12.07.2015 Views

Grupo de Climatologia - Mancomunidad de Carabuco y Vallegrande

Grupo de Climatologia - Mancomunidad de Carabuco y Vallegrande

Grupo de Climatologia - Mancomunidad de Carabuco y Vallegrande

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GRUPO DE CLIMATOLOGIA<strong>Mancomunidad</strong> <strong>de</strong> <strong>Carabuco</strong> yVallegran<strong>de</strong>Componentes:Met. Rimort Chavez AraujoMet. Felix Trujillo RuizLic. Kjetil B HalvorsenLa Paz Noviembre 20061


1.- METODOLOGÍAPara la mancomunidad <strong>de</strong> <strong>Carabuco</strong> se compilaron datos <strong>de</strong> Ancoraimes, <strong>Carabuco</strong>, ElBelen, Planta <strong>Carabuco</strong> y Puerto Acosta.Para la mancomunidad <strong>de</strong> Vallegran<strong>de</strong> se trabajo con Mairana, Comarapa y Vallegran<strong>de</strong>.Los vacíos <strong>de</strong> datos en las series están reemplazados (imputados) antes <strong>de</strong> calcular lospromedios, basados en el método <strong>de</strong> regresión local “lowess”.Para el análisis <strong>de</strong>l clima actual y clima base presentamos una línea base comprendida entre1960-1990 <strong>de</strong> las dos regiones <strong>de</strong> estudio, <strong>Carabuco</strong> y Vallegran<strong>de</strong>. Por clima actualenten<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1990 hasta la fecha.Los cuadros <strong>de</strong> comparaciones <strong>de</strong>l clima actual con la línea base presentan precipitacionesmensuales y precipitación máxima en 24 horas. Por 24 horas se entien<strong>de</strong> la precipitaciónregistrada a partir <strong>de</strong> horas 08 AM hasta 08 AM <strong>de</strong>l siguiente día.A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los datos mensuales <strong>de</strong> las estaciones arriba mencionadas, <strong>de</strong> la estación <strong>de</strong>Vallegran<strong>de</strong> se analizaron datos diarios <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1990 hasta 2005.2.- EL CLIMA EN BOLIVIALos fenómenos Meteorológicos que afectan al territorio Nacional se ven reflejados enNevadas, Precipitaciones, granizo, tormentas eléctricas, frentes, ondas frías y calidasa<strong>de</strong>más <strong>de</strong> ondas <strong>de</strong> bajas y altas presiones. Estos fenómenos Meteorológicos están<strong>de</strong>terminados por la Climatología Boliviana y para compren<strong>de</strong>r los diversos climas <strong>de</strong>Bolivia es necesario señalar que están <strong>de</strong>finidos por los siguientes elementos a mencionar:• Posición latitudinal• Elevación <strong>de</strong>l terreno• Orientación <strong>de</strong>l terreno• Características propias <strong>de</strong>l suelo• Posición e intensidad <strong>de</strong> los sistemas climáticos y sinópticos• Interacción <strong>de</strong> los sistemas climáticos y sinópticos con el efecto local.Los cuatro primeros puntos (latitud, elevación, orientación y características <strong>de</strong>l suelo) sonelementos geográficos invariables que no ameritan mayor análisis.Para fines prácticos <strong>de</strong>l objetivo principal <strong>de</strong>l presente trabajo los dos últimos puntos quetambién <strong>de</strong>finen el clima en las distintas regiones <strong>de</strong> Bolivia serán analizados con mayor<strong>de</strong>talle, tomando en cuenta que justamente estos dos puntos presentan variabilidad diaria,3


estacional e interanual. Para ello inicialmente <strong>de</strong>finiremos algunos conceptosfrecuentemente utilizados en el presente trabajo:Sistema sinóptico.- Se entien<strong>de</strong> por sistema sinóptico al fenómeno meteorológico queabarca cientos o unos cuantos miles <strong>de</strong> kilómetros y en horas o días se <strong>de</strong>splazaproduciendo a su paso un cambio temporal <strong>de</strong> las condiciones meteorológicaspredominantes.Sistema Climático.- Fenómeno atmosférico que abarca cientos o unos cuantos miles <strong>de</strong>kilómetros que permanece en la misma posición geográfica cambiando <strong>de</strong> intensidad omoviendose en función a la estación <strong>de</strong>l año.Sistema térmico.- Se dice cuando el origen principal <strong>de</strong> su formación se <strong>de</strong>be a lasconsi<strong>de</strong>rables diferencias <strong>de</strong> temperatura. Un sistema térmico no se <strong>de</strong>splaza por cuentapropia.Sistema dinámico.- Se dice cuando forma parte <strong>de</strong> fenómenos sinópticos que tieneevolución y <strong>de</strong>splazamiento a través <strong>de</strong> los días.4


3.- SISTEMAS SINOPTICOS Y CLIMATICOS QUE GOBIERNAN BOLIVIA3.1.- ALTA DE BOLIVIA.- Mas precisamente es “Alta <strong>de</strong> Bolivia en Altura” <strong>de</strong>bido aque es perceptible solamente en altura y no en superficie. Es un centro <strong>de</strong> acción quenormalmente se presenta entre los 500 y 150 HPa, ( entre 5000 y 15000 m.s.n.m.), selocaliza entre 05° hasta los 22° <strong>de</strong> latitud sur y entre los 040° hasta 075° <strong>de</strong> longitud oeste.Su principal particularidad es que en Verano Austral se configura sobre nuestro paísasociada a áreas <strong>de</strong> convección y en invierno se mueve hacia la línea <strong>de</strong>l Ecuador aunque suconfiguración se vuelve un tanto difusa. El mecanismo <strong>de</strong> formación <strong>de</strong> la Alta <strong>de</strong> Boliviaes atribuida principalmente a la liberación <strong>de</strong> calor latente que se produce en la amazonía,producto <strong>de</strong> las gran<strong>de</strong>s con<strong>de</strong>nsaciones y cambio <strong>de</strong> fase <strong>de</strong>l agua que generan laformación <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s áreas nubosas convectivas. Por tanto, estamos hablando <strong>de</strong> unanticiclón con núcleo caliente ubicado en la troposfera media y alta. La Alta <strong>de</strong> Bolivia seconstituye en el principal referente <strong>de</strong> contenido <strong>de</strong> humedad, razón por la cual, durante supermanencia, se producen las mayores precipitaciones <strong>de</strong> la temporada. Dependiendo <strong>de</strong> suposicionamiento y profundidad, su presencia origina la formación <strong>de</strong> nubes convectivassobre las regiones que afecta y por tanto la presencia <strong>de</strong> precipitaciones generalmente <strong>de</strong>carácter achubascado y con intensida<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>radas a fuertes. El mayor generador <strong>de</strong>energía <strong>de</strong> la Alta <strong>de</strong> Bolivia es la Inestabilidad térmica producida en horas diurnas, lamisma que se prolonga hasta horas nocturnas.ALTA DE BOLIVIA EN 200 HPAENERO5


ALTA DE BOLIVIA EN 200 HPAJULIOALTA DE BOLIVIA EN 200 HPAABRIL Y SEPTIEMBRE3.2 VAGUADA ECUATORIAL.- Esta asociada a la Zona <strong>de</strong> Convergencia Intertropical(ZCIT). En Verano Austral se ubica sobre la Amazonía Sudamericana y junto a la Alta <strong>de</strong>Bolivia generan en horas <strong>de</strong> la tar<strong>de</strong> y parte <strong>de</strong> la noche la mayor área <strong>de</strong> convenciónprofunda sobre toda la región, incluyendo el Territorio Boliviano. En Invierno, la vaguadaecuatorial migra hacia la línea <strong>de</strong>l ecuador, haciendo que esto sea uno <strong>de</strong> los principalesfactores para que la temporada <strong>de</strong> escasas precipitaciones (Junio, Julio, Agosto)predomine sobre Bolivia.6


a) b)c)POSICION DE LA VAGUADA ECUATORIAL EN a)JULIOb) ABRIL Y c) OCTUBREVAGUADA ECUATORIAL EN ENEROY SU AREA DE CONVECIONASOCIADA3.3 ZONA DE CONVERGENCIA DEL ATLANTICO SUR (ZCAS).- Área <strong>de</strong>convergencia ubicada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Sur <strong>de</strong> Brasil que se prolonga frecuentemente hasta el centro<strong>de</strong> Sudamérica incluyendo al territorio <strong>de</strong> Bolivia. La ZCAS se ve permanentemente7


eforzada cuando los frentes fríos se estacionan sobre esta área. Comúnmente es llamada elcementerio <strong>de</strong> los frentes <strong>de</strong> verano. En invierno las ZCAS prácticamente <strong>de</strong>saparece<strong>de</strong>bido a que los frentes avanzan mucho mas allá <strong>de</strong> la posición <strong>de</strong> verano.ZCAS3.4 BAJA TERMICA DEL CHACO.- Sistema térmico <strong>de</strong> baja presión atmosféricaubicado en el chaco sudamericano centrado en el Norte Argentino, Noroeste paraguayo ySur <strong>de</strong> Bolivia. Este fenómeno <strong>de</strong>termina que los vientos en las llanuras bolivianas sean <strong>de</strong>componente Norte con el consiguiente traslado en niveles bajos <strong>de</strong> masa calida tropicalhacia la cuenca <strong>de</strong> la Plata. En tal sentido, la Baja Térmica esta estrechamente relacionadacon la Corriente en Chorro en Niveles Bajos. Por otro lado, la Baja es mas intensa enVerano, se <strong>de</strong>bilita en Otoño y Primavera y finalmente en Invierno se mantiene, peroconsi<strong>de</strong>rablemente <strong>de</strong>bilitada.8


