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JUAN UBALDO
LLUNCOR GRANADOS
ING CIP
MODULO: 2017-2 UNIDAD: II SEMANA: 4
HIDROLOGIA
CONTENIDOS TEMATICOS
• En esta cuarta semana de clases, del curso
Hidrología, estudiaremos todo lo
relacionado a:
• Precipitación.
• Clasificación.
• Análisis de Consistencia
PRECIPITACIÓN
• Es la caída de agua de las nubes, en estado líquido o sólido. Para que se
produzca es necesario que las pequeñas gotas de la nube se unan para
formar gotas más grandes que venzan la resistencia del aire y caigan.
• Una gota de nube generalmente tiene un diámetro de entre 10 y 30 , y una
gota de lluvia alrededor de 2000 .
• El crecimiento de las pequeñas gotas de nube puede ser por colisión
directa entre las gotas o por coalescencia.
FORMAS DE PRECIPITACIÓN
• Llovizna: Precipitación
líquida formada por
pequeñísimas gotitas con
diámetro inferior a 0.5 mm,
que flotan en el aire llevadas
por el viento; al caer no
saltan ni salpican. La llovizna
es producida por St de poco
espesor.
• Lluvia: Precipitación líquida
formada de gotas que caen
directamente al suelo; al
llegar saltan y salpican, y
forman ondas en los charcos.
Cuando la lluvia proviene de
nubes cumuliformes, la
precipitación tiene su máxima
intensidad y las gotas son
grandes.
• Lluvia helada: Precipitación
de gotitas que se congelan al
atravesar una capa de aire
más frío que de donde
procede. Sí el aire no es muy
frío sólo se congela la parte
exterior de la gota,y queda en
su interior agua líquida muy
fría: Al chocar con el suelo
salta y se rompe.
• Nieve: Precipitación sólida de
cristales de hielo en forma de
prismas, con gran cantidad
de aire entre ellos. Caen
agrupados formando copos y
fácilmente son llevados por el
viento. Al caer se acumulan y
no mojan.
• Nieve granulada:
Precipitación sólida de
pequeños gránulos de hielo
blancos y opacos, de forma
esférica o cónica, con
diámetro de 2 a 5 mm. Se
forman por agregación de
gotas líquidas sobre cristales
de hielo o copos. Se rompen
al caer al suelo.
• Granizo: Precipitación sólida
de granos semitransparentes,
cuyo núcleo esta formado de
nieve, y su envoltura de
capas de hielo. Su diámetro
varia de 5 a 50 mm; a los de
mayor tamaño se les llama
pedriscos.
EL ROCIO
• Consiste en la aparición de
gotitas de agua sobre los
objetos y cuerpos expuestos
a la intemperie,
principalmente vegetales.
• El rocío se forma a causa de
que los cuerpos que, como
las plantas, son malos
conductores del calor, se
enfrían considerablemente en
las noches claras y serenas,
al emitir gran cantidad de
radiación calórica hacia el
espacio.
LA HELADA
• Este fenómeno consistente
en la solidificación del agua
del suelo, causada por un
descenso de la temperatura
por debajo de su punto de
congelación.
• Las heladas se producen con
mayor facilidad cuando el
cielo se halla despejado,
puesto que entonces la tierra
pierde más calor por
irradiación que por
convección y basta que la
temperatura descienda unas
décimas por debajo de los 0°
C.
• Con cielo cubierto, son
precisos varios grados por
debajo de cero para que
Las Precipitaciones
Precipitación:
Es cualquier forma de hidrometeoro que cae del cielo
y llega a la superficie terrestre.
Ya sea en forma de:
Lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, entre otros .
Origen y Formación de la Precipitación
La precipitación es generada por las nubes,
cuando alcanzan un punto de saturación.
Tipos de precipitación
LLUVIA
LLOVIZNA
NIEVE
NEVISCA O BORRASCA DE NIEVE
GRANULOS DE NIEVE
Precipitación en forma líquida
Lluvia
Llovizna
Precipitación bastante uniforme en gotas
de agua muy finas y muy cercanas unas de
las otras, que caen de una nube.
