Curso de Especialización en Adaptación al
Cambio Climático

Región Ucayali

Con el apoyo
financiero del :

Dictado y
acred...
Módulo I

Ciencia del clima

Yamina Silva Vidal
Email: fysilvav@hotmail.com
Contenido
1.

Conceptos generales sobre VC y CC

2.

Variabilidad climática

3.

Eventos meteorológicos extremos

4.

Camb...
1. Conceptos sobre el clima, variabilidad y
cambio climático
El tiempo y clima
Tiempo

Condiciones atmosféricas en un lugar
y momento determinado: horas a días.

Clima
Condiciones pro...
Clima
En sentido estricto, se suele definir el clima como estado
medio del tiempo o más rigurosamente, como una
descripció...
Variabilidad climática
La variabilidad climática se define como las variaciones del clima
con respecto a su estado medio, ...
Variabilidad climática
Escalas de la variabilidad climática:

•Estacional (invierno, verano, etc.)
•Intraestacional (veran...
Tendencias climáticas
• Tendencia, es el movimiento suave de la serie a largo plazo;
cuando observamos que los datos estud...
Tendencias climáticas
Temperatura máxima anual (°C) en Huancayo

Nota: Medias y tendencias trazadas esquemáticamente
Cambio climático
“Importante variación estadística en el estado medio del
clima o en su variabilidad, que persiste durante...
Cambio climático
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el

Cambio Climático (CMCC), define “cambio climático”
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Calentamiento global
Fenómeno observado en las medidas de la temperatura que muestra en
promedio, un aumento en la tempera...
Calentamiento global
Sistema climático
Atmósfera
Océano

Criósfera (hielo)

Pronóstico del tiempo
“El Niño”
Escenarios de cambio
climático

Sue...
2. Variabilidad climática
Variabilidad estacional
Precipitación en Huayao (mm)
140

Pico de la
estación
lluviosa

120

Periodo lluvioso

100
80

Per...
Variabilidad interanual
El Niño/La Niña

http://www.bioygeo.info/Animaciones/El_nino.swf
El Niño y la pesquería en el Perú
Anchoveta

EN
EN
72-73 82-83

EN
97-98
Tarazona et al., 2003
Las lluvias en Piura y El Niño
1997-98
1982-83

1992
1972
1987

2002
Las lluvias en Piura y El Niño

La lluvia ocurre cuando la TSM excede un umbral

Woodman, 1999
El Niño y las lluvias en el Perú
Fracción de
variabilidad

Febrero

>36%
9 a 36%
0 a 9%
0 a 9%
9 a 36%
>36%

Falta bastant...
El Niño y las lluvias en el
Perú

Lagos et al., 2008
Correlaciones entre índice Niño 4 y la lluvia en la cuenca del Mantaro

Sin relación

Relación
negativa

Set-Dic

Ene-Mar
...
El Niño y las lluvias en la Amazonía

Ronchail et al., 2002
Variabilidad interdecadal
Se da en escalas de tiempo de superiores a 10 años
En esta categoría se encuentran
el PDO (Oscil...
Oscilación Decadal del Pacífico (PDO)
Variabilidad interdecadal
Tendencias climáticas

Silva y Trasmonte, 2012
3. Eventos meteorológicos extremos
Eventos meteorológicos extremos (EME)
1. ¿Qué es un evento extremo?

2. ¿Hay diferencia entre un evento meteorológico y
cl...
Eventos meteorológicos extremos (EME)
El clima extremo
incluye fenómenos
meteorológicos que se
encuentran en los
extremos ...
Eventos meteorológicos extremos (EME)
1. Olas de calor
2. Olas de frío

3. Heladas
4. “Friaje”
5. Lluvias intensas
• Frecu...
EMEs en contexto de CC
Los cambios en el clima no sólo afectan a las
temperaturas medias, sino también a las
temperaturas ...
• Algunos autores aseguran que el CG forzará un “delta-gradiente” en la intensidad y
frecuencia de las amenazas hidro-mete...
4. Cambio Climático
Balance de energía
Espacio
Qr = a T4

