriquillo (46 mbnm) Cordillera Central Pico Duarte (3,101 msnm) Sierra de Bahoruco Valle de San Juan Cordillera Septentrional Valle del Cibao P. Costera Oriental Sierra Oriental 60% Zona montañosa 40% Valles
8 2.3 Mapa de Precipitación Media Multianual (Línea Base )
9 2.4
10 2.5 Balance Hidirico Hídrico por Regiones Hidrográficas 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Yaque del Sur Yaque del Norte Atlántica Yuna Ozama Este Disponibilidad Demanda Agua no Usada
11 DISPONIBILIDAD DE AGUA SUPERFICIAL EN M M C 2.6 Disponibilidad de Aguas Superficiales (en millones de metros cúbicos) 19,400 MMC 20, , , Est e, 1, Ozama, 3, Yuna, 3, Atlántica, 2, Y. del Nor te, 4, , Y. del Sur, 4, Disponible
12 2.7 USO Usos DEL AGUA del agua POR por SECTOR sector en MMC (en millones de metros cúbicos Industria % Pecuaria % Ecologica % Potable 1, % Riego 7, % 9, MMC
13 2.8 Grado de presión sobre el recurso agua Fuerte Presión (>40%) Presión Media-Fuerte (20%-40%) Presión Moderada (10%-19%) Escasa Presión (<10%)
14 2500 Registro de Lluvias en los últimos 40 Años República Dominicana 2.9 Registro de lluvias en los últimos 40 años en la República Dominica 2000 En mm Precipitación anual promedio = 1,410 mm AÑOS
15 2.10 Distribución del Agua Subterránea por usos según inventario 17% 3% 4% 8% 68% Abastecimiento Agricultura Ganadería Industrial Otros
16 2.11 Precipitaciones máximas y mínimas anuales según localidad
17 2.12 Índice de Aridez en República Dominicana En algunas regiones del país, existe un desbalance entre recursos naturales, población n y necesidades básicas. Este desbalance es más m s marcado y notorio en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas medas. Las regiones áridas y semiáridas comprenden el 18 % de la superficie del pais y están n caracterizadas por un balance hídrico h negativo casi todo el año. a En estas regiones la degradación n de suelos es un serio problema, generalmente causado por una estrecha interacción n entre los factores biofísicos y socioeconómicos.
18 2.12 Índice de Aridez en República Dominicana (Relación n entre precipitación n y Evapotranspiración potencial) Zonas P/ET0 Hiperáridas < 0.05 Áridas 0.05 a < 0.20 Semiáridas 0.20 a < 0.50 Subhúmedas secas 0.50 a < 0.65 Subhúmedas húmedas 0.65 a 1 Húmedas > 1 Categoría Área (km2) Porcentaje Árido ,1 Semi-árido ,5 Húmedo-seco ,0 Semi-húmedo medo ,4 Húmedo ,0
19 2.13 Distribución Areas y Porcentajes porcentual de las de Categorias las categorías Climaticas Climáticas en Republica en Rep. Dominicana Dom. (km 2 ) km2 2% 16% 36% 18% Árido 1000 Semi-árido 7500 Húmedo-seco 8750 Semi-húmedo Húmedo %
20 2.14 Ciclo Hidrológico Nacional Resumen General , ,670.82km² km² Área Área del del País País km³/año km³/año Escorrentía de de Superficie Superficie km³/año km³/año Volumen Volumen de de lluvia lluvia km³/año km³/año Volumen Volumen Evaporación km³/año km³/año Volumen Volumen total total Anual Anual de de Agua Agua (Escurrimiento) km³/año km³/año Aporte Aporte de de Agua Agua Subterránea
21 3. Evaluación preliminar del impacto climático en Rep. Dom. en los Recursos Hídricos: Actual y Futuro 3.1 Situación Actual Análisis parámetros de precipitación promedio Estación de Engombe, Santo Domingo. Datos de precipitación Cuenca: Haina Estación: Engombe Ubicación: E, N Periodo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL Periodo ,5 39,4 52,7 82,3 315,6 214,4 161,3 169,7 221,6 176,9 157,7 73,8 1702,6 Periodo ,6 100,3 76,9 114,1 167,1 124,4 124,7 177,6 194,0 186,9 178,5 86,1 1609,2 Periodo ,0 52,1 66,9 89,1 163,6 145,2 147,1 126,8 241,6 151,7 178,6 108,5 1563,2 Promedio ,4 64,0 65,5 95,2 215,4 161,3 144,4 158,0 219,1 171,8 171,6 89,5 1625,0 Se observa una tendencia a la disminución n en la precipitación n promedio anual, en el período , con relación n al promedio. Se observan cambios en la distribución n mensual de las lluvias en los últimos 7 años. a En los meses de enero y diciembre se verifica un aumento significativo, mientras que en mayo una disminución, n, con relación n al promedio del período total analizado.
