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FEXPOCHACO 2010
Caracterización de la Sequía a Diferentes
Escalas de Tiempo en el Chaco Tarijeño

M.Sc. Javier Caba Olguín
Ing. Agrónomo
SEQUÍA
(1)definición conceptual, y
(2) definición operacional

•
•
•
•

sequía
sequía
sequía
sequía

meteorológica,
agrícola,
hidrológica,
socioeconómica.
Sequía Meteorológica
Palmer (1965) la define como el intervalo de
tiempo, generalmente con una duración del
orden de meses o pocos años, durante el cual la
precipitación en un determinado lugar disminuye
consistentemente por debajo de lo
climatológicamente esperado o apropiado
Sequía Agrícola

Se puede considerar sequía agrícola cuando la
cantidad y la distribución de las lluvias, los recursos
hídricos superficiales y subsuperficiales, las reservas
de agua del suelo y las pérdidas por evaporación se
combinan de tal forma que el rendimiento de los
cultivos y de la cría de animales disminuye
notablemente (OMM, 1993).
Sequía Hidrológica
Surge cuando existe una deficiencia en el caudal o
volumen de aguas superficiales o subterráneas.

A diferencia de la sequía agrícola, que tiene lugar
poco tiempo después de la meteorológica, las sequía
hidrológica puede demorarse durante meses desde
el inicio de la escasez pluviométrica o, si las lluvias
retornan en poco tiempo, no llegar a manifestarse
(Morales Gil et al ., 1996).
Relación entre las sequías
La severidad de la sequía depende del grado
de reducción de la lluvia, duración y extensión
geográfica, así como de la demanda de agua
para la permanencia de los sistemas naturales
y el desarrollo de las actividades humanas.
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
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1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
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1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
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1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

¿ Como evaluar la la Sequía ?
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA PRECIPITACIÓN. YACUIBA (1965-2009)

mm
3000.0

2500.0

2000.0

1500.0

1000.0

500.0

0.0

Precipitación anual
Media
Lineal (Precipitación anual)
Evaluación de la Sequía
La mayoría de los métodos para evaluar la sequía
meteorológica tienen la finalidad de determinar la
ocurrencia de eventos anormales de la precipitación
en una región y en un periodo de tiempo.

Un índice de sequía es un número sencillo que
asimila muchos datos, mediante la aplicación de
métodos estadísticos y trata de mostrar de alguna
manera una condición de sequía
Índice de Precipitación
Estandarizado (SPI)
Por sus siglas en inglés SPI,(Standardized Precipitation Index).
Fue desarrollado por Mckee y colaboradores en 1993.
Es un índice basado en la probabilidad de precipitación para
cualquier escala de tiempo.
Es dependiente de series históricas de precipitación, lo que
hace posible identificar los impactos de la sequía en periodos
de corto, mediano y largo plazo (McKee et al. 1995).
Índice de Precipitación
Estandarizado (SPI)
El cálculo del SPI involucra ajustar registros
históricos mensuales de precipitación a la
función de distribución probabilística gamma
incompleta; los valores resultantes del ajuste
se transforman a valores de la variable “z” de
la función de distribución normal estándar
Índice de Precipitación
Estandarizado (SPI)
Los valores del SPI representan el número de desviaciones
estándar que cada observación mensual se aleja de su
promedio histórico, que se representa por el cero; los valores
negativos representan el déficit de la precipitación respecto al
promedio histórico y los positivos el excedente.
Este índice permite analizar diversas escalas de tiempo; es
decir, los ajustes y transformaciones se pueden hacer con
registros de precipitación acumulada en uno o en n meses,
permitiendo identificar la frecuencia, intensidad y duración de
la sequía a corto, mediano y largo plazo.
Clasificación de intensidades de
sequía y períodos húmedos según SPI
SPI YACUIBA

Índice SPI +1

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ene-82

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ene-91

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Índice SPI +1

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4
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SPI YACUIBA

Índice SPI +3

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ene-73

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SPI PALOS BLANCOS
Índice SPI +3

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SPI SACHAPERA

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SPI YACUIBA

Índice SPI +12

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ene-67

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SPI SACHAPERA

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SPI PALOS BLANCOS

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SPI PALOS BLANCOS

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Índice SPI +24

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SPI
A DIFERENTES ESCALAS DE
TIEMPO

YACUIBA 1965 - 2010
SPI YACUIBA

Índice SPI +1

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ene-67

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ene-94

ene-97

ene-00

ene-03

ene-06

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SPI YACUIBA

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Índice SPI +3

ene-85

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ene-67

ene-70

ene-73

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SPI YACUIBA

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Índice SPI +6

ene-85

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ene-67

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ene-73

ene-76

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SPI YACUIBA

Índice SPI +12

3
2
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ene-67

ene-70

ene-73

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ene-03

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ene-09

ene-94

ene-97

ene-00

ene-03

ene-06

ene-09

SPI YACUIBA

3

Índice SPI +24

ene-85

2
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ene-67

ene-70

ene-73

ene-76

ene-79

ene-82

ene-85

ene-88

ene-91
ene-67

1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
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1986-1987
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1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