Qr = Qi

T°C

Qi

Sol

La energía proveniente del sol se concentra en la gama orresp...
Balance de energía

http://www.bioygeo.info/Animaciones/Balance_energetico_atmosfera.swf
CAMBIO CLIMÁTICO
El clima ha venido y seguirá cambiando por causas naturales, pero

también está cambiando por causas huma...
Tendencias de temperatura superficial (aire y mar).
Datos de HadCRUT2v, para el periodo 1979–2003

[Fuente: Tom Peterson, ...
Cambios de la temperatura a largo plazo
• El calentamiento en el 2005 fue el mas intenso desde 1890
• Mucho mayor que dura...
Mecanismos NATURALES que influencian en el clima

Factores
astronómicos:
Ciclo solar, cambios
en la orbita de la tierra
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Factores ANTROPOGENICOS que influencian en el clima
Incendios forestales:
Cambian las
concentraciones de los
gases y aeros...
Erupciones
volcánicas grandes
Episodos “calientes”
(El Niño)
Episodios “fríos”
(La Niña)
Todas las concentraciones de los GEI se han incrementado
El CO2 aumentó de 280 ppm (1750) a
379 ppm (2005)

El Metano se i...
Evidencias
•Aumento de la temperatura global
•Cambios de la temperatura a largo plazo
•Aumento del nivel del mar
•Derretim...
Observado
Forzantes del
cambio climático

Modelado

Natural:
•Volcanes
•El Nino
•actividad solar
Antropogénica::
•Incendio...
Forzantes:
antropogénicas
y naturales

SOLO
Forzantes:
naturales

IPCC, 2007
Cambios de la temperatura a largo plazo
Desde finales de los años cincuenta, época en la que se efectúan observaciones
ade...
Cambio climático regional y local
Cambios en tempertura del aire

Colombia
Tmedia 1961-1990
1º a 2ºC/siglo

Ecuador
Tmedia 1930-1990
0.8º a 2.7ºC/siglo

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Cambios en lluvias

aumento
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Tendencia de las lluvias en
SA (1960-2000).
aumentos (+)
reducciones (o)
(Haylock et al., 2...
Incremento del deshielo en la Cordillera Blanca
Deficit de Escurrimiento Aumento del deshielo
1953-1999
7000

milìmetros

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¿Realmente el cambio climático global nos puede afectar?
¿Cómo pasamos de un problema global a un problema local?
¿Hay ...
•

Agricultura, pesquería, ganadería son
vulnerables por ser que son actividades que
dependen del clima.

•

Dependencia d...
Acciones en marcha- MINAM

-Agenda Nacional de
Investigación en Cambio
Climático (2010-2021)

-Segunda Comunicación
Nacion...
Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
en el Perú

SCNCC, MINAM: http://www.minam.gob.pe/
El promedio para
todas las estaciones
Tendencias
negativas

indica: disminución de
alrededor de 3% de
las precipitaciones
...
 En los últimos 50 años se ha observado un incremento en la
temperatura máxima de alrededor de 1,3°C (0,24°C/década)
 Di...
5. Escenarios climáticos futuros
¿Qué es un “Escenario Climático”?
Son descripciones coherentes y consistentes de cómo el
sistema climático de la Tierra pu...
Emisiones mundiales

IPCC, 2007
Escenario de emisiones

4 familias

A1 (World Market): The pursuit of personal wealth is
more important than environmental...
Escenario de emisiones al 2100

IPCC, 2001
Escenario de emisiones

IPCC, 2007
Escenario de emisiones
Etapas para la generación de los escenarios climáticos
Fuente: IPPC, 2007

Forzamiento radiativo= Desbalance radiativo (watts/m2)
Escenario de emisiones
y temperatura

IPCC, 2007
Escenarios climáticos
Cambios en la temperatura global, simulado por 9 modelos
IPCC, 2007
WGI-TS-SP
Proyecciones en la precipitación y la temperatura
global

