Estudio Climático. Trabajo realizado por: Consultoría Ambiental Integrada Para el Proyecto: Complejo Residencial El Autillo

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2 Trabajo realizado por: Consultoría Ambiental Integrada Para el Proyecto: Complejo Residencial El Autillo 1

3 INDICE INTRODUCCIÓN... 3 TEMPERATURA... 4 RADIACIÓN... 5 HUMEDAD... 7 PRECIPITACIÓN... 9 EVAPOTRANSPIRACIÓN VIENTO

4 INTRODUCCIÓN En este apartado del trabajo se llevará a cabo un estudio climático de la zona. Esta información será de gran utilidad para prever las necesidades de agua y energía a lo largo del año, posibles riesgos asociados a fenómenos meteorológicos, etc. Este municipio, al igual que el resto de la provincia de Cádiz, presenta un clima Mediterráneo semihúmedo de invierno templado, determinado por las variables estacionales que se establecen entre cuatro importantes centros de acción: El Anticiclón Subtropical del Atlántico Norte (de Azores), el Centro Ciclónico de latitudes altas del Atlántico Norte (de Islandia), la Depresión Térmica Sahariana y el Centro Térmico peninsular y modificado por la situación al borde del Océano Atlántico. Este tipo de clima se caracteriza por presentar una marcada estacionalidad de las precipitaciones, siendo relativamente escasas durante la estación estival, y concentradas durante la primavera y el otoño. Así mismo, presenta temperaturas elevadas durante el verano y suaves durante el invierno. Las características climáticas más relevantes en esta localidad son la prácticamente ausencia de precipitaciones y las elevadas temperaturas durante el verano, debido a la presencia del Anticiclón de las Azores durante dicha estación, y las suaves temperaturas durante el invierno, debido al efecto termorregulador ejercido por el Océano Atlántico. A continuación, se detalla el estudio climatológico realizado en el municipio de El Palmar, a partir del análisis de datos climáticos recogidos en la estación de Vejer de la Frontera desde finales de 2 hasta principios de 211. Los datos con los que trabajaremos son los obtenidos en la estación nº 6 de la red de estaciones meteorológicas automáticas (EMAs) creada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la adquisición de información agrometeorológica: Código 6 X Y Latitud N Longitud W Altura (m) 24. 3

5 Temperatura ( C) Temperatura ( C) TEMPERATURA La temperatura media anual de Vejer de la Frontera es de 17.5 C, oscilando entre 6c y los 31.5 C, no obstante, se han llegado a registrar en casos extremos temperaturas máximas de 43 C en los meses de verano y mínimas de -7 C durante los meses de invierno T Max, T Min y T Med Tª Min Tª Max Tª Med Meses (21-211) FECHA Promedio de Promedio de Promedio de TMin TMax TMed ene 6, , , feb 6, , , mar 9, , ,98296 abr 1, , , may 13, , , jun 16, , ,6134 jul 17, , , ago 18, , , sep 17, ,25 22, oct 14, , ,37423 nov 9, , , dic 7, , , Total general 12, , ,66223 Se ha realizado un promedio de las temperaturas mensuales para la serie de datos de los años 21 a 211, que son los años con series de datos completas. Como muestra la gráfica siguiente, no hay una variación muy significativa de la temperatura durante la serie de años analizados puesto que la variación es lineal; por lo que podemos suponer que el promedio mensual de temperaturas teniendo en cuenta la temperatura de todos los años es representativa del clima de Vejer de la Frontera Evolución de la Temperatura Tª Min Tª Max Tª Med 4

6 Radiación (MJ/m2 dia) RADIACIÓN La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol. 3 Radiación Solar Promedio de Radiación Meses (21-211) La radiación experimenta los máximos valores en junio y julio, alcanzando valores próximos a 3 MJ/m2 día. Se alcanzan los valores mínimos durante el invierno, con una radiación media durante estos meses rondando los 1 MJ/m2 día. La media anual de radiación solar en el municipio de Vejer de la Frontera es de unos 17 MJ/m2 día, como podemos observar en la siguiente gráfica, hay una estrecha relación entre la radiación solar y la Temperatura, de modo que cuando la radiación solar aumenta, también lo hace la temperatura aunque con un cierto retraso, debido al tiempo necesario para que se caliente la superficie terrestre Relación T Med/Radiación Solar Meses (21-211) Promedio de Rad Promedio de TMed 5

7 Radiación (MJ/m2) Radiación (MJ/m2 dia) A continuación, se muestra la tendencia que experimenta la radiación solar: Tendencia de la Radiación solar 3 y = -,6315x 2 + 7,9844x +,185 R² =, Meses (21-211) Radiación solar Polinómica (Radiación solar) Se puede observar que la tendencia de la radiación media mensual sigue una función polinómica de cuarto grado. Como dicha función presenta un coeficiente de determinación R2 alto, podrá predecirse a partir de ella la radiación esperada para cada mes. Evolución de la Radiación 19, , , ,5 16 Radiación Años La radiación solar durante el periodo , experimenta leves fluctuaciones, presentando un máximo en 29 de casi 19 MJ/m2día. Durante los primeros años de la serie, la radiación permanece constante, aumentando en 25 y volviendo a disminuir en 26 hasta alcanzar los 17,7 MJ/m2. La radiación evoluciona con un aumento casi insignificante los siguientes años, volviendo a disminuir en 21 llegando a 17 MJ/m2dia, y aumentando nuevamente en el 211. Estas variaciones no son relevantes, pudiendo decir que la radiación permanece aproximadamente constante durante el periodo estudiado. 6