BAJA TERMICA DEL CHACO3.5 CORRIENTE EN CHORRO SUBTROPICAL.- Son vientos en forma tubularaplanada <strong>de</strong> componente Oeste e intensida<strong>de</strong>s superiores a 60 nudos ubicados en laparte superior <strong>de</strong> la troposfera. Si bien sinópticamente el Chorro Subtropical no generafrontogénesis, esta claro que este apoya los frentes fríos provenientes <strong>de</strong>l Sur. En talsentido su presencia sobre el territorio Nacional es más perceptible durante el InviernoAustral con vientos <strong>de</strong> dirección Oeste .3.6 CORRIENTE EN CHORRO EN NIVELES BAJOS.- fenómeno meteorológicoque ha concitado la atención <strong>de</strong> científicos nacionales y extranjeros por el rol <strong>de</strong>transportador <strong>de</strong> humedad. Se ubica a una altura aproximada <strong>de</strong> 1500 metros <strong>de</strong> alturacon vientos superiores a 30 nudos <strong>de</strong> componente norte. Se posiciona generalmentesobre el Beni, Llanos Orientales y Tierras Bajas <strong>de</strong>l sur.Se constituye en el principal transportador <strong>de</strong> energía calorífica y humedad <strong>de</strong>s<strong>de</strong> lasregiones tropicales hasta las regiones subtropicales sudamericanas. Es <strong>de</strong>cir, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> lacuenca amazónica hasta la cuenca <strong>de</strong>l Plata. Para efectos <strong>de</strong> entendimiento bibliográficola corriente en chorro en niveles bajos se la abrevia <strong>de</strong>l idioma ingles “LLJ” ( LowLevel Jet).9


Por otro lado, los frentes fríos provenientes <strong>de</strong>l sur son mas frecuentes e intensos eninvierno con la consiguiente caída brusca <strong>de</strong> temperaturas en las regiones que sonafectadas. Los frentes en Otoño y primavera aunque con menor intensidad tambiénproducen caídas <strong>de</strong> temperaturas y vientos <strong>de</strong> componente Sur. En Verano, las caídas <strong>de</strong>temperaturas no son muy notorias, sin embargo estos generan contrastes <strong>de</strong> masa que juntoa la Alta <strong>de</strong> Bolivia y la Baja Ecuatorial generan precipitaciones convectivas y estratiformedurante la plenitud <strong>de</strong>l Verano.Conviene también establecer que las particularida<strong>de</strong>s e interacción <strong>de</strong>l efecto local con losanteriormente mencionados fenómenos sinópticos y climáticos son distintas en cada uno <strong>de</strong>los casos. Por ejemplo, el caso <strong>de</strong>l lago Titicaca don<strong>de</strong> se generan los efectos <strong>de</strong> brisa, alinteractuar con los fenómenos sinópticos la distribución <strong>de</strong> las precipitaciones es mayor enel centro <strong>de</strong>l lago mayor en horario nocturno. Otro ejemplo es la subsi<strong>de</strong>ncia que genera elSalar <strong>de</strong> Uyuni. Igualmente, el calentamiento alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> las gran<strong>de</strong>s masas <strong>de</strong> agua <strong>de</strong>ríos y lagos en la región amazónica <strong>de</strong> Bolivia es <strong>de</strong>terminante en el aumento <strong>de</strong> nubosidadunos cuantos kilómetros más allá <strong>de</strong>l eje <strong>de</strong> los ríos y lagos.4.- IMPACTO DEL FEMOMENO “EL NIÑO” EN BOLIVIAEs innegable que el impacto <strong>de</strong> este fenómeno climatológico macroescalar es importante anivel Mundial y también Nacional. Durante la presencia <strong>de</strong> “El NIÑO” existe una opiniónmuy generalizada acerca <strong>de</strong>l aumento <strong>de</strong> las precipitaciones en la región amazónica <strong>de</strong>l país10


y un déficit <strong>de</strong> lluvias en el altiplano y valles bolivianos, esto podría <strong>de</strong>berse a que los dos“NIÑOS” más recientes tuvieron precisamente ese efecto. Sin embargo otros investigadoresse remiten a datos e índices más <strong>de</strong>tallados y precisos don<strong>de</strong> se señala que los efectos <strong>de</strong>“El NIÑO” sobre las precipitaciones fueron diametralmente opuestos a los mencionadosanteriormente. Por ejemplo, Amilcare Gaita Zanatti señala que según datos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1946hasta el 1992 no se aprecia una relación directa entre los eventos ENSO y los valores <strong>de</strong>precipitaciones en las estaciones <strong>de</strong>l altiplano y oriente boliviano. “El estudio <strong>de</strong> ladinámica <strong>de</strong> las precipitaciones pluviales en el altiplano boliviano” <strong>de</strong> igual maneraconcluye que con datos <strong>de</strong> los últimos cincuenta años las precipitaciones en muchos casosno tienen relación con “El NIÑO”. Ronchail y Gioda concluyen que existe una ten<strong>de</strong>nciahacia el déficit <strong>de</strong> precipitaciones durante “El NIÑO”, sin embargo reconocen que se hanpresentado eventos ENSO con precipitaciones exce<strong>de</strong>ntarias o normales en el Altiplanoboliviano. A continuación se presentan cuadros <strong>de</strong> relación entre los eventos <strong>de</strong> “El Niño”y las dos zonas <strong>de</strong> estudio.4.1 Comparaciones <strong>de</strong> años “Niño” con las regiones <strong>de</strong> estudio4.1.1 Vallegran<strong>de</strong>AÑOS“NIÑO”Vallegran<strong>de</strong>1957/58 1965/66 1972/73 1982/83 1986/87 1991/92 1997/98Pcpnnormal---- ---- ---- ----PcpnnormalTempnormalPcpnnormalJun1997tempminextremahistóricaMairana ----PcpnnormalPcpnnormalPcpnnormalPcpnnormalPcpnnormalPcpnnormalComarapa ---- ---- ----Pcpnnormal----PcpnnormalPcpndéficit4.1.2 <strong>Carabuco</strong>AÑOS“NIÑO”1957/58 1965/66 1972/73 1982/83 1986/87 1991/92 1997/9811


<strong>Carabuco</strong>Planta<strong>Carabuco</strong>---- ---- ---- ---- -------- ---- ----PcpnnormalAncoraimes ---- ---- ---- ----El Belén----PcpnnormalTempnormalPcpnnormalTempnormalPcpnnormalTempnormalPcpnnormalPcpnnormalPcpnnormalTempnormalPcpndéficitPcpnsuperávitPcpnnormalPcpnnormalTempnormalPcpnmaxhistóricaEneTempmaxhistórica----PcpnnormalPcpnnormalTempnormalPuertoAcosta---- ----PcpnsuperávitPcpndéficitPcpnnormalPcpndéficitPcpnnormalTempnormal4.3 CONCLUSIONESDurante los eventos <strong>de</strong>l fenómeno “El NIÑO” existe una ten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> déficit <strong>de</strong>precipitaciones en el altiplano, valles y tierras bajas <strong>de</strong>l sur. Sobre la región amazónica <strong>de</strong>Bolivia generalmente las precipitaciones están por encima <strong>de</strong> lo normal. Este se <strong>de</strong>bepresumiblemente a que la corriente en Chorro Subtropical se estaciona al sur <strong>de</strong>l país lo queproduce un bloqueo <strong>de</strong> intercambio <strong>de</strong> masa <strong>de</strong> aire tropical y subtropical, es <strong>de</strong>cir unaobstrucción <strong>de</strong> la conexión entre <strong>de</strong> la baja ecuatorial (NET por sus siglas en ingles) y airepolar trasladado por los frentes fríos provenientes <strong>de</strong>l sur.Sin embargo, esta ten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> distribución <strong>de</strong> las precipitaciones no siempre ocurredurante los eventos “El NIÑO”, es así que se han observado casos <strong>de</strong> presencia <strong>de</strong> “ElNIÑO” don<strong>de</strong> las precipitaciones fueron normales o distintas al comportamiento antesseñalado. Por otro lado se han observado anomalías <strong>de</strong> precipitaciones en Bolivia cuandolas condiciones <strong>de</strong> temperatura superficial <strong>de</strong>l mar en el pacifico fueron normales.5.- CLIMATOLOGÍA DE LA REGIÓN VALLEGRANDE5.1 CLIMATOLOGÍA DE LA REGIÓN.- La mancomunidad <strong>de</strong> Vallegran<strong>de</strong> se ubicaalre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 2000 m.s.n.m. según la nueva geografía <strong>de</strong> Bolivia la región <strong>de</strong> Vallegran<strong>de</strong>12


correspon<strong>de</strong> a los valles mesotérmicos medios con <strong>de</strong>presiones orográficas ampliassurcadas por un rió situados entre 2000 y 2800 m.s.n.m.El primer “Cenit” solar <strong>de</strong>l verano austral sobre la mancomunidad <strong>de</strong> Vallegran<strong>de</strong> se ubicaentre los días primeros días <strong>de</strong> diciembre y el segundo “Cenit”, <strong>de</strong> retorno, entre los días al7 y 14 <strong>de</strong> Enero <strong>de</strong> cada año.5.2 VientosLos vientos prevalecientes son <strong>de</strong> dirección Nor<strong>de</strong>ste, sin embargo, en los casos <strong>de</strong> frentesfríos la dirección toma componente Sur con la consecuente caída <strong>de</strong> temperaturas. Algo queresulta interesante es que en algunos casos los vientos promedios mensuales en veranotienen componente “Sur” y en invierno estos son <strong>de</strong> dirección Nor<strong>de</strong>ste, en oposición almayor numero <strong>de</strong> frentes registrados en invierno.El 82% <strong>de</strong> los vientos mensuales son <strong>de</strong> dirección Noreste y un 88% son <strong>de</strong> componenteNorte, mas precisamente <strong>de</strong>l NE y N. Sin embargo, a pesar <strong>de</strong> prevalecer el viento <strong>de</strong>lNoreste, el análisis diario <strong>de</strong>l viento en Vallegran<strong>de</strong> nos <strong>de</strong>muestra que en muchos casos seobservan Vientos <strong>de</strong> dirección Sur y que cuando se realiza el cuenteo <strong>de</strong>l predominio <strong>de</strong>lviento nos arroja como resultado <strong>de</strong>l Noreste. Precisamente este punto es muy importantepuesto los eventos más importantes <strong>de</strong> precipitación, niebla y otros fenómenos se observanjusto cuando la dirección <strong>de</strong>l viento toma componente “Sur”.5.3 Vientos estacionales.- A pesar <strong>de</strong>l resultado <strong>de</strong>l análisis antes mencionado los vientosen Verano tienen componente Norte caracterizados por altas temperaturas y un grancontenido <strong>de</strong> humedad provenientes <strong>de</strong> la amazonía Sudamericana.Los vientos en altura en invierno tienen dirección Oeste y en Verano dirección Noroeste.A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> que en verano el intercambio meridional <strong>de</strong> humedad <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la amazonia esmayor que en invierno.5.4 TemperaturaLas mas bajas temperaturas se registran en invierno y las máximas presentan dos máximosuno al final y otro al comienzo <strong>de</strong>l verano, esto se <strong>de</strong>be al consi<strong>de</strong>rable aumento <strong>de</strong>nubosidad en la plenitud <strong>de</strong>l verano que disminuye la cantidad <strong>de</strong> radiación solar directa yesto a su vez mitiga el aumento <strong>de</strong> las temperaturas <strong>de</strong> la temporada. A<strong>de</strong>más, se <strong>de</strong>betomar en cuenta que el primer “Cenit” solar se encuentra sobre la mancomunidad <strong>de</strong>vallegran<strong>de</strong> durante los primeros días <strong>de</strong> noviembre. Precisamente, no es casualidad que latemperatura máxima histórica extrema se registre este mismo mes.Vallegran<strong>de</strong> Temperatura Máxima absoluta es 31.8 C el 6 <strong>de</strong> Noviembre <strong>de</strong> 1995Temperatura Mínima absoluta fue <strong>de</strong> -8.0 C el 29 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 1996.Mairana Temperatura Máxima absoluta 37.0 C en Febrero <strong>de</strong> 1966 y Enero <strong>de</strong> 1969Temperatura Mínima absoluta -3,5 C en Junio <strong>de</strong> 1985Comarapa: Temperatura Mínima absoluta 36,0 C Enero <strong>de</strong> 199813