Nieve
Precipitación sólida, (usualmente) en forma
de cristales de hielo hexagonales, aislados
o aglomerados, que caen de una nube.
Nevisca o borrasca de nieve
Período relativamente corto de
precipitación de nieve que cae de
una nube cumuliforme, y se
caracteriza por tener un
comienzo y un final rápidos; es
particularmente leve y breve.
Gránulos de hielo
Precipitación de partículas transparentes
de hielo, que son esféricas o irregulares -
siendo raramente cónicas- con un diámetro
de 5 mm o menos. Estos gránulos son
también conocidos como aguanieve.
Gránulos de nieve
Precipitación de partículas blancas y opacas que
caen de una nube y que son generalmente cónicas
o esféricas, con diámetros de hasta 5mm.
Lluvia gélida
Precipitación en gotas que se congelan al
impactar contra una superficie formando una fina
capa de hielo. Se produce cuando la nieve se
derrite al pasar por una capa de aire cálido y luego
se congela en una superficie cuya temperatura
está en el nivel de congelamiento o por debajo de
él.
Granizo
Precipitación de partículas de hielo tanto
transparentes como opacas, generalmente
esferoides, cónicas o irregulares, con un
diámetro de entre 5 y 50mm, que caen de
una nube, tanto en forma separada como
en aglomerados irregulares.
El objetivo fundamental de todo método de
medida de las lluvias, es obtener una
muestra que sea verdaderamente
representativa de la precipitación caída en la
región a que se refiere la medición.
Precipitaciones!!!
Instrumentos utilizados para medir y
Graficar
El pluviómetro Pluviógrafo
El pluviómetro
• Es el instrumento más
sencillo y más comúnmente
empleado para medir la
cantidad de lluvia. Consta de
varios elementos. Es un
recipiente metálico de forma
cilíndrica; en su parte
superior tiene una boca
circular que recibe el agua
lluvia la cual pasa por medio
de un embudo a otro
recipiente, también cilíndrico,
denominado colector en el
cual se almacena el agua para
su posterior medición
Existen dos métodos para medir la lluvia recogida en
el pluviómetro
Con una probeta Con una reglilla
El pluviógrafo
 Los pluviógrafos son
pluviómetros que
permiten obtener un
registro continuo de
las caídas de lluvia. Se
utilizan para los
siguientes fines:
 Determinar las horas
de comienzo y
terminación de la
lluvia.
 Determinar la
intensidad de la lluvia
en todo momento.
INSTALACION DEL PLUVIOMETRO
Hay que poner especial cuidado
en colocar el pluviómetro en
un sitio alejado de los
edificios y de los árboles que
podrían formar pantalla.
También es necesario elegir
un lugar no demasiado
expuesto al viento. El suelo
debe estar sembrado de
hierba fina y no es
recomendable el cemento.
Pluviómetros especiales para medida de la nieve,
también llamados nivómetros.
RADAR
METEOROLOGICO, o radar
meteo, es un tipo de radar
usado en meteorología para
localizar precipitaciones,
calcular sus trayectorias y
estimar sus tipos (lluvia,
nieve, granizo, etc.).
Además, los datos
tridimensionales pueden
analizarse para extraer la
estructura de las tormentas
y su potencial de
trayectoria y de daño.
Variación espacial de la precipitación
La distribución espacial de la precipitación sobre los
continentes es muy variada, así existen extensas áreas como
los desiertos, donde las precipitaciones son extremadamente
escasas, del orden 0 a 200 mm de precipitación por año. En el
desierto del Sahara la medida anual de lluvia es de apenas
algunos mm, mientras que en las áreas próximas al Golfo de
Darién entre Colombia y Panamá, la precipitación anual es
superior a 3,000 mm, con un máximo de unos 10 metros
(10,000 mm). El desierto de Atacama en el norte de Chile, es
el área más seca de todos los continentes.
Nivel de agua en los ríos.
pluviómetros escalas hidrométricas
las escalas
hidrométricas
proveen información
sobre el crecimiento
del nivel de agua en
los cuerpos de agua.
Los pluviómetros proveen
información del volumen de
agua que ya se encuentra en el
suelo (lluvia caída)
Pluviómetros
Se muestran tres tipos de pluviómetros. Dos de ellos son
de fabricación casera y el otro es prefabricado.
