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ANÁLISIS ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS SEQUÍAS E INUNDACIONES EN LA INTERCUENCA ALTO APURÍMAC, 1986-2015. AUTOR: Mtr. Odilon Correa Cuba
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA GLOBAL: Calentamiento global (incremento de la temperatura, deshielo de glaciares, aumento del nivel del mar, presencia de sequías, inundaciones, entre otros). REGIONAL: Presencia de sequías, inundaciones, temperaturas extremas, deslizamientos, nevadas, desertificación, degradación de tierras, entre otros.
PROBLEMÁTICA DE SEQUÍA/INUNDACIÓN La sequía es un evento meteorológico extremo (Alto riesgo), considerado como el fenómeno mas complejo y menos entendido de los peligros naturales (es de inicio lento y su efecto se acumula en el tiempo), abarcan mayor área geográfica. www.congresocip2017.com
JUSTIFICACIÓN La mayoría de los pobladores, directa e indirectamente dependen de la agricultura y ganadería. Escasa investigación científica Escasa información meteorológica Entre otros
Lugar de estudio: Intercuenca Alto Apurímac www.congresocip2017.com
Delimitación de la Intercuenca Comprende regiones: Cusco, Apurímac y Arequipa Tiene una superficie de 34 532 Km2 Altitud: 973 a 6221 m.s.n.m. Ubicación geográfica: 13 10 a 15 30 latitud S 71 00 a 73 30 longitud W Zona climática: clima frígido y semiseco Principales ríos: Apurímac, Santo Tomás y Pachachaca Límites: norte (Cuenca Urubamba, Intercuenca Bajo Apurímac), sur (Cuenca Ocoña y Cuenca Camaná), este (Cuenca Pucará y Cuenca Urubamba) y oeste (Cuenca Pampas) www.congresocip2017.com
Objetivo General Evaluar la distribución espacial y temporal de las clases de sequías e inundaciones en la Intercuenca Alto Apurímac para el periodo de 1986-2015 a través de datos observados y satelitales TRMM de la precipitación. www.congresocip2017.com
Método para clasificación de sequias/inundaciones: Índice de China Z Otras técnicas: SPI (Índice Estandarizado de Precipitación) PDSI (Índice de Severidad de Palmer) NPI (Índice de Precipitación Normalizada), Cuantiles, entre otros
Información meteorológica observada 1986-2015 www.congresocip2017.com
Información satelital TRMM 3B43 Periodo: 1998 2015 Resolución: 0.25 o =27Km Total: 50 grillas
Análisis exploratorio de datos observados Plataforma HYDRACCESS usando técnica del MVR Brunet Moret Homogeneidad y consistencia de datos Alta correlación con el vector y DED muy próximas Completación de datos faltantes Correlación de las estaciones respecto al vector MVR: Metodo del Vector Regional DED: Desviacion Estandar de los Desvios
0.0 100.0 200.0 300.0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic P(mm) Tambobamba 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic P(mm) Santotomas 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic P(mm) Yauri 0.00 100.00 200.00 300.00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic P(mm) Chalhuanca 0.00 50.00 100.00 150.00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic P(mm) Andahuaylas 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic P(mm) Anta ancachura 0.00 50.00 100.00 150.00 P(mm) Curahuasi Estacionalidad de la precipitación
Precipitación acumulada interanual (1986-2015) Pmax=1135 mm/año Pmin=532 mm/año Pmed=801 mm/año
Precipitación: observada Vs. TRMM www.congresocip2017.com
Correlación: precipitación (observada TRMM) para el 1998-2015 www.congresocip2017.com
Distribución de frecuencias para datos observados y TRMM No tienen diferencias esenciales, la distribución de frecuencias tienen características similares.
Distribución espacial de la precipitación (Observada y TRMM) diciembre del 2014 Características son similares
Distribución temporal de sequías e inundaciones
Comparación del Índice Z mensual, datos observados periodo 1986-2015 www.congresocip2017.com
Sequías e inundaciones (leve, moderada y severa) 1986-2015 Sequías 1992 (42.98 %) 1998 (32.46 %) Sequías consecutivas 2 años (1986-1987) 2 años (1991-1992) 4 años (2007-2010) Tendencia: -0.44 Inundaciones 2002 (40.35 %) 2001 (39.91%) Inundaciones consecutivas 2 años (93-94) (96-97) 6 años (1999-2004) 3 años (2011-2013) Tendencia: +0.54
Sequías Noviembre (21.40%) Marzo Mayo Inundaciones Febrero (21.93%) Agosto
Sequías e inundaciones (severas) Sequías 1986 (4.39 %) 1992 (3.95%) 1998 (3.51%) 2005 (3.07%) Sequías consecutivas 2 años (1991-1992) Tendencia: -0.02 Inundaciones 2001 (10.09 %) 2002 (9.65%) 2012 (8.77 %) Inundaciones consecutivas 2 años (93-94) (96-97) 6 años (1999-2004) 2 años (2006-2007) Tendencia: +0.06
Sequías Diciembre Noviembre Inundaciones Febrero
Distribución espacial de sequías e inundaciones (1986-2015)
Distribución espacial de sequías: febrero (1986-2015) Acomayo Paruro (20%) Abancay Anta LaConvencion (19%) Caylloma
Distribución espacial de Inundaciones: febrero (1986-2015) Todo: Espinar Abancay (30)% Parte: Acomayo Paruro Grau
Distribución espacial interanual de sequías en la Intercuenca Alto Apurímac, 1986 a 2015 Aymaraes Abancay Andahuaylas La Convención (20%) Espinar Paruro (18%)
Distribución espacial interanual de inundaciones en la Intercuenca Alto Apurímac, 1986 a 2015 Acomayo Paruro (20%) Abancay Anta LaConvencion (19%) Caylloma
Recomendaciones Debido al alto grado de vulnerabilidad de los pobladores, agricultura, ganadería, ecología, etc. en la Intercuenca Alto Apurímac se recomienda zonificación de la vulnerabilidad ante la sequía, inundaciones y temperaturas extremas. Es necesario nuevos estudios, con aplicación de los datos de precipitación TRMM de menor resolución, previa corrección. Es necesario hacer más estudios espaciales y temporales de sequías e inundaciones meteorológicas en la Intercuenca Alto Apurímac, haciendo uso de diferentes técnicas de clasificación, a ello es necesario sumar estudios de sequías hidrológicas, sequías agrícolas y sequías socio económicas.
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