Temperatura Mínima absoluta -5,0 junio <strong>de</strong> 1996El análisis <strong>de</strong> las temperaturas mínimas <strong>de</strong> las estaciones circundantes y la serie <strong>de</strong> tiemponos muestran ten<strong>de</strong>ncia al aumento en las últimas décadas. Este hecho se podría explicarcon el efecto inverna<strong>de</strong>ro que durante las noches no permite el enfriamiento <strong>de</strong>l suelo porefecto <strong>de</strong> radiación <strong>de</strong> onda larga retenido. En tal sentido se hace más importante el estudio<strong>de</strong> las temperaturas mínimas, ya sean promedios o extremasPor otro lado, en el análisis <strong>de</strong> las estaciones circundantes a Vallegran<strong>de</strong>, no muestran unaten<strong>de</strong>ncia al aumento <strong>de</strong> temperaturas entre el clima base y el clima actual, es mas, <strong>de</strong>s<strong>de</strong>el 1957 al 1969 se observa un ligero aumento y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1979 hasta 1982 la temperatura sonligeramente mas bajas.La comparación <strong>de</strong> temperaturas medias y extremas anuales en Santa Cruz nos muestra quelas temperaturas máximas y medias <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1943 no se han producido cambios sustanciales,sin embargo las extremas mínimas muestran una ten<strong>de</strong>ncia al aumento. En el aumento <strong>de</strong>las temperaturas mínimas sobre Santa Cruz hay que consi<strong>de</strong>rar dos factores a mencionar: elcambio climático mundial y el paulatino crecimiento <strong>de</strong> la ciudad <strong>de</strong> Santa Cruz que ro<strong>de</strong>ala estación <strong>de</strong> observación cuya inci<strong>de</strong>ncia en el aumento <strong>de</strong> la temperatura <strong>de</strong>bería tomarseen cuenta, pero, en contraposición a lo antes mencionado, el cuadro <strong>de</strong> temperaturas mediasanuales nos refleja mas bien una disminución <strong>de</strong> la temperatura. En tal sentido, lasextremas mínimas son más sensibles al cambio climático que las extremas máximas. Cabeseñalar que las extremas mínimas generalmente se registran en invierno, es <strong>de</strong>cir durante lamayor frecuencia <strong>de</strong> frentes fríos, por lo tanto, se podría presumir que el intercambio <strong>de</strong>masa polar y subtropical en las ultimas décadas ha ido disminuyendo, es <strong>de</strong>cir lacirculación zonal esta predominando sobre la merdidional.5.5 PrecipitacionesLos ríos <strong>de</strong> la mancomunidad <strong>de</strong> Vallegran<strong>de</strong> <strong>de</strong>positan sus aguas en la cuenca amazónica<strong>de</strong> Bolivia, sin embargo, estos reciben aporte <strong>de</strong> humedad <strong>de</strong> ambas cuencas, es <strong>de</strong>cir, enverano recibe <strong>de</strong> aporte <strong>de</strong> la amazonía y en invierno <strong>de</strong> la cuenca <strong>de</strong>l plata a través <strong>de</strong> lallegada <strong>de</strong> frentes fríos.Las precipitaciones en esta región tal como ocurren en todo el territorio nacional secaracterizan por ser abundantes en verano ( Dic-Mar) y escasas en invierno. El origen <strong>de</strong> lasprecipitaciones en verano tiene carácter convectivo y <strong>de</strong> masa <strong>de</strong> aire, en invierno estaspresentan origen frontal.La comparación lineal <strong>de</strong> las precipitaciones <strong>de</strong>l clima base con las precipitaciones <strong>de</strong>lclima actual nos muestran que estas han disminuido en aproximadamente un 25 %. Estacomparación se hace entre 15 años <strong>de</strong>l clima base (1946-1961) y clima actual ( 1990-2004).5.6 Análisis <strong>de</strong> precipitaciones diarias.-El análisis <strong>de</strong> las precipitaciones diarias durante 14 años, nos muestra resultadossorpren<strong>de</strong>ntes. Por ejemplo, que las frecuencias <strong>de</strong> precipitaciones durante las tar<strong>de</strong>s son14


menores que las noches, y las precipitaciones nocturnas son menores que las mañanas, es<strong>de</strong>cir el mayor número <strong>de</strong> frecuencias ocurren en la mañana. (Ver cuadro <strong>de</strong> frecuencia <strong>de</strong>precipitaciones). Sin embargo, en cuanto a cantidad, estas son mayores cuando ocurren enlas tar<strong>de</strong>s, esto se <strong>de</strong>be a que el origen convectivo tien<strong>de</strong> a aumentar las precipitaciones.Por otro lado, en el análisis diario <strong>de</strong> fenómenos meteorológicos, se observa que el mayoraporte <strong>de</strong> lluvias mensuales se registra tras el paso <strong>de</strong> algún sistema frontal.CUADRO DE FRECUENCIA DE PRECIPITACIONES EN VALLEGRANDESUMA TOTAL DE PRECIPITACIONES OCURRIDAS EN LAS MAÑANAS = 605SUMA TOTAL DE PRECIPITACIONES OCURRIDAS EN LASLAS TARDES= 496SUMA TOTAL DE PRECIPITACIONES OCURRIDAS EN LAS NOCHES = 557Las precipitaciones matinales probablemente se <strong>de</strong>ban a las características locales <strong>de</strong>lterreno. A pesar <strong>de</strong> tener una orientación meridional <strong>de</strong> valles y cerros, hacia el oeste laselevaciones son mayores que las <strong>de</strong>l Este, esto genera una acumulación <strong>de</strong> nubosidad quefácilmente alcanza su saturación en horas nocturnas y matinales, esto explica el porque <strong>de</strong>la mayor frecuencia <strong>de</strong> precipitaciones matinales y nocturnas <strong>de</strong> los últimos catorce años.La precipitación máxima en 24 horas se registro el 13 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2004 con 118,3 mm.Las mayores precipitaciones en 24 horas generalmente se registran con la llegada <strong>de</strong> frentesfríos, es <strong>de</strong>cir el origen <strong>de</strong> las precipitaciones es frontal, sin embargo, se observan algunoscasos don<strong>de</strong> estas son <strong>de</strong> masa <strong>de</strong> aire combinadas con las térmicas.5.7 Conclusiones.-La comparación lineal <strong>de</strong> las precipitaciones <strong>de</strong>l clima base con las precipitaciones <strong>de</strong>lclima actual nos muestran que estas han disminuido en aproximadamente un 25 %. Estacomparación se hace entre 15 años <strong>de</strong>l clima base (1946-1961) y clima actual (1990-2004).15


Serie <strong>de</strong> Tiempo <strong>de</strong> pcpnVallegran<strong>de</strong>300,0250,0200,0150,0100,050,00,0199019952000Según la comparación <strong>de</strong>l clima base con el clima actual en la estación <strong>de</strong> vallegran<strong>de</strong>existe una consi<strong>de</strong>rable disminución <strong>de</strong> la precipitación en los últimos años, pese alaumento <strong>de</strong> temperatura. Si bien el aumento <strong>de</strong> temperatura aumenta la capacidad <strong>de</strong>contener mayor humedad, es <strong>de</strong>cir capacidad higrométrica, sin embargo esto no se vereflejado en precipitaciones. El principal generador <strong>de</strong> precipitaciones son los sistemasfrontales <strong>de</strong>l sur, aunque se <strong>de</strong>be consi<strong>de</strong>rar también como uno <strong>de</strong> los orígenes las <strong>de</strong> masas<strong>de</strong> aire.Sin embargo, a pesar <strong>de</strong> prevalecer el viento <strong>de</strong>l Noreste, el análisis diario <strong>de</strong>l viento enVallegran<strong>de</strong> nos <strong>de</strong>muestra que en muchos casos se observan Vientos <strong>de</strong> dirección Sur yque cuando se realiza el cuenteo <strong>de</strong>l predominio <strong>de</strong>l viento nos arroja como resultado <strong>de</strong>lNoreste. Precisamente este punto es muy importante puesto los eventos mas importantes <strong>de</strong>precipitación, niebla y otros fenómenos se observan justo cuando la dirección <strong>de</strong>l vientotoma componente Sur.En cuanto a las temperaturas medias, estas no reflejan una ten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> aumento sobre laregión <strong>de</strong> Vallegran<strong>de</strong>, sin embargo las temperaturas mínimas <strong>de</strong> Santa cruz <strong>de</strong>muestranconsi<strong>de</strong>rablemente un aumento con el transcurso <strong>de</strong> las décadas. En el aumento <strong>de</strong> lastemperaturas mínimas sobre Santa Cruz hay que consi<strong>de</strong>rar dos factores a mencionar: elcambio climático mundial y el paulatino crecimiento <strong>de</strong> la ciudad <strong>de</strong> Santa Cruz que ro<strong>de</strong>ala estación <strong>de</strong> observación cuya inci<strong>de</strong>ncia en el aumento <strong>de</strong> la temperatura <strong>de</strong>bería tomarsetomar en cuenta, pero, en contraposición a lo antes mencionado, el cuadro <strong>de</strong> temperaturasmedias anuales refleja mas bien una disminución <strong>de</strong> la temperatura. Finalmente, los efectos<strong>de</strong>l cambio climático también se ven reflejados en la disminución <strong>de</strong> precipitaciones en losúltimos años.16


