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Tendencias climáticas y sus impactos
en la Sierra Centro
Juan Calles L. M.Sc.
Ecólogo acuático.
Consultor PROCAMBIO Ambato, 14 de agosto de 2014
Fuente: Frederic Edwin Church, 1857
Introducción
Clima:
Lo que sucede en la atmósfera en un momento determinadoTiempo:
Tiempo promedio en periodos largos (ej. 30 años)
Fuente: OMM
Los fenómenos del calentamiento global y el cambio climático afectan a todos los
sistemas naturales y humanos
Clara evidencia de la influencia humana en el cambio climático
Se esperan incrementos de hasta 4°C a finales del siglo XXI
¿ Cómo predecimos el clima futuro?
• La predicción climática es un intento para producir un estimado de la evolución
actual del clima en el futuro.
Predicción climática
• Los escenarios de emisión describen las futuras emanaciones a la atmósfera de gases
de efecto invernadero, aerosoles, y otros contaminantes y junto con información de
uso del suelo y cobertura vegetal proveen información a los modelos climáticos.
Escenarios de emisión
• Representación numérica del sistema climático basado en las propiedades físicas,
químicas y biológicas de sus componentes, sus interacciones y procesos de respuesta
y cuantificar algunas de sus propiedades conocidas.
Modelo Climático
• Una proyección climática es la respuesta simulada del sistema climático a un
escenario de futuras emisiones o concentraciones de gases de efecto invernadero, y
aerosoles, generalmente usando modelos climáticos.
Proyección climática
Fuente: IPCC 2013 y IPCC Web. Más información: WMO página
Elementos de evaluación del clima futuro
Fuente: Frederic Edwin Church, 1857
2014 Foto: Juan Calles
Evidencia local más evidente es el
retroceso de los glaciares
Chimborazo, Carihuairazo, Altar,
Cotopaxi
Muchos cambios basados en percepciones
locales sobre modificaciones climáticas locales
Evidencias
Variables afectadas por CC
Precipitación
Temperatura
Ciclos productivos
Distribución especies y
ecosistemas
Evapotranspiración
Hidrología ríos-lagos
??
• Biodiversidad, almacenamiento de,
habitats, etcEcosistemas
• Agricultura, agua dulce, salud, etc.Sistemas humanos
• Transporte, construcciones, estilo de
vida, etc.Sistemas urbanos
• Energía, industria, capital natural de las
industrias, etcSistemas Económicos
• Equidad, migración, paz y conflictos,
etc.Sistemas Sociales
Algunos impactos del CC
La adaptación al cambio climático tiene que
ver, sobre todo, con el agua
UNWATER, 2011
Alta densidad poblacional. 78 hab/km2 -
--- ECU---56 hab/km2
Bajos niveles de precipitación en las
zonas más secas. Aprox. 490 mm/año
Influencia amazónica y costera en el
clima local.
Alta variabilidad altitudinal. 300-6310m
Alta migración hacia las ciudades.
Riobamba, Ambato.
La sierra central tiene características especiales
Alta fragmentación de las zonas de cultivo
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
BOLIVAR COTOPAXI CHIMBORAZO TUNGURAHUA
Hatierrasagropecuarias
2000 2008
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3500
4000
BOLIVAR COTOPAXI CHIMBORAZO TUNGURAHUA
Hazonasantrópicas
2000 2008
Fuente: MAE, 2013
Cambios en el uso del suelo rural
Incremento de áreas urbanizadas
< Has cultivadas
Uso del suelo
Crecimiento poblacional
0
100000
200000
300000
400000
500000
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700000
800000
BOLIVAR COTOPAXI CHIMBORAZO TUNGURAHUA
Habitantes
Población 2000 Poblacion 2010 Poblacion 2050
0,8 % 1,7 % 1,4 % 1,4 %
Fuente: SENPLADES, 2014
Mayores niveles de urbanización
Migración campo-ciudad
Disponibilidad de agua y CC
Ecuador 20 700 m3/habitante/año
Disponibilidad de agua y CC
Fuente: SENAGUA
Provincia Actual MI 2050 HE 2050
BOLIVAR 36660 22310 23862
COTOPAXI 21643 11699 12690
CHIMBORAZO 13263 7478 7961
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Disminución de disponibilidad de agua por habitante
en la sierra centro
1700 m3/habitante/año es el umbral de stress hídrico
0.00
0.50
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GUARANDA
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ECHEANDIA
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LATACUNGA
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RIOBAMBA
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CHAMBO
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GUAMOTE
GUANO
PALLATANGA
PENIPE
CUMANDA
AMBATO
BAÐOSDEAGUASANTA
CEVALLOS
MOCHA
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En todos los casos hay un incremento
de la temperatura promedio anual
HE 2050 varía entre 1,42° y 2,59 °C
MI 2050 varía entre 1,47° y 2,70 °C
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en las temperaturas extremas mínimas
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Índice ombrotérmico
Actual
Año 2050
Fuente: Espíndola, 2014. GADPCH.