Fuente: IPPC, 2007
Proyecciones en la distribución de temperatura
global

Fuente: IPPC, 2007
Proyecciones en la precipitación

Fuente: IPPC, 2007
Proyecciones en la temperatura, incertidumbre
Anomalías de lluvia (mm/dia) de modelos de IPCC TAR A2 y B2 para 20912100 (e...
Proyecciones en la precipitación, incertidumbre
Anomalías de lluvia (mm/dia) de modelos de IPCC TAR A2 y B2 para 20912100 ...
Regionalización
¿Cómo pasar de lo global a lo regional o local?
Regionalización (downscaling)
REGIONALIZACIÓN: PASAR DE ESCALA GLOBAL A LOCAL

Modelos de Circulación General
Los modelos más
completos son
construidos
...
Regionalización de los escenarios climáticos
MODELOS CLIMÁTICO REGIONALES

Resoluciones típicas de
los RCM
Regionalización de los escenarios climáticos
REGIONALIZACIÓN: PASAR DE ESCALA GLOBAL A LOCAL
Consiste en usar los
datos de...
Conclusiones
Las proyecciones del clima al
2030 a nivel nacional indican:
La temperatura máxima y mínima
aumentarían en gr...
Precipitación

•En la costa y sierra norte, parte de la
sierra central y selva sur se esperarían
incrementos
de hasta
20%
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• Los mayores incrementos de temperatura
se presentarían en la costa y sierra norte, en
la selva norte y en la sierra cent...
1.1-1.2 °C

+1,2°C
1.0 -1.1 °C
0.9 -1.0 °C

1.1-1.2 °C
+ 0,7°C
0.2 – 0.4
°C

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°C

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°C
0.6 - 0.7
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Incertidumbre
Incertidumbre
Incertidumbre
Incertidumbre
Validación de los modelos
Validación de los modelos
Incertidumbre y sus escalas
En el largo plazo (50 a más años), existen algunos cambios climáticos que esperamos
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1. La ciencia del clima