5.- CLIMATOLOGIA DE LA REGIÓN DE CARABUCO6.1 CLIMATOLOGIA GENERAL DE LA REGIÓN.- La mancomunidad <strong>de</strong> <strong>Carabuco</strong>se ubica alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 3800 m.s.n.m. sobre la costa Este <strong>de</strong>l Lago Titicaca. A pesar <strong>de</strong>encontrarse en latitu<strong>de</strong>s tropicales las temperaturas bajas se <strong>de</strong>ben a la elevación <strong>de</strong>lterreno. Sin embargo, consi<strong>de</strong>rando este efecto <strong>de</strong> elevación las precipitaciones sonrelativamente altas, esto se <strong>de</strong>be a que el Lago Titicaca a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> ser un termorregulador,es también una fuente <strong>de</strong> humedad para toda la región <strong>de</strong> su influencia, incluyendo laregión <strong>de</strong> <strong>Carabuco</strong>.El primer “Cenit” solar <strong>de</strong>l verano austral sobre la región <strong>de</strong> carabuco se ubica entre losdías 14 y 24 <strong>de</strong> Noviembre y el segundo “Cenit”, <strong>de</strong> retorno, entre los días al 14 y 24 <strong>de</strong>Enero <strong>de</strong> cada año.CARABUCOPASO DE SUCHES6.2 VientosLos vientos están gobernados por el efecto <strong>de</strong>l Lago. El calentamiento térmico diurnoestablece diferencias <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong> masa <strong>de</strong> aire entre el Lago y la superficie terrestre,<strong>de</strong>bido a la mayor capacidad calorífica <strong>de</strong>l agua, la masa circundante <strong>de</strong> aire sobre el lagose torna mas <strong>de</strong>nsa generando una diferencia <strong>de</strong> gradiente térmico y bárico por lo que en eldía la dirección <strong>de</strong>l viento es <strong>de</strong> tierra hacia el Lago, mas precisamente partiendo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> laposición <strong>de</strong> <strong>Carabuco</strong> la dirección <strong>de</strong>l viento es <strong>de</strong> Sudoeste. En la Noche ocurre el efectocontrario, la Brisa <strong>de</strong> Tierra hacia el Lago genera vientos <strong>de</strong> dirección Noreste sobre17


VIENTO A 1000 METROSPASO PASO DE DESUCHES SUCHESCARABUCO6.3 Vientos estacionales.- Los vientos en Invierno son dirección Oeste, estos secaracterizan por ser fríos y atmosféricamente estables.En verano, la dirección <strong>de</strong> los vientos esta sujetos a la profundidad e intensidad <strong>de</strong> lasbrisas, sin embargo, la componente prevaleciente es <strong>de</strong> dirección Noroeste caracterizadapor tener un alto contenido <strong>de</strong> humedad.En las estaciones <strong>de</strong> transición, primavera y otoño es cuando las brisas son mas intensas,por lo tanto, la dirección varia en función a las horas <strong>de</strong>l día, es así que en la noche es <strong>de</strong>dirección Noreste y en el día <strong>de</strong>l Su<strong>de</strong>ste.6.4 Temperaturas.- A pesar <strong>de</strong> los más <strong>de</strong> 3800 m.s.n.m. como elevación <strong>de</strong> la zona, lastemperaturas son relativamente más altas que el resto <strong>de</strong>l Altiplano Boliviano, esto se <strong>de</strong>beal efecto termorregulador <strong>de</strong>l Lago Titicaca ejercido sobre toda la región circundante.En <strong>Carabuco</strong> la temperatura históricamente más alta es <strong>de</strong> 23,0 C registrada en Febrero <strong>de</strong>1998, coinci<strong>de</strong>ntemente año “Niño” 1997/98. La temperatura mínima histórica es <strong>de</strong> -6,5 Cregistrada en Junio <strong>de</strong> 1996.Por otro lado, es muy <strong>de</strong>stacable el hecho que hasta 1998 las temperaturas medias están por<strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> 9 ºC y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el año 1998, año Niño, las temperaturas promedios están porencima <strong>de</strong> 9 ºC.19


COMPORTAMIENTO DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS DECARABUCO12,0TEMPERATURA ºC10,08,06,04,08,98,68,48,68,98,98,510,19,39,3EL NIÑO . ADEMAS SEREGISTRO LA MAXABSOLUTA DE 23 C9,39,49,29,5Serie12,00,01990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006AÑOSTEMP MAX MEDIA EN CARABUCO17,517,016,516,015,515,014,514,013,513,0FENOMENO ELNIÑO1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000TEMP MAX MEDIA20


TEMP MIN MEDIA EN CARABUCO3,53,02,52,01,51,00,50,01991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999TEMP MIN MEDIA6.5 Temperatura por estaciones.- Las más bajas temperaturas <strong>de</strong>l año se observan eninvierno durante los meses <strong>de</strong> Junio, Julio y Agosto. En verano se registran las más altastemperaturas, sin embargo este aumento es mitigado por el aumento <strong>de</strong> nubosidad en laplenitud <strong>de</strong>l Verano Austral, esta situación genera la aparición <strong>de</strong> dos máximos secundariosuno al comienzo y otro al final <strong>de</strong> la estación <strong>de</strong>l verano, precisamente cuando la nubosida<strong>de</strong>s todavía escasa.11,0COMPORTAMIENTO TEMP MEDIA CARABUCO ANUAL DE LATEMPERATURA EN CARABUCO10,09,08,07,06,05,04,0ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOVTEMP MEDIA21


6.6 PrecipitacionesTal como ya se ha mencionado anteriormente, el efecto <strong>de</strong> Brisa <strong>de</strong> lago es también unfactor <strong>de</strong>terminante en la distribución <strong>de</strong> las precipitaciones. El análisis <strong>de</strong> isoyetas nosmuestra mayor precipitación en el centro <strong>de</strong>l Lago Mayor y menor en los alre<strong>de</strong>dores. Estose <strong>de</strong>be a la convergencia <strong>de</strong> vientos sobre el centro <strong>de</strong>l Lago que generan un aumento <strong>de</strong>nubosidad y por en<strong>de</strong> <strong>de</strong> precipitaciones principalmente en horas nocturnas.ESQUEMA DE NUBOSIDAD CONSIDERANDO EL EFECTODE BRISAS EN EL TITICACA03 PM 07 PM10 PM 04 AMPor otro lado, según la hipótesis <strong>de</strong>l investigador <strong>de</strong> la NOAA Michael Douglas, lanubosidad que se <strong>de</strong>sarrolla en el centro <strong>de</strong>l lago Titicaca es <strong>de</strong>splazada posteriormentehacia el Este o Su<strong>de</strong>ste <strong>de</strong>l lago, <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong>l predominio <strong>de</strong>l viento sinóptico.DESPLAZAMIENTO DE LA CONVECCION ENEL LAGO CONSIDERANDO EL VIENTOSINOPTICO22


6.7 Distribución <strong>de</strong> las precipitaciones por estaciones.- Tal como ocurre en todo elterritorio nacional don<strong>de</strong> la distribución obe<strong>de</strong>ce a las condiciones sinópticas, elcomportamiento <strong>de</strong> las precipitaciones es mayor en verano y menor en inviernoEn el análisis <strong>de</strong> la serie <strong>de</strong> tiempo <strong>de</strong> la estación <strong>de</strong> planta <strong>Carabuco</strong> presentaprecipitaciones muy encima <strong>de</strong> lo normal, es <strong>de</strong>cir cerca <strong>de</strong>l 100% mas que la mismaestación <strong>de</strong> <strong>Carabuco</strong>.COMPARACIÓN DE PROMEDIOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓNmilímetros160,0140,0120,0100,080,060,040,020,00,0ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dicmesespuerto acostacarabucoancoraimesachacachihuarinaLa Pazsan calixtocalamarcapatacamayaisla <strong>de</strong>l solMilímetros160,0140,0120,0100,080,060,040,020,00,0PRECIPITACIONES PROMEDIOS MENSUALES DEPUERTO ACOSTA148,7121,684,848,053,939,9111,457,519,2 21,410,9 9,0ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dicMESESMilímetros160,0140,0120,0100,080,060,040,020,00,0PRECIPITACIONES PROMEDIOS MENSUALES DEANCORAIMES147,585,4 86,8 80,315,2 11,5 14,3 23,9 32,2 36,3 58,885,9ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dicMESESMilímetrosPRECIPITACIONES PROMEDIOS MENSUALES DESAN CALIXTO140,0 125,2120,0 101,2100,074,380,060,040,020,00,031,512,1 12,56,5 7,330,8 40,3 47,0 92,8ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dicMESES140,0120,0100,080,060,040,020,00,0PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES EN CARABUCO115,982,174,955,645,228,630,722,617,56,5 6,1 6,0ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC23


COMPORTAMIENTO DE LAS PRECIPITACIONESTOTALES ANUALES DE CARABUCO700600575,3515,1593,9568,7 567,4535,5Precipitacacion500400300200479,3365,7423,4412,2442,9472,7359,010001990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006Años24