Precipitación
Temperatura
Impactos
Menos disponibilidad promedio de agua en la zona Sierra Central
Retroceso de glaciares con reducción de capacidad de almacenamiento de agua
Mayores tasas de evapotranspiración ----- mayor consumo de agua en cultivos
Cambio en las condiciones óptimas de cultivos, cultivos subtropicales pueden llegar
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• Definir las necesidades reales de agua para las diversas actividades productivas
• Monitoreo permanente del uso y consumo del agua en las diferentes actividades
• Establecer medidas de protección para ecosistemas naturales remanentes
• Mantener la capacidad de regulación del agua, especialmente del páramo
• Considerar los aspectos de CC en la construcción de obras como canales de riego,
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• Cambio de sitios de actividades productivas (p.e. avicultura, cultivos)
• Incorporar en los PDOTs el componente de cambio climático para planificación
a largo plazo del uso del suelo
¡Muchas gracias!
Juan Calles L.
jacalles33@gmail.com
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Cambio climático en la Sierra Centro de Ecuador

  • 1. Tendencias climáticas y sus impactos en la Sierra Centro Juan Calles L. M.Sc. Ecólogo acuático. Consultor PROCAMBIO Ambato, 14 de agosto de 2014 Fuente: Frederic Edwin Church, 1857
  • 2. Introducción Clima: Lo que sucede en la atmósfera en un momento determinadoTiempo: Tiempo promedio en periodos largos (ej. 30 años) Fuente: OMM Los fenómenos del calentamiento global y el cambio climático afectan a todos los sistemas naturales y humanos Clara evidencia de la influencia humana en el cambio climático Se esperan incrementos de hasta 4°C a finales del siglo XXI
  • 3. ¿ Cómo predecimos el clima futuro?
  • 4. • La predicción climática es un intento para producir un estimado de la evolución actual del clima en el futuro. Predicción climática • Los escenarios de emisión describen las futuras emanaciones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, aerosoles, y otros contaminantes y junto con información de uso del suelo y cobertura vegetal proveen información a los modelos climáticos. Escenarios de emisión • Representación numérica del sistema climático basado en las propiedades físicas, químicas y biológicas de sus componentes, sus interacciones y procesos de respuesta y cuantificar algunas de sus propiedades conocidas. Modelo Climático • Una proyección climática es la respuesta simulada del sistema climático a un escenario de futuras emisiones o concentraciones de gases de efecto invernadero, y aerosoles, generalmente usando modelos climáticos. Proyección climática Fuente: IPCC 2013 y IPCC Web. Más información: WMO página Elementos de evaluación del clima futuro
  • 5. Fuente: Frederic Edwin Church, 1857 2014 Foto: Juan Calles Evidencia local más evidente es el retroceso de los glaciares Chimborazo, Carihuairazo, Altar, Cotopaxi Muchos cambios basados en percepciones locales sobre modificaciones climáticas locales Evidencias
  • 6. Variables afectadas por CC Precipitación Temperatura Ciclos productivos Distribución especies y ecosistemas Evapotranspiración Hidrología ríos-lagos ??
  • 7. • Biodiversidad, almacenamiento de, habitats, etcEcosistemas • Agricultura, agua dulce, salud, etc.Sistemas humanos • Transporte, construcciones, estilo de vida, etc.Sistemas urbanos • Energía, industria, capital natural de las industrias, etcSistemas Económicos • Equidad, migración, paz y conflictos, etc.Sistemas Sociales Algunos impactos del CC
  • 8. La adaptación al cambio climático tiene que ver, sobre todo, con el agua UNWATER, 2011
  • 9. Alta densidad poblacional. 78 hab/km2 - --- ECU---56 hab/km2 Bajos niveles de precipitación en las zonas más secas. Aprox. 490 mm/año Influencia amazónica y costera en el clima local. Alta variabilidad altitudinal. 300-6310m Alta migración hacia las ciudades. Riobamba, Ambato. La sierra central tiene características especiales
  • 10. Alta fragmentación de las zonas de cultivo
  • 11. 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 BOLIVAR COTOPAXI CHIMBORAZO TUNGURAHUA Hatierrasagropecuarias 2000 2008 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 BOLIVAR COTOPAXI CHIMBORAZO TUNGURAHUA Hazonasantrópicas 2000 2008 Fuente: MAE, 2013 Cambios en el uso del suelo rural Incremento de áreas urbanizadas < Has cultivadas Uso del suelo
  • 12. Crecimiento poblacional 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 BOLIVAR COTOPAXI CHIMBORAZO TUNGURAHUA Habitantes Población 2000 Poblacion 2010 Poblacion 2050 0,8 % 1,7 % 1,4 % 1,4 % Fuente: SENPLADES, 2014 Mayores niveles de urbanización Migración campo-ciudad
  • 14. Ecuador 20 700 m3/habitante/año Disponibilidad de agua y CC Fuente: SENAGUA Provincia Actual MI 2050 HE 2050 BOLIVAR 36660 22310 23862 COTOPAXI 21643 11699 12690 CHIMBORAZO 13263 7478 7961 TUNGURAHUA 9735 4132 4416 Disminución de disponibilidad de agua por habitante en la sierra centro 1700 m3/habitante/año es el umbral de stress hídrico