  1. 1. Curso de Especialización en Adaptación al Cambio Climático Región Ucayali Con el apoyo financiero del : Dictado y acreditado por:
  2. 2. Módulo I Ciencia del clima Yamina Silva Vidal Email: fysilvav@hotmail.com
  3. 3. Contenido 1. Conceptos generales sobre VC y CC 2. Variabilidad climática 3. Eventos meteorológicos extremos 4. Cambio Climático 5. Escenarios climáticos
  4. 4. 1. Conceptos sobre el clima, variabilidad y cambio climático
  5. 5. El tiempo y clima Tiempo Condiciones atmosféricas en un lugar y momento determinado: horas a días. Clima Condiciones promedio, definidos en varios años (30 años), definen el clima de un lugar determinado.
  6. 6. Clima En sentido estricto, se suele definir el clima como estado medio del tiempo o más rigurosamente, como una descripción estadística del tiempo en términos de valores medios y variabilidad de las cantidades pertinentes durante períodos que pueden ser de meses a miles o millones de años. El período normal es de 30 años, según la definición de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Las cantidades aludidas son casi siempre variables de la superficie (por ejemplo, temperatura, precipitación o viento), aunque en un sentido más amplio el „clima‟ es una descripción (incluso una descripción estadística) del estado del sistema climático. http://www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf
  7. 7. Variabilidad climática La variabilidad climática se define como las variaciones del clima con respecto a su estado medio, y se va a considerar como parte del clima siempre y cuando estas variaciones se encuentren en el rango de su desviación estándar. La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos, etc.) del clima en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos (variabilidad externa). http://www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf
  8. 8. Variabilidad climática Escalas de la variabilidad climática: •Estacional (invierno, verano, etc.) •Intraestacional (veranillos, heladas, vientos paracas, etc.) •Interanual (El Niño, sequías) •Decadal (PDO) Variación en la temperatura del mar de noviembre 1997 a noviembre 1998 En una año puede variar hasta 10°C la TSM frente a la costa norte de Perú.
  9. 9. Tendencias climáticas • Tendencia, es el movimiento suave de la serie a largo plazo; cuando observamos que los datos estudiados presentan preferencia a estar de una forma u otra: tienden a elevarse o disminuir en largo plazo. • En el clima, representa el rumbo que está siguiendo el clima (representado principalmente por la temperatura del aire y precipitación), se tiende a decir que es una tendencia lineal, pero no excluye oscilaciones de plazo largo (cientos de años). Para considerar una tendencia significativa en el clima debe considerarse una serie de datos de por lo menos 30 años.
  10. 10. Tendencias climáticas Temperatura máxima anual (°C) en Huancayo Nota: Medias y tendencias trazadas esquemáticamente
  11. 11. Cambio climático “Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más)” IPPC, 2007.
  12. 12. Cambio climático La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), define “cambio climático” como: “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. IPPC, 2007.
  13. 13. Calentamiento global Fenómeno observado en las medidas de la temperatura que muestra en promedio, un aumento en la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas décadas. La temperatura del planeta ha venido elevándose desde mediados del siglo XIX, cuando se puso fin a la etapa conocida como la pequeña edad de hielo. El IPPC en su cuarto informe, asegura que "la mayor parte del calentamiento observado en los últimos 50 años, es atribuible a la actividad humana" . Ciertas simulaciones indican que la principal causa es al aumento de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero. Sin embargo existen algunas discrepancias al respecto de que el dióxido de carbono sea el principal gas que influencie este efecto o de que sea el efecto invernadero el único que puede provocar este calentamiento global.
  14. 14. Calentamiento global
