Vulnerabilidad al cambio climático de los sistemas de producción hidroeléctrica en Centroamérica y sus opciones de adaptación!

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Transcripción:

Vulnerabilidad al cambio climático de los sistemas de producción hidroeléctrica en Centroamérica y sus opciones de adaptación!

Introducción! Visión general de las actividades del trabajo! Componente 1: Recopilación, Revisión y Análisis de Información! Componente 2: El impacto del cambio climático frente a las principales variables climáticas en Centroamérica! Componente 3: Estudios de Caso. Vulnerabilidad de plantas hidroeléctricas frente al Cambio Climático! Componente 4: Análisis de Costo/Beneficio de adaptación al Cambio Climático! Componente 5: Desarrollo de una metodología Replicable! Componente 6: Difusión de Resultados! Componente 7: Informes

Componentes ejecutados! Componente 1: Recopilación, Revisión y Análisis de Información.! Actividad realizada desde el inicio, que ha consistido principalmente en la búsqueda de información y datos necesarios para el desarrollo de los trabajos. Esta búsqueda se ha realizado en distintos organismos y mediante distintas vías.! Componente 2: El impacto del cambio climático sobre las principales variables climáticas en Centroamerica.! Simulación de los impactos anticipados al Cambio Climático sobre las principales variables climáticas (precipitación y temperatura) y si influencia en la generación hidroeléctrica.

Componente 1: Actividades Realizadas! Para la correcta ejecución de los trabajos se ha considerado necesario recopilar la siguiente información a. Modelos Climáticos Globales y Regionales b. Datos referentes a Centrales Hidroeléctricas de los distintos países objetivo de los trabajos c. Datos Hidrometeorológicos de los países de Centroamérica o bien de las cuencas en las que se desarrollarán los casos de estudio d. Estudios disponibles centrados en el tema que nos ocupa para los países de Centroamerica

Vulnerabilidad al Cambio Climático! Se ha estudiado el impacto hidrológico del Cambio Climático de las 573 cuencas de Centroamérica, para poder analizar la vulnerabilidad de las las centrales hidroeléctricas de los 7 paises involucrados! Rangos de variación de la aportación***! Hasta -25%! Hasta -50%! Hasta -75%! Los recursos hídricos, pueden llegar a decrementarse hasta en un 75% de la aportación hídrica actual*.! El impacto en las producción hidroeléctrica se estima alto** en Centroamérica si no se toman medidas de adaptación al Cambio Climático *Datos referenciados a cálculos sobre el escenario de emisión A2 y proyección a 2090. ** Como criterio general *** Imagen mostrada de la variación de aportación en % calculada para el escenario A2 y proyección 2080-2100

Componente 2: Datos Territoriales Cartografía Vectorial de límites administrativas! (fuente Internet)! Modelo Digital de Terreno! (fuente NASA - Internet)! Localización de Centrales! (fuente Países + Internet)! Vectorial de Ríos! Principales! (fuente Países + Internet + Bibliografía)!! Se ha trabajado en la caracterización del territorio, a partir de criterio hidrográfico a fin de poder conocer la vulnerabilidad de las cuencas al Cambio Climático 573 Cuencas! Cuencas de 125 km 2! Cuencas de 500 km 2! Central Hidroeléctrica!

Componente 2: Modelos Climáticos Modelos WRF Univ. Nebraska Lincoln (AR4 & AR5)! Modelos de WCRP CMIP3! Modelos con Downscaling (E. Maurer); Univ. Santa Clara!

Componente 1: Modelos Climáticos BBDD PostGIS! Herramientas de Análisis Climáticas!! Para poder manejar todos los datos de los modelos climáticos disponibles, ha sido necesario desarrollar un software ad-hoc. (www.inclamsoft.com/demoestaciones)

Componente 2: Recursos Hídricos! Conocer para cada cuenca los recursos disponibles presentes y futuros en distintos escenarios de CC! Para cada una de las 573 en las que se ha dividido el territorio, se han realizado estudios hidrológicos sobre distintos escenarios y distintas proyecciones Modelos! Datos Hidrometeo! Cuencas! Series Observadas SCU: (4 variables * 573 cuencas) = 2.292 series! Series Observadas WRF (4 variables * 573 cuencas) = 2.292 series! Series Proy. SCU (4 mod*2 var * 3es* 573 cuencas) = 13.752 series! Series Proy. WRF (1 mod* 4 var* 1 es* 573 cuencas) = 2.292 series! Series de Precipitación y Temperatura! Series Observadas SCU: (mm de aport. 573 cuencas) = 573 series! Series Observadas WRF (mm de aport. 573 cuencas) = 573 series! Series Proy. SCU (3 escenarios * mm de 573 cuencas) = 1.719 series! Series Proy. WRF (1 escenario * mm de 573 cuencas) = 573 series! Series de Recursos Hídricos!