  • 15. 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 GUARANDA CHILLANES CHIMBO ECHEANDIA SANMIGUEL CALUMA LASNAVES LATACUNGA LAMANA PANGUA PUJILI SALCEDO SAQUISILI SIGCHOS RIOBAMBA ALAUSI COLTA CHAMBO CHUNCHI GUAMOTE GUANO PALLATANGA PENIPE CUMANDA AMBATO BAÐOSDEAGUASANTA CEVALLOS MOCHA PATATE QUERO SANPEDRODEPELILEO SANTIAGODEPILLARO TISALEO °C T° promedio HE 2050 vs Actual 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 GUARANDA CHILLANES CHIMBO ECHEANDIA SANMIGUEL CALUMA LASNAVES LATACUNGA LAMANA PANGUA PUJILI SALCEDO SAQUISILI SIGCHOS RIOBAMBA ALAUSI COLTA CHAMBO CHUNCHI GUAMOTE GUANO PALLATANGA PENIPE CUMANDA AMBATO BAÐOSDEAGUASANTA CEVALLOS MOCHA PATATE QUERO SANPEDRODEPELILEO SANTIAGODEPILLARO TISALEO °C T° promedio MI 2050 vs Actual En todos los casos hay un incremento de la temperatura promedio anual HE 2050 varía entre 1,42° y 2,59 °C MI 2050 varía entre 1,47° y 2,70 °C Variaciones pueden ser más extremas en las temperaturas extremas mínimas y máximas
  • 16. Índice ombrotérmico Actual Año 2050 Fuente: Espíndola, 2014. GADPCH. Precipitación Temperatura
  • 17. Impactos Menos disponibilidad promedio de agua en la zona Sierra Central Retroceso de glaciares con reducción de capacidad de almacenamiento de agua Mayores tasas de evapotranspiración ----- mayor consumo de agua en cultivos Cambio en las condiciones óptimas de cultivos, cultivos subtropicales pueden llegar a mayores altitudes Algunos cantones reducirán su disponibilidad de agua, en especial los ubicados en las zonas de los valles Ampliación en el rango de distribución de vectores de enfermedades tropicales
  • 18. Conclusiones/Recomendaciones • Definir las necesidades reales de agua para las diversas actividades productivas • Monitoreo permanente del uso y consumo del agua en las diferentes actividades • Establecer medidas de protección para ecosistemas naturales remanentes • Mantener la capacidad de regulación del agua, especialmente del páramo • Considerar los aspectos de CC en la construcción de obras como canales de riego, embalses, y sistemas de agua potable • Cambio de sitios de actividades productivas (p.e. avicultura, cultivos) • Incorporar en los PDOTs el componente de cambio climático para planificación a largo plazo del uso del suelo
  • 19. ¡Muchas gracias! Juan Calles L. jacalles33@gmail.com www.agua-ecuador.blogspot.com @AguaEcuador

Notas del editor

  1. Scientists have not only observed past changes in the climate but also try to analyze possible future changes. For this purpose they have developed a number of tools. Just as an architect might build a scale model of a building to understand and predict its behaviour, so too climate scientists can build a computer-based model of the climate system to understand and predict its behaviour. One of the inputs to a climate model are emission scenarios, which estimate future releases of greenhouse gases and aerosols to the atmosphere based on assumptions concerning, for example, future socioeconomic and technological developments. The outputs of a climate model feed into a climate projection, i.e. a simulated response of the climate system to a certain emission scenario. This dependence on emission scenarios differentiates climate projections from climate predictions which are based on conditions that are known at present and assumptions about the physical processes that will determine future changes. WMO website
  2. Various components contribute to climate vulnerability. The exposure to climate-risk related factors, as well as the degree to which a system is affected by a climate stimuli (“sensitivity”), both contribute to the potential impacts that climate change will have on a system. For example, if climate change leads to heavy rainfalls in a certain region (exposure) and the crops traditionally planted in this region are not resistant to high amounts of precipitation (sensitivity), then this will lead to decreased crop productivity (potential impact). If, however, the adaptive capacity of the region is very high (farmers are able to switch to more resistant crop varieties) then vulnerability is reduced, despite high exposure and sensitivity. In sum, climate vulnerability is determined by the potential impacts of climate change and the capacity of natural and human systems to adapt thereto. Vulnerability can be identified at different levels or scale (regional, national, local) for different sectors (agriculture, water, health, etc.), and for different population groups (women, children, urban poor, landless rural laborers, etc.). Midgley, S.J.E., Davies, R.A.G. and Chesterman, S. (2011). Climate Risk and Vulnerability Mapping in Southern Africa: Status Quo (2008) and Future (2050), p3