7.- RELACION E IMPACTO LOS FENÓMENOS SINOPTICOS Y CLIMÁTICOSSOBRE LAS DOS ÁREAS DE ESTUDIOUna vez <strong>de</strong>scritos los fenómenos sinópticos y climáticos que se ubican sobre el territorioBoliviano y la Climatología Regional <strong>de</strong> Vallegran<strong>de</strong> y <strong>Carabuco</strong> respectivamente,estableceremos la conexión entre lo sinóptico y local para cada una <strong>de</strong> las estaciones <strong>de</strong>laño.7.1 Verano.- La Alta <strong>de</strong> Bolivia y la Vaguada ecuatorial son <strong>de</strong>finitivamente los dosfenómenos sinópticos que <strong>de</strong>terminan las abundantes precipitaciones sobre las regiones <strong>de</strong>estudio durante la estación <strong>de</strong> verano. Por un lado la Alta <strong>de</strong> Bolivia bien configuradainteractúa con el área <strong>de</strong> convección <strong>de</strong> la Vaguada Ecuatorial generando <strong>de</strong> esta maneraprecipitaciones prolongadas y abundantes <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Diciembre hasta Marzo. La alta <strong>de</strong> Boliviase ve fortalecida por el calentamiento diurno lo que <strong>de</strong>riva en lluvias y tormentas al final<strong>de</strong>l día y parte <strong>de</strong> la noche con nubosidad cumuliforme mezclada con nubosida<strong>de</strong>stratiforme. Por otro lado, los vientos predominantes <strong>de</strong>l Noreste en la <strong>Mancomunidad</strong> <strong>de</strong>Vallegran<strong>de</strong> se distinguen por ser <strong>de</strong> elevadas temperaturas y cargados <strong>de</strong> humedad, enaltura cerca <strong>de</strong> 1500 m.s.n.m. se observan la corriente en chorro en niveles bajos, estechorro se presentara siempre y cuando, más hacia el Sur, se presente la Baja térmica <strong>de</strong>lChaco Sudamericano. Estas condiciones son propicias para la generación <strong>de</strong> precipitaciones<strong>de</strong> origen convectivo y achubascadas sobre la región <strong>de</strong> Vallegran<strong>de</strong>.La influencia <strong>de</strong> los frentes fríos en verano esta reflejada no tanto en <strong>de</strong>scenso <strong>de</strong>temperaturas sino en el aumento <strong>de</strong> nubosidad y precipitaciones. La causa es que lossistemas frontales no logran atravesar en su totalidad el territorio nacional <strong>de</strong>bido a que enel avance va <strong>de</strong>spareciendo un componente <strong>de</strong> las fuerzas que actúan en el movimiento <strong>de</strong>lfrente, nos referimos a la fuerza <strong>de</strong> coriolis que se consi<strong>de</strong>ra nula en el Ecuador. En talsentido, los frentes en la mayoría <strong>de</strong> los casos se estacionan en el Sur <strong>de</strong>l país como parte<strong>de</strong> la prolongación <strong>de</strong> la Zona <strong>de</strong> Convergencia Intertropical ZCAS, en estos casos, laZCAS se conecta con la Alta <strong>de</strong> Bolivia y la Vaguada Ecuatorial y se producenprecipitaciones prolongadas prácticamente en toda Bolivia.En la región <strong>de</strong> <strong>Carabuco</strong> las precipitaciones están marcadas por los efectos <strong>de</strong> brisas ycuando la Alta <strong>de</strong> Bolivia se configura justo sobre Nuestro territorio el efecto local <strong>de</strong>brisas prácticamente <strong>de</strong>sparece para dar paso al predominio sinóptico caracterizado porprecipitaciones prologadas acompañadas <strong>de</strong> nubosidad estratiforme (estratos,estratocúmulos y Nimboestratos ) y en horas <strong>de</strong> la tar<strong>de</strong> nubosidad Cumuliforme(Cumulunimbos). Cuando las condiciones sinópticas se <strong>de</strong>bilitan, es <strong>de</strong>cir, la Alta <strong>de</strong>Bolivia se <strong>de</strong>sconfigura o se separa, el área <strong>de</strong> conveccion <strong>de</strong> la Vaguada ecuatorial se aleja<strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> estudio, entonces, la brisa <strong>de</strong> tierra-lago se establece en horarios nocturnos, enesos casos, la concentración <strong>de</strong> nubosidad y precipitación en el centro <strong>de</strong>l lago se observaen horarios nocturnos y parte <strong>de</strong> la mañana. La Zona <strong>de</strong> <strong>Carabuco</strong> se vera afectada por estaconcentración nubosa en función al viento sinóptico <strong>de</strong> niveles medios y altos, si ese vientoes <strong>de</strong> dirección Oeste, la zona <strong>de</strong> precipitación se <strong>de</strong>splazara justo hacia <strong>Carabuco</strong>, y eseviento fuera <strong>de</strong> dirección Noroeste, la zona <strong>de</strong> precipitación se <strong>de</strong>splazará hacia el lagomenor, no afectando nuestra zona <strong>de</strong> estudio.25


7.2 Invierno.- La Alta <strong>de</strong> Bolivia y la Vaguada Ecuatorial se encuentran cerca <strong>de</strong> la líneaecuatorial, muy alejada <strong>de</strong> nuestro territorio, la ZCAS prácticamente no existe en estatemporada. La característica principal es que en altura la corriente en Chorro Subtropical seencuentra posesionada sobre el Sur <strong>de</strong>l País y en Superficie los frentes fríos son muyfrecuentes e intensos en las tierras bajas y Valles mesotérmicos, incluyendo a Vallegran<strong>de</strong>.La corriente en Chorro en niveles Bajos es muy débil <strong>de</strong>bido a que la baja térmica <strong>de</strong>lChaco Sudamericano también se <strong>de</strong>bilita. Los sistemas frontales producen caídas bruscas<strong>de</strong> temperaturas y, a diferencia <strong>de</strong> la temporada <strong>de</strong> verano, en invierno las precipitaciones<strong>de</strong> origen frontal no producen gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> precipitaciones, generalmente lascaídas <strong>de</strong> temperaturas son respaldadas por un sistema anticiclónico post-frontal quemantienen una baja sensación térmica especialmente en horas nocturnas y al comienzo <strong>de</strong>las mañanas.En la <strong>Mancomunidad</strong> <strong>de</strong> <strong>Carabuco</strong>, el invierno se caracteriza por presentar temperaturasbajas con vientos <strong>de</strong>l Oeste. Los efectos <strong>de</strong> brisa son anulados <strong>de</strong>bido la estabilidadatmosférica predominante en el Altiplano Boliviano. Durante la temporada <strong>de</strong> invierno, laCorriente en Chorro Subtropical que se ubica sobre Bolivia y las Vaguadas fríasprovenientes <strong>de</strong>l Pacifico son los dos fenómenos sinópticos mas importantes <strong>de</strong> la estación.El chorro como parte <strong>de</strong> la circulación <strong>de</strong> la atmósfera y ondas <strong>de</strong> Rossby genera vientos<strong>de</strong>l Oeste en el Altiplano con escasa nubosidad y amplitud <strong>de</strong> temperaturas muyconsi<strong>de</strong>rables, es así que en las noches se observan temperaturas muy bajas con valoresnegativos y en el día <strong>de</strong>bido a la gran insolación las temperaturas suben y los vientos <strong>de</strong>lOeste son más intensos. Por otro lado, La escasa o ninguna nubosidad permite un fuertecalentamiento <strong>de</strong> la superficie terrestre lo que no se ve reflejado en el aumento <strong>de</strong>temperaturas <strong>de</strong>l aire circundante, mas bien en muchos casos <strong>de</strong> pue<strong>de</strong> observar pequeñosremolinos <strong>de</strong> tierra.Las Vaguadas frías <strong>de</strong> invierno son las principales generadoras <strong>de</strong> condiciones favorablespara las escasas precipitaciones <strong>de</strong> la estación. El avance <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Oeste <strong>de</strong> estos sistemasbáricos caracterizados por bajas temperaturas al interactuar con la humedad amazónicageneran condiciones <strong>de</strong> aumento <strong>de</strong> nubosidad y precipitaciones sólidas tipo nevadas yocasionalmente tipo liquidas. La frecuencia <strong>de</strong> nevadas es alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> cinco nevadas porinvierno.7.3 Primavera.- Los sistemas frontales son también un factor <strong>de</strong>terminante durante latemporada. La Alta <strong>de</strong> Bolivia y el área <strong>de</strong> convección están muy alejadas <strong>de</strong> Bolivia, sinembargo al final <strong>de</strong> la primavera ambos elementos se acercan a nuestra zona generandosistemas convectivos mesoescalares y permitiendo el paso <strong>de</strong> los frentes con las evi<strong>de</strong>ntescaídas <strong>de</strong> temperaturas. A pesar <strong>de</strong> ello, las precipitaciones son todavía muy escasas. Lastemperaturas al comienzo <strong>de</strong>l otoño comienzan a aumentar paulatinamente hasta alcanzarsu máximo al final <strong>de</strong> la estación, el comportamiento <strong>de</strong> las precipitaciones es similar al <strong>de</strong>la temperatura. Los sistemas frontales sobre Vallegran<strong>de</strong> al comienzo <strong>de</strong> la estación sonmás intensos, las caídas bruscas <strong>de</strong> temperaturas son aun muy frecuentes y los vientos <strong>de</strong>componente Norte ya empiezan a hacerse más fuerte. Una particularidad importante <strong>de</strong>lotoño es que se presentan días continuos <strong>de</strong> escasa nubosidad con mayor exposición solar ysequedad <strong>de</strong>l ambiente. De hecho, las sequías <strong>de</strong> poca o menor intensidad se presentanjustamente en la estación <strong>de</strong> la Primavera Austral. De igual manera, en Vallegran<strong>de</strong> la26