8 % Humedad HUMEDAD La humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Medir la humedad atmosférica es de gran importancia porque el vapor de agua afecta al balance radiación (efecto invernadero), comporta un almacenamiento y una transferencia de calor latente y es el origen de los fenómenos de condensación y sublimación (nubes e hidrometeoros) y uno de los elementos que condicionan el confort climático. La concentración del vapor de agua del aire puede expresarse con diferentes índices: humedad absoluta, humedad específica, proporción de mezcla, presión parcial del vapor del agua, punto de rocío y humedad relativa. Nuestros datos climáticos de estudio pertenecen a la humedad relativa, por lo que nos centraremos en este índice. Al depender la humedad del aire de la temperatura, experimentará una serie de oscilaciones diarias y anuas que, en líneas generales, tendrán un paralelismo con la variación de la temperatura. Sigue una curva diaria inversa a la de la temperatura. Se produce un máximo de humedad en las primeras horas de la mañana y un mínimo tras la culminación del Sol Promedio Humedad Humedad Mín Humedad Max Humedad Med Meses (21-211) De Enero a Julio, las medias mensuales de humedad, tanto máxima como mínima, disminuyen. A partir de este mes, la humedad aumenta de nuevo. Podemos hablar por tanto, de una variación estacional, coincidiendo los valores más altos de humedad con el otoño e invierno y los valores más bajos con la primavera y el verano. 7

9 Humedad Media 9 Relación Humedad Media/ 8 Radiación Como se puede observar en la gráfica, en los meses estivos existe un incremento del valor promedio de la radiación solar, que corresponde a su vez, con una disminución de la humedad media. Por el contrario, en los meses invernales existe una disminución de la radiación media, con el consecuente aumento de la humedad media y = -,9474x + 85,685 R² =, Radiación Media Esta relación muestra lo dicho anteriormente, el aumento de la radiación va acompañado de una disminución de la humedad media. El coeficiente de determinación muestra buena relación entre ambas variables. 8

10 Precipitación(mm) Precipitación (mm) PRECIPITACIÓN La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae del cielo y llega a la superficie terrestre, resultado de la condensación del vapor de agua presente en la atmósfera. La precipitación pluvial se mide en mm, que equivale al espesor de la lámina de agua que se formaría, a causa de la precipitación sobre una superficie de 1 m2 plana e impermeable, y se mide mediante pluviómetros. La distribución espacial de la precipitación varía fuertemente de una zona a otra. En Vejer de la Frontera, el régimen de precipitaciones muestra los rasgos característicos del clima mediterráneo, con inviernos suaves y húmedos, y veranos cálidos y secos Precipitaciones (mm) Meses (21-211) La precipitación media anual, para el periodo considerado ronda los 62 mm Suma de Precipitación 5 1 Meses y = -1,6431x ,18x 3-376,46x ,2x + 23,43 R² =,9294 suma de precipitación Polinómica (suma de precipitación) Es importante comentar el intenso déficit hídrico estival en los meses de Julio y Agosto, que suponen un,53% de la precipitación anual, a comparación con el mes de Diciembre, donde se localiza el máximo de precipitación con un 18% del total de las precipitaciones anuales. 9

11 Precipitación (mm) Esto es una característica del típico clima mediterráneo, y se debe a las ya descritas características climáticas. En el siguiente gráfico se representa esta tendencia de la precipitación a lo largo del año. La ecuación de ajuste, un polinomio de orden 4, tiene un coeficiente de correlación bastante alto, por lo que podemos decir que es apta para la predicción de la precipitación. No obstante, y aunque la dinámica de precipitaciones anual es siempre la misma, la cantidad total de precipitación varia de un año a otro, como veremos en los gráficos posteriores Evolución de la Precipitación (mm) Precipitaciones (mm) Años 1

12 mm EVAPOTRANSPIRACIÓN La evaporación es la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se expresa en mm por unidad tiempo, en este caso, mm/día. Los registros de evapotranspiración se usan en climatología como indicador de la aridez de las distintas zonas; juega un papel especialmente importante en la evaluación de los volúmenes de agua involucrados en el ciclo hidrológico, cuyo conocimiento es indispensable en las tareas de planificación y gestión de los recursos hídricos, en ciertos estudios medioambientales y en la cuantificación de las demandas hídricas de la vegetación, especialmente de los cultivos. La evapotranspiración depende fundamentalmente del tipo de clima, la vegetación, y el tipo y uso de suelo. La evolución mensual es inversa a la de la precipitación, siendo intensa durante los meses de verano, con períodos de prolongada insolación y altas temperaturas, y disminuyendo en invierno. La evaporación puede modelarse bien a través de una parábola, que se muestra en la gráfica siguiente: 25 2 Evapotranspiración y Precipitación Evapotranspiración Precipitación Diferencia -1 Meses (21-211) 11

13 VIENTO El viento es una características climática de gran influencia en la zona de de Barbate, existiendo en ella la alternancia de dos tipos de vientos, denominados como levante y poniente. El primero es de eje direccional este-oeste, esta caracterizado por ser seco, presentar acción química de efecto calcinador y puede alcanzar grandes velocidades. El segundo, sin embargo, esta caracterizado por ser húmedo y por lo general presenta menores velocidades. Este régimen de vientos y la alternancia de los mismos influyen decisivamente y determinan el régimen higrométrico de la zona, pudiendo sufrir éste bruscas y profundas oscilaciones. El peculiar régimen de vientos, caracterizado por la omnipresencia del Levante, tiene mucha influencia en diferentes aspectos, ya que desde la herencia cultural, hasta el diseño de los cascos urbanos de las poblaciones se realiza pensando en cómo contrarrestar los efectos de este viento. 12

14 En este último gráfico, podemos observar que aunque el viento de componente poniente es mucho más frecuente, las mayores velocidades las alcanza el viento de levante. 13

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