  15. 15. Sistema climático Atmósfera Océano Criósfera (hielo) Pronóstico del tiempo “El Niño” Escenarios de cambio climático Suelo Biósfera Escenarios de cambio climático + CO2
  16. 16. 2. Variabilidad climática
  17. 17. Variabilidad estacional Precipitación en Huayao (mm) 140 Pico de la estación lluviosa 120 Periodo lluvioso 100 80 Periodo seco 60 40 20 0 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
  18. 18. Variabilidad interanual El Niño/La Niña http://www.bioygeo.info/Animaciones/El_nino.swf
  19. 19. El Niño y la pesquería en el Perú Anchoveta EN EN 72-73 82-83 EN 97-98 Tarazona et al., 2003
  20. 20. Las lluvias en Piura y El Niño 1997-98 1982-83 1992 1972 1987 2002
  21. 21. Las lluvias en Piura y El Niño La lluvia ocurre cuando la TSM excede un umbral Woodman, 1999
  22. 22. El Niño y las lluvias en el Perú Fracción de variabilidad Febrero >36% 9 a 36% 0 a 9% 0 a 9% 9 a 36% >36% Falta bastante por “explicar” Con temperatura costera (Niño 1+2)  Costa norte Con Pacífico central (Niño 3.4) Lagos, Silva y Nickl, 2007  Sierra central y altiplano
  23. 23. El Niño y las lluvias en el Perú Lagos et al., 2008
  24. 24. Correlaciones entre índice Niño 4 y la lluvia en la cuenca del Mantaro Sin relación Relación negativa Set-Dic Ene-Mar Silva, Takahashi y Chávez, 2007
  25. 25. El Niño y las lluvias en la Amazonía Ronchail et al., 2002
  26. 26. Variabilidad interdecadal Se da en escalas de tiempo de superiores a 10 años En esta categoría se encuentran el PDO (Oscilación interdecadal del Pacífico) ex “El viejo/ La Vieja”
  27. 27. Oscilación Decadal del Pacífico (PDO) Variabilidad interdecadal
  28. 28. Tendencias climáticas Silva y Trasmonte, 2012
  29. 29. 3. Eventos meteorológicos extremos
  30. 30. Eventos meteorológicos extremos (EME) 1. ¿Qué es un evento extremo? 2. ¿Hay diferencia entre un evento meteorológico y climático extremo? 3. ¿Qué eventos clasifican como extremos? 4. ¿Donde son más frecuentes los EME? 5. ¿Cuánta pérdida pueden generar los eventos extremos?
  31. 31. Eventos meteorológicos extremos (EME) El clima extremo incluye fenómenos meteorológicos que se encuentran en los extremos de la distribución. IPCC, 2007 Comúnmente se consideran aquellos que ocurren en menos del 5% del tiempo.
  32. 32. Eventos meteorológicos extremos (EME) 1. Olas de calor 2. Olas de frío 3. Heladas 4. “Friaje” 5. Lluvias intensas • Frecuencia o 6. Tormentas recurrencia 7. Vientos huracanados • Duración 8. Sequías • Intensidad
  33. 33. EMEs en contexto de CC Los cambios en el clima no sólo afectan a las temperaturas medias, sino también a las temperaturas extremas, aumentando la probabilidad de desastres naturales relacionados con el clima. Si el cambio climático global hace que la temperatura media mundial aumente , habrá menos frío, y una mayor probabilidad de clima más cálido y los records aumentarán. Un aumento de la variabilidad de la temperatura se extenderá a los extremos, tanto para el lado frío como cálido. Un aumento de la temperatura media combinada con una mayor variabilidad tendrá poco efecto en el clima frío, pero los eventos cálidos serán más frecuentes y los records aumentarán en gran medida. IPPC, 2007. http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src =/climate/ipcc_tar/wg1/088.htm
  34. 34. • Algunos autores aseguran que el CG forzará un “delta-gradiente” en la intensidad y frecuencia de las amenazas hidro-meteo-climáticas Intensity Amenazas CG Frequency • Bajo el aumento esperado del CG, es claro que es más bien el “delta-gradiente” de la vulnerabilidad el que más aumentará el riesgo • No se puede descartar un cambio en este escenario en el futuro, si las causas no se atienden de manera efectiva.
  35. 35. 4. Cambio Climático
  36. 36. Balance de energía Espacio Qr = a T4 Qr = Qi T°C Qi Sol La energía proveniente del sol se concentra en la gama orrespondiente a la luz (visual). La energía re-irradíada por la tierra se concentra en el infrarrojo La temperatura, T, de la tierra se ajusta para que la energia radiada al espacio infinito, Qr, sea igual a la energia recibida de la radiación solar, Qi.
  37. 37. Balance de energía http://www.bioygeo.info/Animaciones/Balance_energetico_atmosfera.swf