• PLUVIÓMETRO DE BOTELLA DE
PLÁSTICO
• • Cuidar que no exista ninguna rama o
cualquier otra obstrucción que impide
la libre caída de la lluvia en el
pluviómetro.
• • Controlar que la base de madera
esté siempre horizontal. Esto se
puede chequear con un nivel de
mano, o al ojo.
• • Cuidar que no exista ningún agujero
en la botella. Si lo hubiera se deberá
reemplazar la botella.
METRO DE TUBO DE PVC
Las conexiones de este tipo de
pluviómetro pueden con el
tiempo originar una fuga de
agua en alguna parte. Esto
debe repararse
inmediatamente; de lo
contrario, la lectura de datos
será incorrecta.
PLUVIÓMETRO PREFABRICADO
Si se cuenta con
los recursos se
pueden comprar
pluviómetros ya
listos. se deberá
seguir las
instrucciones
que provee el
fabricante.
Escalas Hidrométricas
• Escala hidrométrica
sujeta a estructuras
fijas
• Escala hidrométrica en
serie
ESCALA HIDROMÉTRICA SUJETA A
ESTRUCTURAS FIJAS
 Esta escala se utiliza
cuando existen
estructuras fijas. Se
aprovechan los pilares
de los puentes,
muelles o
embarcaderos para
colocar la escala.
También se puede
pintar una graduación
directamente en los
pilares.
ESCALA HIDROMÉTRICA EN SERIES
• Si no hay ninguna estructura
fija cerca del lugar donde se
quiere medir el nivel de las
aguas, entonces se puede
utilizar una serie o conjunto de
escalas que pueden ser
montadas en árboles que se
encuentren cerca.
SELECCIÓN DE ESTACIONES
Los observatorios del I.N.M. se dividen, según la categoría de datos que pueden
registrar, en "completos" (C), "termopluviométricos" (TP) y "pluviométricos" (P).
Las estaciones completas efectúan toda clase de observaciones climatológicas
ordinarias y suelen estar situadas en capitales de provincia y en aeropuertos.
Los termopluviométricos, realizan medidas de temperaturas y de precipitaciones
(constan de termómetro de máxima y mínima, y pluviómetro).
Los pluviométricos únicamente miden la precipitación cada 24 horas, aunque
algunos también registran los meteoros (niebla, tormentas, etc.).
Tipo de Observatorios
Con datos de:
Precipitación
Temperatura
Insolación
Viento
Humedad
Presión
COMPLETOS
Tipo de Observatorios
PLUVIOMETRICOS
Con datos de Precipitación diaria y
meteoros (nieve, granizo, …)
TERMOPLUVIOMETRICOS
Temperaturas máxima y mínima diaria
SELECCIÓN DE
ESTACIONES
Estaciones meteorológicas: Completa
Estaciones meteorológicas: Completa
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SELECCIÓN DE
ESTACIONES
Estaciones meteorológicas: Termométrica
Pluviométrica
SELECCIÓN DE
ESTACIONES
Estaciones meteorológicas: entorno
Conviene estudiar el entorno de la estación.
Podemos evitar sorpresas por datos erróneos.
SELECCIÓN DE
ESTACIONES
Estaciones meteorológicas:
entorno
SELECCIÓN DE
ESTACIONES
Estaciones meteorológicas: denominación
CNNNA 7025X
B Baleares
C Canarias
C = cod. Cuenca
NNN = nro. Estación
(de nacimiento a
desembocadura aprox.)
A = letra auxiliar
opcional
(movimiento de
estaciones o nuevas
próximas a anteriores)
CUENCA Nº NOMBRE ESTACION LONG. LAT.