educción <strong>de</strong> la visibilidad por penetración <strong>de</strong>l humo generado en la amazonía Boliviana yBrasilera es mas plausible durante la Primavera y con mayor intensidad al comienzo <strong>de</strong> latemporada.Por otro lado, en la <strong>Mancomunidad</strong> <strong>de</strong> <strong>Carabuco</strong> tanto las precipitaciones con lastemperaturas son menores al comienzo y mayores al final <strong>de</strong> la primavera. La causaprincipal es la paulatina migración <strong>de</strong> la Alta <strong>de</strong> Bolivia y el área <strong>de</strong> convección <strong>de</strong> la Bajaecuatorial que se acercan hacia nuestro territorio. Precisamente la cercanía <strong>de</strong> estos dosfenómenos sinópticos favorece el aumento <strong>de</strong> la inestabilidad atmosférica aisladaestimulada por el efecto térmico diario. Entonces, el predominio <strong>de</strong> las brisas se hace másintensas y en las primeras horas <strong>de</strong> la noche la conjunción <strong>de</strong> la brisa tierra-lago mas elingreso <strong>de</strong> aire a través <strong>de</strong>l paso <strong>de</strong> Suches produce vientos sostenidos <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rableintensida<strong>de</strong>s entre 15-25 Nudos con ráfagas hasta <strong>de</strong> 50 Nudos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> tierra hacia el lago.7.4 Otoño.- Es la etapa <strong>de</strong> transición <strong>de</strong>l verano al invierno y se caracteriza por un <strong>de</strong>scensopaulatino <strong>de</strong> precipitaciones y temperaturas por causa <strong>de</strong>l alejamiento <strong>de</strong> la Alta <strong>de</strong> Boliviay la Vaguada ecuatorial. La baja térmica <strong>de</strong>l chaco sudamericano se va <strong>de</strong>bilitando y conello la corriente en Chorro en Niveles Bajos también. En Vallegran<strong>de</strong> las precipitaciones,temperaturas y la intensidad <strong>de</strong> los vientos gradualmente van disminuyendo para dar paso ala llegada <strong>de</strong> los frentes, los mismos que al final <strong>de</strong>l otoño producen caídas bruscas <strong>de</strong>temperaturas y pocas precipitaciones. Sin embargo los vientos continúan siendo <strong>de</strong>dirección Norte, excepto los días <strong>de</strong> llegadas <strong>de</strong> frentes fríos.En la región <strong>Carabuco</strong>, al igual que en todo el país, las precipitaciones y temperaturas vandisminuyendo paulatinamente. Los vientos al comienzo <strong>de</strong> la estación son débiles y hamedida que se acerca el invierno los vientos se tornan <strong>de</strong> dirección Oeste y la nubosidaddisminuye. Ya al final <strong>de</strong>l otoño los cielos se caracterizan por ser <strong>de</strong>spejados y lastemperaturas oscilan los cero grados Celsius y las Vaguadas frías frecuentan la región <strong>de</strong><strong>Carabuco</strong> con las primeras nevadas <strong>de</strong> la temporada. Sin embargo la frecuencia <strong>de</strong>l efecto<strong>de</strong> estas vaguadas es muy baja pudiendo generar precipitaciones escasas.Serie <strong>de</strong> tiempo <strong>de</strong> Vallegran<strong>de</strong>Temp max y min extremas35,030,025,020,015,010,05,00,0-5,0-10,019901997200427


8.- ANALISIS DE LAS IMÁGENES DE SATELITE DEL PERIODO FEBRERO DE1998Se analiza este periodo por el impacto que significo el “El niño” en el consi<strong>de</strong>rableaumento <strong>de</strong> las temperaturas en las dos zonas <strong>de</strong> estudio. Evi<strong>de</strong>ntemente que para elanálisis se utilizaron imágenes animadas <strong>de</strong> las cuales se extrajo una <strong>de</strong> ellas para <strong>de</strong>mostrarcomo ejemplo.Lo que muestran las imágenes satelitales <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 1998 es que la Alta <strong>de</strong> Bolivia estáposicionada entre el Oriente <strong>de</strong>l territorio nacional y el oeste <strong>de</strong> Brasil, en sucomportamiento se va <strong>de</strong>formando, pero mantiene como una dorsal <strong>de</strong> bloqueo que impi<strong>de</strong>el ingreso <strong>de</strong> frentes fríos y apoya la formación <strong>de</strong> actividad convectiva y la formación <strong>de</strong> laZona <strong>de</strong> Convergencia <strong>de</strong>l Atlántico Sur.La Zona <strong>de</strong> Convergencia <strong>de</strong>l Atlántico Sur está convencionalmente <strong>de</strong>finida como unapersistente faja <strong>de</strong> nubes orientada entre noroeste-su<strong>de</strong>ste, como en el caso <strong>de</strong> febrero 1998con cinco eventos <strong>de</strong> formación y que se extien<strong>de</strong> entre el norte-noroeste <strong>de</strong> Bolivia haciael su<strong>de</strong>ste <strong>de</strong>l Brasil. También se pue<strong>de</strong> evi<strong>de</strong>nciar que esta ZCAS da lugar a la formación<strong>de</strong> nubes convectivas y precipitaciones importantes, es el caso <strong>de</strong> las estaciones <strong>de</strong>l Benique registraron por encima <strong>de</strong> 300 milímetros mensuales.La formación <strong>de</strong> ZCAS estuvo presente entre el 4 al 7, entre el 9 y 11, entre 14 y 15, entre22 y 24 y entre el 26 al 28 <strong>de</strong> febrero respectivamente. Se pue<strong>de</strong> observar que asociado a laAlta <strong>de</strong> Bolivia, se constituyen en transportadores <strong>de</strong> energía y humedad entre el amazonasy las zonas subtropicales.También se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>stacar que las temperaturas promedios <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 1998 estuvieroncon valores mucho mayores que los prece<strong>de</strong>ntes, principalmente en el altiplano, don<strong>de</strong> lospromedios son muy significativos a los que normalmente se presentan en el mes referido.El Beni, Pando, Norte <strong>de</strong>l Departamento <strong>de</strong> La Paz, también registraron promedios convalores superiores a los años anteriores. (Ver cuadro adjunto)Lo que se pue<strong>de</strong> apreciar claramente es el comportamiento <strong>de</strong> los frentes fríos que lleganhacia el sur <strong>de</strong> Bolivia, tien<strong>de</strong>n a <strong>de</strong>sviarse hacia el este, <strong>de</strong>bido a la presencia <strong>de</strong> la dorsal-Alta <strong>de</strong> bloqueo, por otro lado estos sistemas interactúan, generando la formación <strong>de</strong> nubesconvectivas pegado a la Cordillera Oriental y en dos eventos que se <strong>de</strong>splazan sobre elaltiplano y que se van <strong>de</strong>splazando hacia el Noreste <strong>de</strong> Bolivia, casi idéntico al movimiento<strong>de</strong> los frentes fríos sobre Bolivia. También se pue<strong>de</strong> observar la confluencia entre la AltaSubtropical <strong>de</strong>l Atlántico y el aire que proviene <strong>de</strong>s<strong>de</strong> latitu<strong>de</strong>s polares, excepto en lasecuencia entre el 14 y 15 <strong>de</strong> febrero, don<strong>de</strong> el airé caliente <strong>de</strong>l amazonas se va<strong>de</strong>splazando hacia mayores latitu<strong>de</strong>s y se choca con la Cordillera Oriental, <strong>de</strong> tal maneraque genera la formación <strong>de</strong> nubosidad y como consecuencia la SACZ.28


ESTACIÓN SanIgnacio San MagdSan Trinid CopacabanaAcostaPuertoRiberalta<strong>de</strong> Ramón alenaBorja adEl AltoAÑOS Moxos1985 26,7 27,0 26.7 26,3 25,4 27,1 9,1 8,11986 * 27,0 26,7 26,9 25,9 26,3 8,8 9,4 7,81987 27,0 27,0 26,6 26,7 26,8 27,3 10,8 10,8 9,21988 * 27,0 27,1 26,7 26,9 27,5 10,8 8,91989 26,8 27,1 26,3 26,0 26,1 27,5 9,6 8,01990 26,4 26,8 25,1 26,5 27,3 26,6 9,8 9,6 8,31991 27,2 27,5 27,5 27,3 26,9 27,8 10,8 9,8 9,31992 26,3 27,0 27,2 26,8 26,5 26,3 9,4 9,0 8,91993 25,7 26,4 26,9 26,5 26,8 27,0 9,2 9,2 8,81994 26,4 26,4 26,3 26,7 26,8 9,4 9,0 9,11995 26,4 27,0 26,8 26,9 25,1 27,0 10,4 9,6 9,81996 27,0 26,4 27,2 26,7 25,1 26,7 9,8 9,0 8,71997 26,1 26,8 26,8 26,7 25,8 22,4 9,1 8,5 7,91998 27,2 27,8 27,8 28,0 27,0 27,1 12,6 9,8 10,61999 27,6 26,8 27,0 27,0 27,3 10,4 10,2 8,92000 26,9 26,6 26,4 26,7 9,9 9,5 8,72001 27,1 26,8 26,8 27,0 8,8 9,8 8,42002 27,0 27,0 26,4 26,5 10,7 9,22003 27,6 27,3 26,4 26,7 10,6 9,8TEMPERATURAS PROMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREROEn el cuadro anterior se muestran estaciones que si bien no se encuentran en las dos zonas<strong>de</strong> estudio, <strong>de</strong>muestran que en todo el territorio boliviano las temperaturas promediosestuvieron muy por encima <strong>de</strong> lo normal, lo que nos lleva a afirmar que el impacto <strong>de</strong> “ElNiño” en Bolivia fue categórico incluyendo nuestras áreas <strong>de</strong> estudios.8.1 Conclusiones <strong>de</strong>l análisis <strong>de</strong> imágenes <strong>de</strong> satélite.- De acuerdo a este análisis laconexión <strong>de</strong> el fenómeno “El Niño” con el impacto en las precipitaciones y temperaturasse refleja en la Dorsal-Alta Sudamericana que bloquea el ingreso <strong>de</strong> sistemas frontales y enniveles medios y altos las vaguadas y la corriente en chorro que forman parte <strong>de</strong> estossistemas frontales son <strong>de</strong>splazados hacia el Su<strong>de</strong>ste. Las consecuencias <strong>de</strong> este efecto sonque el aire tropical no es intercambiado con aire polar y las temperaturas se elevanconsi<strong>de</strong>rablemente generando precipitaciones tropicales <strong>de</strong> origen convectivo. Es <strong>de</strong>cir, laCirculación Zonal no permite el intercambio meridional <strong>de</strong> masas e inhibe la distribuciónequitativa <strong>de</strong> energía entre las zonas ecuatoriales y subtropicales. Por tanto, las regiones <strong>de</strong>estudio durante el periodo <strong>de</strong> Febrero <strong>de</strong> 1998 estuvieron bajo la fuerte influencia ypredominio <strong>de</strong> masa <strong>de</strong> aire tropical con un alto contenido <strong>de</strong> humedad y elevadastemperaturas.29


Por otro lado, en las imágenes <strong>de</strong> satélite se observan precipitaciones asociadas a la Alta <strong>de</strong>Bolivia y la Zona <strong>de</strong> convergencia intertropical ZCAS que estimuladas por el efectotérmico diurno aumentan la cantidad <strong>de</strong> nubosidad y precipitaciones en la región Boliviana.Imagen <strong>de</strong> Satelite <strong>de</strong>l dia 04 <strong>de</strong> Febrero <strong>de</strong> 1998 fuente CPTEC. Brasil30