Índice SPI +12

3

SPI YACUIBA

2

1

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-1

-2

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ene-70
ene-73
ene-76
ene-79
ene-82

Precipitación anual

ene-85
ene-88

Media

ene-91
ene-94
ene-97
ene-00
ene-03

Lineal (Precipitación anual)

ene-06
ene-09

mm

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA PRECIPITACIÓN. YACUIBA (1965-2009)

3000.0

2500.0

2000.0

1500.0

1000.0

500.0

0.0
CONCLUSIONES
El SPI mensual (1) refleja que en el 85% de los años
observados la sequía comienza en el mes de abril y concluye en
el mes de noviembre.

El SPI trimestral (3) refleja que la sequía comienza en el mes
de junio y termina en noviembre en la mayoría de los años
observados.
El SPI semestral (6)muestra que en la mayoría de los años la
sequia comprende los meses de septiembre a noviembre.
Los SPI anual (12) y bianual (24)dividen la serie histórica en
subperiodos de sequía (no extremos) y subperiodos de exceso
de humedad.
Los SPI 1, 3 y 6 muestran que a partir del año 1986 las
precipitaciones son obsolutamente estacionales.
GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

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Caracterización de la sequía a diferentes escalas jcaba

  • 1. FEXPOCHACO 2010 Caracterización de la Sequía a Diferentes Escalas de Tiempo en el Chaco Tarijeño M.Sc. Javier Caba Olguín Ing. Agrónomo
  • 2. SEQUÍA (1)definición conceptual, y (2) definición operacional • • • • sequía sequía sequía sequía meteorológica, agrícola, hidrológica, socioeconómica.
  • 3. Sequía Meteorológica Palmer (1965) la define como el intervalo de tiempo, generalmente con una duración del orden de meses o pocos años, durante el cual la precipitación en un determinado lugar disminuye consistentemente por debajo de lo climatológicamente esperado o apropiado
  • 4. Sequía Agrícola Se puede considerar sequía agrícola cuando la cantidad y la distribución de las lluvias, los recursos hídricos superficiales y subsuperficiales, las reservas de agua del suelo y las pérdidas por evaporación se combinan de tal forma que el rendimiento de los cultivos y de la cría de animales disminuye notablemente (OMM, 1993).
  • 5. Sequía Hidrológica Surge cuando existe una deficiencia en el caudal o volumen de aguas superficiales o subterráneas. A diferencia de la sequía agrícola, que tiene lugar poco tiempo después de la meteorológica, las sequía hidrológica puede demorarse durante meses desde el inicio de la escasez pluviométrica o, si las lluvias retornan en poco tiempo, no llegar a manifestarse (Morales Gil et al ., 1996).
  • 7. La severidad de la sequía depende del grado de reducción de la lluvia, duración y extensión geográfica, así como de la demanda de agua para la permanencia de los sistemas naturales y el desarrollo de las actividades humanas.
  • 9. Evaluación de la Sequía La mayoría de los métodos para evaluar la sequía meteorológica tienen la finalidad de determinar la ocurrencia de eventos anormales de la precipitación en una región y en un periodo de tiempo. Un índice de sequía es un número sencillo que asimila muchos datos, mediante la aplicación de métodos estadísticos y trata de mostrar de alguna manera una condición de sequía
  • 10. Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) Por sus siglas en inglés SPI,(Standardized Precipitation Index). Fue desarrollado por Mckee y colaboradores en 1993. Es un índice basado en la probabilidad de precipitación para cualquier escala de tiempo. Es dependiente de series históricas de precipitación, lo que hace posible identificar los impactos de la sequía en periodos de corto, mediano y largo plazo (McKee et al. 1995).
  • 11. Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) El cálculo del SPI involucra ajustar registros históricos mensuales de precipitación a la función de distribución probabilística gamma incompleta; los valores resultantes del ajuste se transforman a valores de la variable “z” de la función de distribución normal estándar
  • 12. Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) Los valores del SPI representan el número de desviaciones estándar que cada observación mensual se aleja de su promedio histórico, que se representa por el cero; los valores negativos representan el déficit de la precipitación respecto al promedio histórico y los positivos el excedente. Este índice permite analizar diversas escalas de tiempo; es decir, los ajustes y transformaciones se pueden hacer con registros de precipitación acumulada en uno o en n meses, permitiendo identificar la frecuencia, intensidad y duración de la sequía a corto, mediano y largo plazo.