3 129A MADRID RADIOSONDEOS 03-34-37W 40-28-00
3 168A GUADALAJARA INSTITUTO 03-09-52W 40-38-05
3 168C GUADALAJARA 'EL SERRANILLO' 03-10-27W 40-39-40
3 171 ALCALA HENARES/B.AEREA 03-20-37W 40-30-35
3 175 TORREJON DE ARDOZ/B.AEREA 03-27-01W 40-29-00
3 191E COLMENAR VIEJO/FAMET 03-45-52W 40-41-55
3 194R MADRID 'JUNTA NUCLEAR' 03-43-42W 40-27-25
3 194U MADRID C.UNIVERSITARIA 03-43-27W 40-27-10
3 195 MADRID RETIRO 03-40-41W 40-24-40
3 196 MADRID CUATRO VIENTOS 'AERODRO 03-47-21W 40-22-40
3 200 GETAFE BASE AEREA 03-43-21W 40-18-00
EJEMPLO:
3196
SELECCIÓN DE
ESTACIONES
Estaciones meteorológicas: datos
PLUVIO = Precipitación diaria
Fenómenos meteorológicos (rocío, granizo, nieve...)
TERMO = Temperatura máxima y mínima diaria
COMPLETA = Insolación
Viento
Presión
Humedad
Estudios climatológicos: datos necesarios
PLUVIO = 30 años
TERMO = 15 años
OTROS = 10 años
más los anteriores
Tener claro los observatorios a pedir:
· Consultar cartografía
· Consultar existencias
· Rellenar solicitud
· Los datos los dan en soporte informático. Trabajar con EXCEL
LISTADO EXISTENCIAS
BÚSQUEDA DE ESTACIONES
EN LAS EXISTENCIAS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA
TIPOS DE FICHEROS
SE PUEDE CONSULTAR
EL LISTADO EN
AULAWEB
O
EN EL INM (SALA DE
DATOS)
SELECCIÓN DE
ESTACIONES
Solicitar datos al INM:
Ir al INM
1. DATOS DEL SOLICITANTE
CIF//NIF
Empresa (Nombre) // Particular (Nombre y Apellidos)
Domicilio (Calle, Plaza, Avenida):
Ciudad universitaria s/n
Nº Cod. Postal: Apdo. Correos:
Localidad: Madrid Provincia / País: Madrid / Spain
Teléfono: Fax: E-mail / Dirección ip:
Sector de actividad:
Empresa Privada Empresa Pública X Organismo oficial Particular
Persona de contacto:
Dirección envío (Calle, Plaza, Avenida): Nº Cód. Postal: Apdo. Correos:
Localidad: Provincia / País: /
Teléfono: Fax: E-mail / Dirección ip:
2.- DATOS REFERIDOS A LA SOLICITUD
Información que precisa: Certificado o informe Valores climatológicos Predicciones Otros---------------------
Soporte: Papel X Disquette Otros (Indique cual):-----------------------
Descripción de la prestación solicitada:
Datos en disquette de radiación solar global e insolación (horas de Sol) de todos los Observatorios de la red Radiométrica
Nacional de España de los últimos diez años.
Indique su uso
x Investigación sin fines comerciales Usuario final, sin realizar servicios de valor añadido para terceros
Proveedor de servicios: indicar nº de usuarios finales: -------
Especifique brevemente la utilización que va a hacer de la información:
Indique el país donde va a usar la información:
SELECCIÓN DE ESTACIONES
Estaciones meteorológicas: tipos de datos
DIA MES SERIE (15 años) ANUAL
Variable continua: Temperatura
Ta máx.
Ta T’a med.
Ta T T med.
tm* tm tm med.
ta t t med.
ta t’a med.
ta mín.
Variable acumulada: Precipitación
Px24 máx.
Px24 Pmx24 med.
Ppt Ppt Ppt suma
suma
máx.
máx.
máx.
máx.
mín.
mín.
med.
med.
med.
med.
med.
med.
med.
med.
med.
med.