Componente 2: Recursos Hídricos! Por tanto para cada una de las 573 cuencas de las que se compone el itsmo Centroamericano tendremos comparativas de precipitación, temp, evap, aportaciones para cada escenario y distintas proyecciones):

Componente 2: Producción Hidroeléctrica Evolución de las aportaciones para un determinados escenario! Evolución de la producción (GWh) para proyecciones de un escenario!

Casos de estudio de detalle! Se han seleccionado 7 centrales hidroeléctricas, en los 7 paises de Centroamérica para realizar el estudio de detalle de las mismas! La selección de estas centrales se ha realizado para tener en cuenta centrales con vertiende Pacífico y Atlántico, tipologías con y sin regulación, recursos hídricos disponibles, grado de afección del cambio climático en la cuenca, etc! Para cada una de las centrales involucradas en los casos de estudio, se realizarán análisis detallados de su posible vulnerabilidad al cambio climático, y las medidas de adaptación de las mismas! Centrales Hidroeleéctricas! Chixoy (Guatemala)! Mollejón (Belice)! Cerrón Grande (El Salvador)! Lindo Cañaveral (Honduras)! Centro América (Nicaragua)! Reventazón (Costa Rica)! Bayano (Panamá)

Revisión de Conclusiones: Chixoy 1480 1380 1280 1180 1080 980 880! Producción anual en distintos escenarios de emisión (GWh/año Proyección) Escenario A2 Escenario B1! Chixoy (Guatemala)! Vertiente: Atlántico! Embalse de Regulación: Sí! Recursos Disponibles: Muy Bajos! Grado de Turbinación: Muy Bajo! Impacto 2050*: Muy Bajo! Impacto 2090*: Alto 780 GWh /año 1990 2010 2030 2050 2070 2090 Escenario A1B *Considerado el escenario de emisión A2 Obs. 2010 2030 2050 2070 2090 A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B 1430 1360 1377 1447 1256 1319 1342 1164 1222 1167 1091 1179 1044 803 1226 924 % - -4,9% -3,7% 1,2% -12,2-7,8% -6,2% -18,6-14,5-18,4-23,7-17,6-27,0-43,8-14,3-35,4

Revisión de Conclusiones: Mollejón 89 79 69 59! Producción anual en distintos escenarios de emisión (GWh/año Proyección)! Mollejón (Belice)! Vertiente: Atlántico! Embalse de Regulación: No! Recursos Disponibles: Muy Bajos! Grado de Turbinación: Alto! Impacto 2050*: Alto! Impacto 2090*: Muy Alto 49 Escenario A2 Escenario B1 39 1990 2010 2030 2050 2070 2090 Escenario A1B *Considerado el escenario de emisión A2 Obs. 2010 2030 2050 2070 2090 A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B GWh /año 95,93 84,54 89,38 93,96 77,93 82,24 79,54 64,73 71,14 65,75 55,69 65,4 58,91 40,86 63,91 49,32 % - -11,9-6,8% -2,1% -18,8-14,3-17,1-32,5-25,8-31,5-41,9-31,8-38,6-57,4-33,4-48,6

Revisión de Conclusiones: Cerrón Grande 370 320 270! Producción anual en distintos escenarios de emisión (GWh/año Proyección)! Cerrón Grande (El Salvador)! Vertiente: Pacífico! Embalse de Regulación: Sí! Recursos Disponibles: Bajos! Grado de Turbinación: Alto! Impacto 2050*: Medio! Impacto 2090*: Muy Alto 220 Escenario A2 Escenario B1 170 1990 2010 2030 2050 2070 2090 Escenario A1B *Considerado el escenario de emisión A2 Obs. 2010 2030 2050 2070 2090 A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B GWh /año 393,77 373,24 388,3 410,47 334,54 353,89 354,32 280,62 314,12 297,03 253,17 292,65 255,3 176,42 298,48 214,59 % - -5,2% -1,3% 4,24-15,04-10,13-10,02-28,74-20,23-24,57-35,71-25,68-35,17-55,20-24,20-45,5