  38. 38. CAMBIO CLIMÁTICO El clima ha venido y seguirá cambiando por causas naturales, pero también está cambiando por causas humanas. El incremento de los gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles y la deforestación está calentando lentamente el planeta.
  39. 39. Tendencias de temperatura superficial (aire y mar). Datos de HadCRUT2v, para el periodo 1979–2003 [Fuente: Tom Peterson, NOAA/NCDC; IPCC 2007]
  40. 40. Cambios de la temperatura a largo plazo • El calentamiento en el 2005 fue el mas intenso desde 1890 • Mucho mayor que durante el año 1998 que se dio un evento El Niño extraordinario • El 2009 es el año mas cálido en el hemisferio sur, y el segundo más cálido a nivel global. Fuente: http://www.giss.nasa.gov/research/news
  41. 41. Mecanismos NATURALES que influencian en el clima Factores astronómicos: Ciclo solar, cambios en la orbita de la tierra Actividad volcánica Variabilidad interna del sistema océano-atmósfera. Ejemplo: El Niño/La Niña
  42. 42. Factores ANTROPOGENICOS que influencian en el clima Incendios forestales: Cambian las concentraciones de los gases y aerosoles Quema de combustibles fósiles: Cambios en las concentraciones de los GEI Cambios en el uso de suelo, deforestación: Cambios en la reflectividad (albedo)
  43. 43. Erupciones volcánicas grandes Episodos “calientes” (El Niño) Episodios “fríos” (La Niña)
  44. 44. Todas las concentraciones de los GEI se han incrementado El CO2 aumentó de 280 ppm (1750) a 379 ppm (2005) El Metano se incrementó de 715 ppb (1750) a 1774 ppb (2005) IPCC, 2007
  45. 45. Evidencias •Aumento de la temperatura global •Cambios de la temperatura a largo plazo •Aumento del nivel del mar •Derretimiento de los glaciares •Disminución de los casquetes polares
  46. 46. Observado Forzantes del cambio climático Modelado Natural: •Volcanes •El Nino •actividad solar Antropogénica:: •Incendios forestales •cambios en uso de la tierra. •Industrialización •guerras IPCC, 2001
  47. 47. Forzantes: antropogénicas y naturales SOLO Forzantes: naturales IPCC, 2007
  48. 48. Cambios de la temperatura a largo plazo Desde finales de los años cincuenta, época en la que se efectúan observaciones adecuadas mediante globos meteorológicos, el aumento de la temperatura global general en los primeros 8 kilómetros de la atmósfera y en la temperatura de la superficie ha ido aumentando a razón de 0,1°C por década. 1.8ºC por siglo 0.5ºC por siglo
  49. 49. Cambio climático regional y local
  50. 50. Cambios en tempertura del aire Colombia Tmedia 1961-1990 1º a 2ºC/siglo Ecuador Tmedia 1930-1990 0.8º a 2.7ºC/siglo Argentina 1959-1998 Tmín 2ºC (DEF) 8ºC(JJA) Tmáx Patagonia 2ºC a 4ºC (DEF) Brasil sur 1960-2000 Tmáx 3.9º a 6.2ºC/siglo Tmín 5.1º a 8.2ºC/siglo Uruguay Tmedia 1900-2000 0.8ºC/siglo Tomado de: Cambio Climático: Impactos en América Latina Dra. Graciela Magrin, INTA-Argentina
  51. 51. Cambios en lluvias aumento s Tendencia de las lluvias en SA (1960-2000). aumentos (+) reducciones (o) (Haylock et al., 2006). reduccione s Tomado de: Cambio Climático: Impactos en América Latina Dra. Graciela Magrin, INTA-Argentina
  52. 52. Incremento del deshielo en la Cordillera Blanca Deficit de Escurrimiento Aumento del deshielo 1953-1999 7000 milìmetros 6000 5000 4000 3000 2000 1000 98-99 95-96 92-93 89-90 86-87 83-84 80-81 77-78 74-75 71-72 68-69 65-66 62-63 59-60 56-57 53-54 0 período Glaciar Broggi 1948 22 Has Glaciar Broggi 2008 1996 1996 - 8 Ha 8 Ha 2005 2005 2006 2006 1 Ha 1 Ha 150 Ha 150 Ha Chacaltaya un espejo de lo que ocurrirá con nuestros glaciares Tomado de: Cesar Portocarrero, Primera Jornada del Foro Internacional Cambio Climático Deglaciación en el Perú y Cambio Climático, mayo 2008, PUCP
  53. 53. ¿Realmente el cambio climático global nos puede afectar? ¿Cómo pasamos de un problema global a un problema local? ¿Hay evidencias de cambios en el clima en el Perú? ¿Las proyecciones del IPCC son válidos para el Perú? ¿Son válidos para la una microcuenca (ejemplo: el valle del Mantaro)? ¿Qué se requiere hacer? ¿Cuánto ha avanzado el Perú en identificar los problemas relacionados al cambio climático a nivel regional y local? ¿Qué zonas han sido estudiadas y cuáles faltan? ¿Porqué no se puede abarcar todo el Perú en un sólo estudio? ¿Estamos preparados para enfrentar los impactos del cambio climático? ¿Qué tenemos y qué nos falta? ¿Cuánto cuesta: conocer (estudiar, investigar), adaptarse, mitigar?