22 Estadísticas de la precipitación promedio Estación de San Juan, Yaque del Sur. Datos de precipitación Cuenca: Yaque del sur Estación: San juan de la maguana Ubicación: E, N Periodo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL Periodo ,5 17,6 35,0 45,3 70,4 81,4 55,5 75,1 114,3 117,7 59,0 20,1 695,0 Periodo ,4 5,7 29,1 64,9 141,1 61,6 72,3 84,5 92,4 91,0 31,9 12,1 721,6 Periodo ,6 27,8 48,5 69,9 108,6 34,4 51,7 74,5 103,3 94,8 70,7 8,0 714,7 Periodo ,7 5,6 29,9 34,2 73,7 50,0 43,7 42,0 168,1 109,1 31,3 4,5 563,4 Promedio ,3 14,2 35,6 53,6 98,4 56,9 55,8 69,0 119,5 103,2 48,2 11,2 673,7 Se observan cambios en la distribución n mensual de las lluvias en el período En los meses de enero, febrero, marzo, abril y noviembre se verifica un aumento significativo, mientras que en los meses de junio y diciembre se observa una disminución, n, con relación n al promedio del período total analizado.
23 Estadísticas de la Precipitación promedio Estación Puerto Escondido, Lago Enriquillo. Datos de precipitación Cuenca: Lago Enriquillo Estación: Puerto Escondido Ubicación: E, N Periodo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL Periodo ,5 11,0 13,0 36,8 107,5 69,6 33,7 48,1 80,3 79,9 29,3 16,2 548,9 Periodo ,2 7,6 27,2 44,1 155,9 75,5 45,2 90,0 90,2 85,0 27,4 13,3 673,8 Periodo ,9 16,9 26,8 52,9 93,2 68,2 28,0 75,8 69,5 93,5 69,1 16,5 615,6 Periodo ,1 19,7 23,4 60,6 77,4 67,1 28,7 38,4 102,1 66,2 43,9 38,9 577,2 Promedio ,9 13,8 22,6 48,6 108,5 70,1 33,9 63,1 85,5 81,1 42,4 21,2 603,8 Se observan cambios en la distribución n mensual de las lluvias en los últimos 7 años. a En los meses de febrero, abril, septiembre y diciembre se verifica un aumento significativo mientras que en los meses de mayo m y octubre se observa una disminución, n, con relación n al promedio anual.
24 3.2 Situación n Futura A continuación n se presentan los resultados y algunas consideraciones sobre el balance hídrico h utilizando los modelos de circulación n general de la atmósfera, tomando en cuenta las proyecciones futuras de las emisiones de gases de efecto invernadero, considerando diversos supuestos sobre el crecimiento de la población n global,, el crecimiento global de la economía, el desarrollo tecnológico, las limitaciones en el uso de recursos energéticos, a partir de combustibles fósiles f y el desarrollo de la agricultura, entre otros. El referido modelo fue utilizado por una misión n conjunta de técnicos cubanos y dominicanos en el año a o 2001, para simular el impacto climático en recursos hídricos h en la República Dominicana.