9.- ANÁLISIS DEL CLIMA ACTUAL Y LINEA BASE EN LA MANCOMUNIDADDE CARABUCOCOMPORTAMIENTO REGIONAL.- La ten<strong>de</strong>ncia general en las estaciones cercanas ala mancomunidad <strong>de</strong> <strong>Carabuco</strong> a excepción <strong>de</strong> la estación <strong>de</strong> Planta <strong>Carabuco</strong>, es que lacantidad <strong>de</strong> las precipitaciones está disminuyendo consi<strong>de</strong>rablemente en las épocas <strong>de</strong>verano, otoño y primavera, mientras que en invierno los valores mantienen e inclusivepresentan montos mayores al <strong>de</strong> la línea base, pese a ello la distribución <strong>de</strong> las cantida<strong>de</strong>s<strong>de</strong> precipitaciones continúan siendo <strong>de</strong> montos mayores en verano y menores en invierno,por tanto la inci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la acumulación <strong>de</strong> las precipitaciones no a cambiado. Lo evi<strong>de</strong>ntees que la advección <strong>de</strong> aire húmedo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la amazonia hacia el Altiplano boliviano hadisminuido, lo que impacta en la formación <strong>de</strong> las precipitaciones, <strong>de</strong> tal forma que al estarsometido el Altiplano a cielos con menor cantidad <strong>de</strong> nubosidad, las temperaturas duranteel día tien<strong>de</strong>n a registrar mayores valores.Las temperaturas muestran un comportamiento al ascenso, <strong>de</strong> tal forma que las amplitu<strong>de</strong>stérmicas se hacen cada vez mayores, observándose incrementos <strong>de</strong> hasta 1 ºC <strong>de</strong>incremento en las temperaturas máximas <strong>de</strong> El Belén en la época <strong>de</strong> verano.La pregunta <strong>de</strong> rigor es si esta ten<strong>de</strong>ncia se <strong>de</strong>be a que los evi<strong>de</strong>ntes cambios climáticosinci<strong>de</strong>n en la reacción local o es que la circulación general <strong>de</strong> la atmósfera esta cambiandoradicalmente, o finalmente este cambio climático es parte <strong>de</strong> la evolución normal que tienela atmósfera junto a otros sistemas que gobiernan la tierra. Indudablemente, las respuestas aestas interrogantes serán motivo <strong>de</strong> futuras discusiones y discrepancias entre los científicos<strong>de</strong>dicados a estos temas. Lo cierto es que las evi<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong>l cambio climático son latentes yla adaptación a estos cambios generalmente se realiza sin previsiones ni prevenciones, nihablar <strong>de</strong> la planificación.La comparación entre la línea base y el clima actual en la mayoría <strong>de</strong> la estacionespresentan una ligera disminución <strong>de</strong> las precipitaciones. Sin embargo, la ten<strong>de</strong>nciaestacional <strong>de</strong> ocurrencia <strong>de</strong> precipitación se mantiene, es <strong>de</strong>cir, mayor cantidad en verano ymenor en invierno.A continuación se <strong>de</strong>talla en cuadros y gráficos el comportamiento <strong>de</strong> las precipitaciones ytemperaturas <strong>de</strong> la región <strong>de</strong> <strong>Carabuco</strong>.ANCORAIMESLínea <strong>de</strong> base:Clima actual:PrecmensPrecmax24Prec mensPrecmax24Enero 168.4 24.4 Enero 112.6 20.0Febrero 94.3 18.5 Febrero 64.8 16.931


Marzo 93.7 18.4 Marzo 73.7 16.0Abril 51.2 16.2 Abril 99.0 11.4Mayo 18.1 9.0 Mayo 7.8 5.0Junio 9.7 4.5 Junio 12.8 6.3Julio 16.6 7.6 Julio 8.6 6.4Agosto 16.0 8.3 Agosto 35.6 9.7Septiembre 35.6 9.2 Septiembre 24.5 9.9Octubre 39.5 15.9 Octubre 28.7 10.1Noviembre 64.4 16.0 Noviembre 48.8 15.6Diciembre 93.3 20.7 Diciembre 74.0 18.7AncoraimesPrecipitaciónPrecipitación Maxima 24hPrecipitación50 100 150linea <strong>de</strong> baseclima actualPrecipitación5 10 15 20 25linea <strong>de</strong> baseclima actualfeb may ago novfeb may ago novLos cuadros muestran una disminución <strong>de</strong> la cantidad <strong>de</strong> precipitaciones principalmente enla época <strong>de</strong> verano, aunque también se observa un ligero incremento para los meses <strong>de</strong> abrily agosto.CARABUCOClima actual:PrecPrecTempTempTempTempmensmax24maxextremamaxmediaminextremaminmediaEnero 115.86 20.08 17.78 15.47 2.49 5.13Febrero 55.63 14.49 18.23 15.63 2.71 5.29Marzo 74.92 16.53 17.57 15.49 2.07 4.8132


Abril 28.63 9.82 17.78 15.41 0.26 3.41Mayo 6.49 3.44 17.21 14.89 -2.78 0.97Junio 6.12 3.60 16.12 13.82 -4.62 -0.78Julio 6.05 3.07 16.45 13.81 -4.50 -1.07Agosto 22.56 9.31 16.92 14.40 -3.54 -0.03Septiembre 17.55 7.64 17.82 15.42 -2.13 1.43Octubre 30.71 8.90 18.49 16.12 0.17 3.68Noviembre 43.56 20.62 18.64 16.14 1.44 4.33Diciembre 79.38 14.15 18.71 16.08 2.33 4.81EL BELENLinea <strong>de</strong> base:PrecmensPrec Tempmax24 maxextremaTempmaxmediaTempminextremaTempminmediaEnero 91.727 18.129 17.280 14.357 -0.103 3.529Febrero 72.034 18.283 17.109 14.657 0.063 3.632Marzo 58.235 16.171 17.569 14.959 -0.711 3.135Abril 23.546 9.802 17.668 15.225 -4.622 0.405Mayo 18.855 9.293 17.207 14.713 -8.433 -3.331Junio 7.130 3.288 16.184 13.801 -9.755 -5.621Julio 5.275 3.454 15.910 13.380 -10.360 -5.994Agosto 10.556 6.064 17.109 14.219 -9.470 -4.039Septiembre23.569 7.948 17.167 14.388 -5.714 -0.691Octubre 31.148 11.237 18.524 15.860 -4.836 0.526Noviembre 41.483 11.912 18.751 15.826 -3.204 1.313Diciembre 77.756 16.352 17.943 14.950 -0.291 3.156Clima actual:PrecPrecTemp maxTemp maxTemp minTemp minmensmax24extremamediaextremamediaEnero 100.34 20.86 18.11 15.18 -0.28 3.61Febrero 49.52 14.57 17.83 15.64 -1.79 3.59Marzo 29.92 9.13 18.17 15.69 -2.18 2.65Abril 14.22 7.03 18.57 16.16 -5.57 -0.2433


Mayo 9.73 5.00 18.18 15.77 -10.01 -5.22Junio 9.39 6.10 16.58 14.04 -12.28 -6.47Julio 2.14 2.11 16.32 13.99 -11.34 -6.62Agosto 11.18 6.98 17.73 14.61 -10.34 -4.87Septiembre 13.54 6.57 18.00 15.26 -8.71 -1.94Octubre 18.92 8.28 19.28 16.47 -6.38 0.30Noviembre 32.01 11.21 19.18 16.24 -3.32 1.78Diciembre 53.21 14.81 19.01 16.07 -2.67 2.78El BelenPrecipitaciónPrecipitación Maxima 24hPrecipitación20 40 60 80linea <strong>de</strong> baseclima actualPrecipitación5 10 15linea <strong>de</strong> baseclima actualfeb may ago novfeb may ago novEl comportamiento <strong>de</strong> las precipitaciones es con ten<strong>de</strong>ncia a disminuir en todas las épocasexcepto para el mes <strong>de</strong> enero, don<strong>de</strong> muestra que las precipitaciones en la actualidadmantienen montos levemente mas altos respecto a la línea base. Por lo que muestra laten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> las precipitaciones máximas en 24 horas, se pue<strong>de</strong> analizar que en el mes <strong>de</strong>enero la presencia <strong>de</strong> precipitaciones está distribuida homogéneamente durante el mes.34


Las curvas <strong>de</strong> temperaturas máximas y mínimas extremas y medias en El Belén, muestranla ten<strong>de</strong>ncia a un incremento <strong>de</strong> las máximas y leve <strong>de</strong>cremento <strong>de</strong> las mínimas, <strong>de</strong> talmanera que durante los últimos años, las amplitu<strong>de</strong>s térmicas van aumentando, <strong>de</strong> tal formaque se infiere, que las noches y las madrugadas son cada vez mas frías y las tar<strong>de</strong>s son mascalientes.35


PLANTA CARABUCOLínea BaseClima actualMESPrecmensMESPrec mensEnero 248 Enero 271Febrero 201 Febrero 167Marzo 151 Marzo 158Abril 45 Abril 85Mayo 16 Mayo 61Junio 18 Junio 33Julio 28 Julio 65Agosto 61 Agosto 29Septiembr 85 Septiembre 206Octubre 86 Octubre 200Noviembre 93 Noviembre 180Diciembre 182 Diciembre 321Planta <strong>Carabuco</strong>PrecipitaciónPrecipitación50 100 150 200 250linea <strong>de</strong> baseclima actualfeb may ago novLas precipitaciones que se registran en Planta <strong>Carabuco</strong>, muestra en general una ten<strong>de</strong>ncia aincremento en el clima actual respecto al <strong>de</strong> línea base, <strong>de</strong> tal forma que lo llamativo en esta36


estación es el consi<strong>de</strong>rable aumento en el monto <strong>de</strong> las precipitaciones a partir <strong>de</strong>l mes <strong>de</strong>septiembre hasta enero, vale <strong>de</strong>cir en las estaciones <strong>de</strong> primavera y verano.PUERTO ACOSTALinea <strong>de</strong> base:Clima actual:PrecmensPrec mensTempminmediaEnero 217.7 123.20 3.79Febrero 186.4 95.37 3.83Marzo 126.1 77.03 3.65Abril 70.2 47.13 2.74Mayo 26.9 10.79 1.21Junio 9.0 12.63 0.13Julio 7.3 8.37 0.39Agosto 20.9 22.35 0.74Septiembre 60.8 30.89 1.58Octubre 74.7 56.19 2.81Noviembre 83.9 60.38 3.21Diciembre 163.0 86.12 3.5937