  54. 54. • Agricultura, pesquería, ganadería son vulnerables por ser que son actividades que dependen del clima. • Dependencia de fuentes hidroeléctricas (+ 70%) y por la disponibilidad del agua son vulnerables al Cambio Climático. • Limitados recursos financieros, técnicos, humanos y tecnológicos para apoyo a la ADAPTACION. • Fenómenos climáticos extremos serían mas frecuentes: El Niño, heladas, inundaciones...
  55. 55. Acciones en marcha- MINAM -Agenda Nacional de Investigación en Cambio Climático (2010-2021) -Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático http://www.minam.gob.pe/
  56. 56. Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático en el Perú SCNCC, MINAM: http://www.minam.gob.pe/
  57. 57. El promedio para todas las estaciones Tendencias negativas indica: disminución de alrededor de 3% de las precipitaciones actuales por cada 10 Tendencias años (15% en 50 años) positivas Fuente: IGP, 2005
  58. 58.  En los últimos 50 años se ha observado un incremento en la temperatura máxima de alrededor de 1,3°C (0,24°C/década)  Disminución de las lluvias en 3% por década (15% en 50 años)  Incremento en el número de días con heladas (periodo setiembre-abril) de 6 días/década (30 días en 50 años).  El principal problema asociado al cambio climático será reducción en la disponibilidad del agua debido al decremento en las precipitaciones. Esto afectara a todos los sectores socioeconómicos.  Los principales deslizamientos. problemas actuales: sequías, heladas y  La población, en general, estaba más interesados en conocer las condiciones climáticas a mediano plaza (pronósticos). Fuente: IGP, 2005
  59. 59. 5. Escenarios climáticos futuros
  60. 60. ¿Qué es un “Escenario Climático”? Son descripciones coherentes y consistentes de cómo el sistema climático de la Tierra puede cambiar en el futuro. Por ejemplo, los escenarios pueden requerirse para: • Ilustrar el cambio climático (en términos del presente clima) • Proyección de las consecuencias potenciales del cambio climático, como por ejemplo, estimar el cambio futuro de la vegetación natural e identificar especies en riesgo. • Planeamiento estratégico ante riesgos de incrementos de nivel del mar y de inundaciones. • Políticas de control de las emisiones, etc.
  61. 61. Emisiones mundiales IPCC, 2007
  62. 62. Escenario de emisiones 4 familias A1 (World Market): The pursuit of personal wealth is more important than environmental quality. There is very rapid economic growth, low population growth and new and more efficient energy technologies are rapidly introduced; A2 (Provincial Enterprise): The underlying themes of this story are the strengthening of regional cultural identities, an emphasis on family values and local traditions, high population growth and less development; concern for rapid economic B2 (Local Stewardship): In this story, the emphasis is on local or regional solutions to economic, social and environmental sustainability; IPCC SRES (Nakicenovic et al., 2000) B1 (Global Sustainability): A move towards less materialistic values and the introduction of clean technologies are emphasised in this story. Global solutions to environmental and social sustainability are sought, including concerted efforts for rapid technology development, dematerialisatin of the economy and improving equity
  63. 63. Escenario de emisiones al 2100 IPCC, 2001
  64. 64. Escenario de emisiones IPCC, 2007
  65. 65. Escenario de emisiones Etapas para la generación de los escenarios climáticos
  66. 66. Fuente: IPPC, 2007 Forzamiento radiativo= Desbalance radiativo (watts/m2)
  67. 67. Escenario de emisiones y temperatura IPCC, 2007
  68. 68. Escenarios climáticos Cambios en la temperatura global, simulado por 9 modelos
  69. 69. IPCC, 2007 WGI-TS-SP
  70. 70. Proyecciones en la precipitación y la temperatura global Fuente: IPPC, 2007
  71. 71. Proyecciones en la distribución de temperatura global Fuente: IPPC, 2007