25 Balance hídrico h estimado por el modelo utilizado Escenario de Emisión n DébilD Año Ll T Ep Er Q W El Modelo estima un calentamiento en los próximos 100 años del orden de los 0.7 C C y un 4% de incremento de la lluvia. Aunque la capacidad evaporante de la atmósfera y la evapotranspiración real aumentan, el comportamiento de la lluvia es suficiente para incrementar el escurrimiento total. Ll: Lluvia (mm) T: Temperatura ( C) Ep: Evapotranspiración potencial (mm) Er: Evapotranspiración real (mm) Q: Lámina de escurrimiento (mm) W: Volumen total de escurrimiento (mmc por 10 6 )
26 Balance hídrico h estimado por el modelo utilizado Escenario de Emisión n Media Año Ll T Ep Er Q W El Modelo plantea un aumento de 2.6 C C en la temperatura y una disminución n de la actividad pluvial del orden del 10% en los próximos 100 años. a Debido a lo anterior los valores de evaporación n potencial y evapotranspiración n real aumentan y el volumen total de agua disponible en el país s disminuye en un 28% respecto a la línea l base.
27 Balance hídrico h estimado por el modelo utilizado Escenario de Emisión n Fuerte Año Ll T Ep Er Q W El Modelo muestra el escenario más m s dramático previsible desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, si no se lograra una reducci cción significativa de la emisión n de gases termoactivos.. En este escenario climático se obtiene un incremento de la temperatura de 4.2 C y una disminución n de la lluvia de aproximadamente 60% en los próximos 100 años. Como consecuencia de lo anterior, el volumen total de escurrimiento se reduciría a en un 95% para el año a o La crítica situación n descrita con este modelo coincide con los resultados obtenidos por la Oficina Meteorológica del Reino Unido en 1998, cuando señala que el Caribe Oriental será la zona más m árida en cualquiera de los escenarios que sean modelados.
28 4. Conclusiones preliminares 1. El efecto más m s notable es el cambio en las épocas de lluvia en varias estaciones. En algunas estaciones las lluvias se han desplazado a otros meses, por ejemplo: a junio, diciembre, etc., según n las estadísticas sticas de los últimos años. a 2. Los eventos extremos son más m s violentos, tanto en la intensidad de las sequías como las grandes precipitaciones. Es previsible que el escenario más m s pesimista, en cuanto a la disponibilidad futura de recursos hídricos h lleva como contraparte una disminución n significativa del impacto de huracanes en la geografía a nacional. 3. Antes de los años a 60, la intensidad de precipitación n utilizada en el diseño o de las obras hidráulicas era de 60 mm/h. Después s del Huracán n David, 1979, esta estimación n resultó ser inferior al valor registrado de 80 mm/h, en Guayabal, Padre Las Casas, entre las 23 y 24 horas de aquel 31 de agosto memorable. Durante el Huracán Georges,, se registró en El Platón n de Villa Nizao una precipitación n de 104 mm/h entre las 00 y 01 horas del día d a Como puede observarse en 50 años a la ponderación n de la intensidad de lluvia máxima m para el diseño o de las obras hidráulicas en el país s se ha incrementado en un 40%.
29 5. Recomendaciones Analizar de manera detallada la vulnerabilidad de la Republica DominicanaD al cambio climático, en particular, en los siguientes procesos: Modificación n del régimen r y la distribución n espacio-temporal de las precipitaciones y su impacto en la planificación n de siembras y en la selección n de los cultivos. Cambios en la humedad de suelos y aire, con alteraciones de los procesos de evapotranspiración n y recarga de acuíferos. Incidencia del régimen r y la distribución n espacio-temporal de las lluvias y escorrentías en la debida operación n de los embalses de la grandes presas. Reevaluación n de las crecidas extraordinarias a la luz de los incrementos en las intensidades de lluvias a los fines de seguridad de las presas y de las áreas vulnerables a los efectos de inundaciones.
30 5. Recomendaciones (continuación) n) Agudización n de las sequías, la desertificación n del territorio y la potencial modificación n de la regionalización ecológica, reducción n drástica de ecosistemas boscosos templados y tropicales. Mayor incidencia de incendios forestales, profundizando la deforestación, la erosión, la liberación n de carbono y la pérdida de la biodiversidad. Alteración n de cuencas hidrológicas así como del régimen r y distribución n de escurrimientos superficiales e inundaciones. Aumento del nivel del mar, con impactos sobre ecosistemas costeros y marinos. Evolución n de los niveles piezomètricos y acuíferos costeros
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