  • 13. Clasificación de intensidades de sequía y períodos húmedos según SPI
  • 14. SPI YACUIBA Índice SPI +1 4 2 0 -2 -4 -6 Índice SPI +1 ene-67 ene-70 ene-73 ene-76 ene-79 ene-82 ene-82 ene-85 ene-88 ene-91 ene-91 ene-94 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09 ene-94 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09 SPI PALOS BLANCOS 4 Índice SPI +1 ene-88 SPI SACHAPERA 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ene-79 ene-85 2 0 -2 -4 -6 ene-76 ene-79 ene-82 ene-85 ene-88 ene-91 ene-94 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09
  • 15. SPI YACUIBA Índice SPI +3 4 2 0 -2 -4 -6 -8 ene-67 ene-70 ene-73 ene-76 ene-79 ene-82 ene-85 ene-88 ene-91 ene-94 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09 SPI SACHAPERA 4 Índice SPI +3 2 0 -2 -4 -6 -8 ene-79 ene-82 ene-85 ene-88 ene-91 ene-94 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09 SPI PALOS BLANCOS Índice SPI +3 4 2 0 -2 -4 -6 -8 ene-76 ene-79 ene-82 ene-85 ene-88 ene-91 ene-94 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09
  • 16. SPI YACUIBA Índice SPI +6 6 4 2 0 -2 -4 -6 ene-67 ene-70 ene-73 ene-76 ene-79 ene-82 ene-88 ene-91 ene-94 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09 SPI SACHAPERA 6 Índice SPI +6 ene-85 4 2 0 -2 -4 -6 ene-79 ene-82 ene-85 ene-88 ene-91 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09 SPI PALOS BLANCOS 6 Índice SPI +6 ene-94 4 2 0 -2 -4 -6 ene-76 ene-79 ene-82 ene-85 ene-88 ene-91 ene-94 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09
  • 17. SPI YACUIBA Índice SPI +12 3 2 1 0 -1 -2 -3 ene-67 ene-70 ene-73 ene-76 ene-79 ene-82 ene-88 ene-91 ene-94 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09 SPI SACHAPERA 3 Índice SPI +12 ene-85 2 1 0 -1 -2 -3 ene-79 ene-82 ene-85 ene-88 ene-91 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09 SPI PALOS BLANCOS 3 Índice SPI +12 ene-94 2 1 0 -1 -2 -3 ene-76 ene-79 ene-82 ene-85 ene-88 ene-91 ene-94 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09
  • 18. SPI YACUIBA Índice SPI +24 3 2 1 0 -1 -2 -3 ene-67 ene-70 ene-73 ene-76 ene-79 ene-82 ene-88 ene-91 ene-94 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09 SPI SACHAPERA 3 Índice SPI +24 ene-85 2 1 0 -1 -2 -3 ene-79 ene-82 ene-85 ene-88 ene-91 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09 SPI PALOS BLANCOS 3 Índice SPI +24 ene-94 2 1 0 -1 -2 -3 ene-76 ene-79 ene-82 ene-85 ene-88 ene-91 ene-94 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09
  • 19. SPI A DIFERENTES ESCALAS DE TIEMPO YACUIBA 1965 - 2010
  • 20. SPI YACUIBA Índice SPI +1 4 2 0 -2 -4 -6 ene-67 ene-70 ene-73 ene-76 ene-79 ene-82 ene-88 ene-91 ene-94 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09 ene-94 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09 ene-94 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09 SPI YACUIBA 4 Índice SPI +3 ene-85 2 0 -2 -4 -6 -8 ene-67 ene-70 ene-73 ene-76 ene-79 ene-82 ene-88 ene-91 SPI YACUIBA 6 Índice SPI +6 ene-85 4 2 0 -2 -4 -6 ene-67 ene-70 ene-73 ene-76 ene-79 ene-82 ene-85 ene-88 ene-91
  • 21. SPI YACUIBA Índice SPI +12 3 2 1 0 -1 -2 -3 ene-67 ene-70 ene-73 ene-76 ene-79 ene-82 ene-88 ene-91 ene-94 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09 ene-94 ene-97 ene-00 ene-03 ene-06 ene-09 SPI YACUIBA 3 Índice SPI +24 ene-85 2 1 0 -1 -2 -3 ene-67 ene-70 ene-73 ene-76 ene-79 ene-82 ene-85 ene-88 ene-91
  • 23. CONCLUSIONES El SPI mensual (1) refleja que en el 85% de los años observados la sequía comienza en el mes de abril y concluye en el mes de noviembre. El SPI trimestral (3) refleja que la sequía comienza en el mes de junio y termina en noviembre en la mayoría de los años observados. El SPI semestral (6)muestra que en la mayoría de los años la sequia comprende los meses de septiembre a noviembre. Los SPI anual (12) y bianual (24)dividen la serie histórica en subperiodos de sequía (no extremos) y subperiodos de exceso de humedad. Los SPI 1, 3 y 6 muestran que a partir del año 1986 las precipitaciones son obsolutamente estacionales.