  72. 72. Proyecciones en la precipitación Fuente: IPPC, 2007
  73. 73. Proyecciones en la temperatura, incertidumbre Anomalías de lluvia (mm/dia) de modelos de IPCC TAR A2 y B2 para 20912100 (en relación a 1961-90) A2 High GHG Emissions Scenario Nobre et al., 2004 B2 Low GHG Emissions Scenario
  74. 74. Proyecciones en la precipitación, incertidumbre Anomalías de lluvia (mm/dia) de modelos de IPCC TAR A2 y B2 para 20912100 (en relación a 1961-90) A2 High GHG Emissions Scenario Nobre et al., 2004 B2 Low GHG Emissions Scenario
  75. 75. Regionalización ¿Cómo pasar de lo global a lo regional o local? Regionalización (downscaling)
  76. 76. REGIONALIZACIÓN: PASAR DE ESCALA GLOBAL A LOCAL Modelos de Circulación General Los modelos más completos son construidos discretizando y luego resolviendo las ecuaciones que representan las leyes básicas que rigen el comportamiento de la atmósfera, el océano y la superficie terrestre.
  77. 77. Regionalización de los escenarios climáticos MODELOS CLIMÁTICO REGIONALES Resoluciones típicas de los RCM
  78. 78. Regionalización de los escenarios climáticos REGIONALIZACIÓN: PASAR DE ESCALA GLOBAL A LOCAL Consiste en usar los datos del modelo global, proyectarse para una región mas pequeña. 2 métodos: -Estadístico, requiere de datos históricos de la zona en estudio -Numérico, modelos de alta resolución espacial (más costoso y demora)
  79. 79. Conclusiones Las proyecciones del clima al 2030 a nivel nacional indican: La temperatura máxima y mínima aumentarían en gran parte del territorio respecto al clima presente hasta en 1,6°C principalmente en la sierra y selva norte. Las lluvias se proyecta deficiencias principalmente en la costa y sierra central-sur hasta en 40%. Incrementos hasta en 20% en la Selva y hasta 30% en la costa norte. SENAMHI, 2007
  80. 80. Precipitación •En la costa y sierra norte, parte de la sierra central y selva sur se esperarían incrementos de hasta 20% y disminuciones de hasta 20% en la selva norte y parte de la sierra central y sur. • Las lluvias extremas estimadas muestran un probable decrecimiento en los próximos 30 años en gran parte del territorio. Distribución espacial del cambio de precipitación (%) anual al 2030 - CCSM/RAMS-SENAMHI • La frecuencia de lluvias moderadas e intensas se ha incrementado en la costa y sierra norte mientras que ha disminuido en la sierra central.
  81. 81. • Los mayores incrementos de temperatura se presentarían en la costa y sierra norte, en la selva norte y en la sierra central y sur del país. •En general el número de días fríos tienen una marcada tendencia a disminuir mientras que los días cálidos están incrementándose en los últimos 40 años. • Con respecto a las noches frías estas vienen disminuyendo a la par del incremento de las noches cálidas. •En general se muestra un incremento de la temperatura máxima de hasta 1,6 °C en promedio ( 0.53°C/década), y de hasta 1.4°C para la temperatura mínima (0.47°C / década). SENAMHI, 2007 Distribución espacial del cambio (°C) de temperatura máxima anual al 2030 CCSM/RAMS-SENAMHI
  82. 82. 1.1-1.2 °C +1,2°C 1.0 -1.1 °C 0.9 -1.0 °C 1.1-1.2 °C
  83. 83. + 0,7°C 0.2 – 0.4 °C 0.3 - 0.4 °C 0.5 - 0.6 °C 0.6 - 0.7 °C
  84. 84. Incertidumbre
  85. 85. Incertidumbre
  86. 86. Incertidumbre
  87. 87. Incertidumbre
  88. 88. Validación de los modelos
  89. 89. Validación de los modelos
  90. 90. Incertidumbre y sus escalas En el largo plazo (50 a más años), existen algunos cambios climáticos que esperamos con certeza (ej. Calentamiento global, aumento del nivel del mar, retroceso de glaciares). • Hay otros sobre los que no podemos decir nada aún (ej. cambios en la frecuencia/intensidad de El Niño). • Los cambios climáticos a escala regional son más difíciles de proyectar debido a que circulaciones locales, nubosidad, vegetación, etc. son particulares a cada región. • A escalas de tiempo relativamente cortas (por ej. 20 años), hay que considerar las variaciones naturales decadales, que pueden ser más importantes que las antropogénicas.
  91. 91. ¡Muchas gracias por su atención!

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