Pedimos
datos resumen
MENSUALES
Instituto Nacional de Meteorología: datos
Ficheros de datos horarios
Ficheros de datos diarios
Ficheros de datos mensuales
Ficheros de datos anuales
033100 Resumen de Precipitación de 7 a 7 horas
033101 Resumen de Precipitación de 0 a 24 horas (Estaciones Principales)
023000 Resumen de Temperatura
011103 Resumen de Presión (Estaciones Principales)
011702 Resumen de Vientos - Rumbos (Estaciones Principales)
011703 Resumen de Vientos - Velocidad y Recorrido (Estaciones Principales)
011704 Resumen de Vientos - Frecuencia (Estaciones Principales)
011402 Resumen de Cantidad máxima de precipitación (Estaciones Principales)
011002 Resumen de Evaporación, Nubosidad, Insolación y Visibilidad (Estaciones Principales)
011604 Resumen de Temperatura, Humedad, Tensión de vapor y Punto de Rocio (Estaciones
Principales)
040302 Resumen de Evaporación en tanque (Estaciones Especiales)
061202 Resumen de Radiación global, directa y difusa (Estaciones Especiales)
050902 Resumen de Temperatura del subsuelo (Estaciones Especiales)
Preparación de los datos. En ocasiones es necesario rellenar y
homogeneizar los datos. El tratamiento estará en función del
tipo de estudio que se haga.
Relleno de series – datos que faltan
Empalme de series – fundir datos sin serie común
Homogenización temporal de series – mismo periodo de estudio
Elección de periodos comunes
Relleno de periodos sin datos
CONCLUSIONES Y/O ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN SUGERIDAS
• Estimados alumnos(as) al concluir esta cuarta
semana de clases, correspondiente al curso
Hidrología, esperamos ponga en practica lo
aprendido. Revise los enlaces bibliográficos,
webb y blogs que se les proporcionó.
• Es recomendable que constantemente, lea
revistas y libros sobre esta cuarta semana.
• Mas aun que estamos ante un eventual
fenómeno del niño 2015
• Como su tutor lo apoyaré cada vez que solicite.
GRACIAS

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CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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SEMANA 4 HIDROLOGIA (1).ppt

  • 1. JUAN UBALDO LLUNCOR GRANADOS ING CIP MODULO: 2017-2 UNIDAD: II SEMANA: 4 HIDROLOGIA
  • 2. CONTENIDOS TEMATICOS • En esta cuarta semana de clases, del curso Hidrología, estudiaremos todo lo relacionado a: • Precipitación. • Clasificación. • Análisis de Consistencia
  • 3. PRECIPITACIÓN • Es la caída de agua de las nubes, en estado líquido o sólido. Para que se produzca es necesario que las pequeñas gotas de la nube se unan para formar gotas más grandes que venzan la resistencia del aire y caigan. • Una gota de nube generalmente tiene un diámetro de entre 10 y 30 , y una gota de lluvia alrededor de 2000 . • El crecimiento de las pequeñas gotas de nube puede ser por colisión directa entre las gotas o por coalescencia.
  • 4. FORMAS DE PRECIPITACIÓN • Llovizna: Precipitación líquida formada por pequeñísimas gotitas con diámetro inferior a 0.5 mm, que flotan en el aire llevadas por el viento; al caer no saltan ni salpican. La llovizna es producida por St de poco espesor.
  • 5. • Lluvia: Precipitación líquida formada de gotas que caen directamente al suelo; al llegar saltan y salpican, y forman ondas en los charcos. Cuando la lluvia proviene de nubes cumuliformes, la precipitación tiene su máxima intensidad y las gotas son grandes.
  • 6. • Lluvia helada: Precipitación de gotitas que se congelan al atravesar una capa de aire más frío que de donde procede. Sí el aire no es muy frío sólo se congela la parte exterior de la gota,y queda en su interior agua líquida muy fría: Al chocar con el suelo salta y se rompe.
  • 7. • Nieve: Precipitación sólida de cristales de hielo en forma de prismas, con gran cantidad de aire entre ellos. Caen agrupados formando copos y fácilmente son llevados por el viento. Al caer se acumulan y no mojan.
  • 8. • Nieve granulada: Precipitación sólida de pequeños gránulos de hielo blancos y opacos, de forma esférica o cónica, con diámetro de 2 a 5 mm. Se forman por agregación de gotas líquidas sobre cristales de hielo o copos. Se rompen al caer al suelo.
  • 9. • Granizo: Precipitación sólida de granos semitransparentes, cuyo núcleo esta formado de nieve, y su envoltura de capas de hielo. Su diámetro varia de 5 a 50 mm; a los de mayor tamaño se les llama pedriscos.