Puerto AcostaPrecipitaciónPrecipitación0 50 100 150 200linea <strong>de</strong> baseclima actualfeb may ago novEl comportamiento <strong>de</strong> las precipitaciones en Puerto Acosta muestra una notable ten<strong>de</strong>ncia ala disminución, <strong>de</strong> tal forma que durante los últimos años en general se presentaron déficiten gran parte <strong>de</strong>l año, excepto durante los meses junio, julio y agosto, o sea coinci<strong>de</strong>nte conla época <strong>de</strong> invierno.HUARINALATITUD SUR : 16°12'LONGITUD OESTE : 68° 38'ALTITUD m.s.n.m.:3825PrecmensPrec Tempmax24 mensTempmaxextremaTempmaxmediaTempminextremaTempminmediaEnero 137.31 NA NA 18.35 15.00 0.75 3.98Febrero 92.09 NA NA 18.37 15.32 0.11 3.58Marzo 91.99 NA NA 18.52 15.39 -0.84 3.01Abril 43.25 NA NA 18.30 15.54 -4.40 0.87Mayo 13.19 NA NA 17.82 15.18 -7.82 -2.93Junio 11.91 NA NA 17.38 14.20 -8.79 -4.64Julio 6.40 NA NA 16.74 14.18 -9.96 -5.45Agosto 12.37 NA NA 17.74 15.08 -9.20 -3.5038


Septiemb 23.06 NA NA 18.25 15.73 -6.33 -1.05Octubre 42.32 NA NA 19.19 16.41 -5.30 0.92Noviembre 53.13 NA NA 19.52 16.62 -2.06 2.39Diciembre 89.11 NA NA 19.16 15.94 -2.67 3.10Clima Actual:PrecPrecTempTempTempTempTempmensmax24mensmaxextremamaxmediaminextremaminmediaEnero 111.68 NA NA 17.65 15.04 1.87 4.35Febrero 72.90 NA NA 17.58 15.32 1.78 4.12Marzo 83.05 NA NA 17.88 14.91 1.04 3.59Abril 19.92 NA NA 17.78 15.21 -1.99 1.79Mayo 8.63 NA NA 17.60 15.32 -6.68 -2.05Junio 10.52 NA NA 16.35 13.83 -9.80 -4.44Julio 2.48 NA NA 16.37 14.13 -9.14 -5.09Agosto 14.34 NA NA 17.32 14.78 -8.05 -3.30Septiembre 21.68 NA NA 18.07 15.53 -5.51 -0.84Octubre 27.71 NA NA 18.88 16.29 -2.69 1.53Noviembre 46.60 NA NA 19.21 16.16 -1.45 2.89Diciembre 76.08 NA NA 19.46 16.12 1.04 3.7839


HuarinaPrecipitaciónTemperatura Max MediaPrecipitación20 40 60 80 100 120 140linea <strong>de</strong> baseclima actualPrecipitación14.5 15.0 15.5 16.0 16.5linea <strong>de</strong> baseclima actualfeb may ago novfeb may ago novTanto las precipitaciones como las temperaturas máximas medias no presentan cambiossignificativos en su comportamiento entre el clima actual respecto a la línea base, aunquedurante los últimos años se muestra un leve <strong>de</strong>cremento en los montos <strong>de</strong> precipitaciones yun leve enfriamiento en las temperaturas máximas promedios, principalmente en los meses<strong>de</strong> junio y julio.40


El comportamiento <strong>de</strong> las temperaturas máximas extremas muestran una disminuciónconsi<strong>de</strong>rable durante los últimos años respecto a la línea base, mas sin embargo lastemperaturas máximas medias promedio tien<strong>de</strong>n a ser similares.41


Las temperaturas mínimas extremas muestran en general ascensos durante los últimos añoscon respecto a la línea base, aunque casi muy poco perceptible en las temperaturas mínimasmedias.10.- ANÁLISIS DEL CLIMA ACTUAL Y LINEA BASE MANCOMUNIDAD DEVALLEGRANDELos cuadros se presentan para cada estación en el siguiente or<strong>de</strong>n: Precipitación yprecipitación máxima en 24 horas, luego temperatura máxima media y temperatura máximaextrema y finalmente temperatura mínima media y temperatura mínima media.Comportamiento Regional.- Los Cuadros no reflejan un comportamiento similar en todaslas estaciones en relación a las precipitaciones, sin embargo, Vallegran<strong>de</strong>, la estación masconfiable por los datos, muestra una ligera disminución <strong>de</strong> las precipitaciones al igual quelas caídas en 24 horas entre el clima actual y la línea base.42


Los resultados que <strong>de</strong>finitivamente <strong>de</strong>muestran evi<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> cambios climáticos son lasalarmantes diferencias <strong>de</strong> temperaturas extremas máximas y mínimas respectivamente <strong>de</strong>lclima actual con respecto a la línea base. Es así que en Comarapa las temperaturasmáximas medias y extremas <strong>de</strong>l clima actual están muy por encima <strong>de</strong> la línea base y lastemperaturas mínimas <strong>de</strong>l clima actual están muy por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> la línea base, es <strong>de</strong>cir quela amplitud <strong>de</strong> temperaturas ha aumentado. Estos casos son típicos cuando ocurre unaconsi<strong>de</strong>rable disminución <strong>de</strong> la carpeta vegetal <strong>de</strong> la superficie terrestre lo que permitedurante el día un mayor ascenso <strong>de</strong> temperaturas máximas y en las noches una fuerteirradiación nocturna hasta sobrepasar los valores normales. Sin embargo, Mairana presentacomportamiento distinto a Comarapa. Por su parte, Vallegran<strong>de</strong> igualmente muestra que lastemperaturas máximas y mínimas medias y extremas respectivamente <strong>de</strong>l clima actual estánpor encima <strong>de</strong> la línea base a pesar <strong>de</strong> algunas alternancias en el caso <strong>de</strong> las máximas queserán analizadas en el análisis estacional.En calidad <strong>de</strong> resumen po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir que las temperaturas en la mancomunidad <strong>de</strong>Vallegran<strong>de</strong> están en aumento, esto se refleja en el aumento <strong>de</strong> las temperaturas máximas ymínimas medias y extremas.La comparación lineal <strong>de</strong> las precipitaciones <strong>de</strong>l clima base con las precipitaciones <strong>de</strong>lclima actual nos muestran que estas han disminuido en aproximadamente un 25 %. Estacomparación se hace entre 15 años <strong>de</strong>l clima base (1946-1961) y clima actual ( 1990-2004).Comportamiento Estacional.- Los cuadros <strong>de</strong> las precipitaciones no <strong>de</strong>muestran uncomportamiento homogéneo lo que no nos permite establecer conclusiones <strong>de</strong>finitivas. Sinembargo, Vallegran<strong>de</strong> muestra que las mayores modificaciones en el comportamiento <strong>de</strong>las precipitaciones se dan en verano con disminución en el clima actual con respecto a lalínea base.El análisis <strong>de</strong> las temperaturas reflejan con mayor claridad las diferencias estacionales. Porejemplo, las temperaturas máximas en todas las estaciones son mayores tanto en Veranocomo en invierno. Las temperaturas mínimas medias y extremas excepto Comarapa por laconsi<strong>de</strong>rable disminución <strong>de</strong> la superficie vegetal <strong>de</strong> la zona, las <strong>de</strong>más estacionespresentan también aumento <strong>de</strong> las temperaturas mínimas. Otro caso que resulta interesante,es el <strong>de</strong>sfase <strong>de</strong> las temperaturas <strong>de</strong> invierno en Mairana, es <strong>de</strong>cir, la línea base nos muestraque las mas bajas temperaturas se registraban en el mes <strong>de</strong> Junio y el clima actual nosmuestra que actualmente las menores temperaturas máximas medias, máximas extremas ymínimas medias son registradas en el mes <strong>de</strong> Julio pero con valores <strong>de</strong> temperaturas masaltos.El resumen <strong>de</strong>l comportamiento regional nos <strong>de</strong>muestra que los mayores ascensos <strong>de</strong>temperaturas se observan en la Estación <strong>de</strong> invierno. Sin embargo, un caso que espreocupante son temperaturas mínimas <strong>de</strong> Comarapa que actualmente están en <strong>de</strong>scenso<strong>de</strong>bido a la disminución <strong>de</strong>l área ver<strong>de</strong> <strong>de</strong> la región.43


ComarapaPrecipitacionPrecipitacion Maxima 24HPrecipitación20 40 60 80 100 120linea <strong>de</strong> baseclima actualPrecipitación5 10 15 20 25 30 35linea <strong>de</strong> baseclima actualfeb may ago novfeb may ago nov44


MairanaPrecipitacionPrecipitacion Maxima 24HPrecipitación20 40 60 80 100 120linea <strong>de</strong> baseclima actualPrecipitación10 15 20 25 30 35linea <strong>de</strong> baseclima actualfeb may ago novfeb may ago nov45


Vallegran<strong>de</strong>PrecipitacionPrecipitacion Maxima 24HPrecipitación20 40 60 80 100 120 140linea <strong>de</strong> baseclima actualPrecipitación10 20 30 40linea <strong>de</strong> baseclima actualfeb may ago novfeb may ago novEl cuadro <strong>de</strong> precipitaciones en Vallegran<strong>de</strong> nos muestra que la ocurrida en 24 horasprincipalmente están disminuyendo alarmantemente en Verano . A<strong>de</strong>más, el cuadro <strong>de</strong>precipitaciones generales nos muestra Excepto marzo, que las precipitaciones también estándisminuyendo47


Los gráficos <strong>de</strong> Temperaturas máximas y mínimas medias y extremas máximas medias coninviernos mas calidos y veranos mas fríos, es <strong>de</strong>cir, la amplitud <strong>de</strong> temperaturas <strong>de</strong>l climaactual esta disminuyendo en comparación con la línea base. Esta ten<strong>de</strong>ncia es mas notoriaen los meses <strong>de</strong>l Invierno Austral. Lo que <strong>de</strong>finitivamente se asocia a consecuencias <strong>de</strong>cambio climático.48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!