Revisión de Conclusiones: Lindo-Cañaveral 500 450 400 350! Producción anual en distintos escenarios de emisión (GWh/año Proyección) Escenario A2 Escenario B1! Lindo-Cañaveral (Honduras)! Vertiente: Atlántico! Embalse de Regulación: No! Recursos Disponibles: Altos! Grado de Turbinación: Medio! Impacto 2050*: Bajo! Impacto 2090*: Alto 300 1990 2010 2030 2050 2070 2090 Escenario A1B *Considerado el escenario de emisión A2 Obs. 2010 2030 2050 2070 2090 A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B GWh /año 488,81 476,47 486,7 500,58 464,56 476,29 475,42 436,13 462,13 443,47 410,21 440,84 427,38 315,04 436,9 359,38 % - -2,5% -0,4% 2,41% -4,9% -2,5% -2,7% -10,78-5,4% -9,2% -16,08-9,8% -12,57-35,55-10,62-26,48

Revisión de Conclusiones: Centro América 210 190 170 150 130 110 90! Producción anual en distintos escenarios de emisión (GWh/año Proyección)! Centro América (Nicaragua).! Vertiente: Atlántico! Embalse de Regulación: Sí! Recursos Disponibles: Bajos! Grado de Turbinación: Alto! Impacto 2050*: Alto! Impacto 2090*: Muy Alto 70 Escenario A2 Escenario B1 50 1990 2010 2030 2050 2070 2090 Escenario A1B *Considerado el escenario de emisión A2 Obs. 2010 2030 2050 2070 2090 A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B GWh /año 189,19 187,51 192,89 208,71 165,74 177,37 175,18 134,76 152,53 130,13 115,25 132,92 124,21 58,37 143,02 101,57 % - -0,9% 1,96% 10,32-12,39-6,2% -7,4% -28,77-19,38-31,22-39,08-29,74-34,35-69,15-24,40-46,31

Revisión de Conclusiones: Reventazón 1600 1500 1400 1300 1200! Producción anual en distintos escenarios de emisión (GWh/año Proyección)! Reventazón (Costa - Rica) en constr.! Vertiente: Atlántico! Embalse de Regulación: Sí! Recursos Disponibles: Muy Altos! Grado de Turbinación: Muy Alto! Impacto 2050*: Muy Bajo! Impacto 2090*: Alto 1100 Escenario A2 1000 1990 2010 2030 2050 2070 2090 Escenario B1 Escenario A1B *Considerado el escenario de emisión A2 Obs. 2010 2030 2050 2070 2090 A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B GWh /año 1496 1546 1528 1582 1465 1501 1440 1371 1405 1383 1314 1329 1292 1016 1376 1133 % - -3,2% 0,00% -1,1% 2,33% -5,2% -2,9% -6,8% -11,32-9,12-10,54-15,01-14,04-16,43-34,28-11,00

Revisión de Conclusiones: Bayano 600 550 500 450 400 350! Producción anual en distintos escenarios de emisión (GWh/año Proyección)! Bayano (Panamá).! Vertiente: Pacífico! Embalse de Regulación: Sí! Recursos Disponibles: Medios! Grado de Turbinación: Muy Alto! Impacto 2050*: Medio! Impacto 2090*: Muy Alto 300 Escenario A2 Escenario B1 250 1990 2010 2030 2050 2070 2090 Escenario A1B *Considerado el escenario de emisión A2 Obs. 2010 2030 2050 2070 2090 A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B A2 B1 A1B GWh /año 582,06 558,07 552,55 586,8 516,14 516,48 535,52 434,7 472,13 482,7 407,6 435,6 410,25 259,44 431,34 310,47 % - -3,8% -1,5% 2,10% -11,5-7,3% -9,5% -23,6-14,1-21,4-30,9-20,4-28,3-50,1-17,9-41,4

Revisión de Conclusiones! Producción anual en distintos escenarios de emisión (GWh/año Proyección) en las centrales hidroeléctricas recensadas en el proyecto 20000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 TENDENCIA! -5,4%! -14,5%! PUNTO DE INFLEXIÓN! 1990 2010 2030 2050 2070 2090-39,5%! Escenario A2 Escenario B1! En la proyección 2050 se da un punto de inflexión, donde la tendencia bajista en producción hidroeléctrica sufre un decremento más acusado.! La producción 2090 se estima sin la implementación de ninguna medida de adaptación y/o mitigación del Cambio Climático Escenario A1B

Vulnerabilidad al cambio climático de los sistemas de producción hidroeléctrica en Centroamérica y sus opciones de adaptación " " MUCHAS GRACIAS" Alfonso Andrés INCLAM (a.andres@inclam.com)!