  • 10. EL ROCIO • Consiste en la aparición de gotitas de agua sobre los objetos y cuerpos expuestos a la intemperie, principalmente vegetales. • El rocío se forma a causa de que los cuerpos que, como las plantas, son malos conductores del calor, se enfrían considerablemente en las noches claras y serenas, al emitir gran cantidad de radiación calórica hacia el espacio.
  • 11. LA HELADA • Este fenómeno consistente en la solidificación del agua del suelo, causada por un descenso de la temperatura por debajo de su punto de congelación. • Las heladas se producen con mayor facilidad cuando el cielo se halla despejado, puesto que entonces la tierra pierde más calor por irradiación que por convección y basta que la temperatura descienda unas décimas por debajo de los 0° C. • Con cielo cubierto, son precisos varios grados por debajo de cero para que
  • 13. Precipitación: Es cualquier forma de hidrometeoro que cae del cielo y llega a la superficie terrestre. Ya sea en forma de: Lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, entre otros .
  • 14. Origen y Formación de la Precipitación La precipitación es generada por las nubes, cuando alcanzan un punto de saturación.
  • 15. Tipos de precipitación LLUVIA LLOVIZNA NIEVE NEVISCA O BORRASCA DE NIEVE GRANULOS DE NIEVE
  • 16. Precipitación en forma líquida Lluvia
  • 17. Llovizna Precipitación bastante uniforme en gotas de agua muy finas y muy cercanas unas de las otras, que caen de una nube.
  • 18. Nieve Precipitación sólida, (usualmente) en forma de cristales de hielo hexagonales, aislados o aglomerados, que caen de una nube.
  • 19. Nevisca o borrasca de nieve Período relativamente corto de precipitación de nieve que cae de una nube cumuliforme, y se caracteriza por tener un comienzo y un final rápidos; es particularmente leve y breve.
  • 20. Gránulos de hielo Precipitación de partículas transparentes de hielo, que son esféricas o irregulares - siendo raramente cónicas- con un diámetro de 5 mm o menos. Estos gránulos son también conocidos como aguanieve.
  • 21. Gránulos de nieve Precipitación de partículas blancas y opacas que caen de una nube y que son generalmente cónicas o esféricas, con diámetros de hasta 5mm.
  • 22. Lluvia gélida Precipitación en gotas que se congelan al impactar contra una superficie formando una fina capa de hielo. Se produce cuando la nieve se derrite al pasar por una capa de aire cálido y luego se congela en una superficie cuya temperatura está en el nivel de congelamiento o por debajo de él.
  • 23. Granizo Precipitación de partículas de hielo tanto transparentes como opacas, generalmente esferoides, cónicas o irregulares, con un diámetro de entre 5 y 50mm, que caen de una nube, tanto en forma separada como en aglomerados irregulares.
  • 24. El objetivo fundamental de todo método de medida de las lluvias, es obtener una muestra que sea verdaderamente representativa de la precipitación caída en la región a que se refiere la medición. Precipitaciones!!!
  • 25. Instrumentos utilizados para medir y Graficar El pluviómetro Pluviógrafo
  • 26. El pluviómetro • Es el instrumento más sencillo y más comúnmente empleado para medir la cantidad de lluvia. Consta de varios elementos. Es un recipiente metálico de forma cilíndrica; en su parte superior tiene una boca circular que recibe el agua lluvia la cual pasa por medio de un embudo a otro recipiente, también cilíndrico, denominado colector en el cual se almacena el agua para su posterior medición
  • 27. Existen dos métodos para medir la lluvia recogida en el pluviómetro Con una probeta Con una reglilla
  • 28. El pluviógrafo  Los pluviógrafos son pluviómetros que permiten obtener un registro continuo de las caídas de lluvia. Se utilizan para los siguientes fines:  Determinar las horas de comienzo y terminación de la lluvia.  Determinar la intensidad de la lluvia en todo momento.
  • 29. INSTALACION DEL PLUVIOMETRO Hay que poner especial cuidado en colocar el pluviómetro en un sitio alejado de los edificios y de los árboles que podrían formar pantalla. También es necesario elegir un lugar no demasiado expuesto al viento. El suelo debe estar sembrado de hierba fina y no es recomendable el cemento.
  • 30. Pluviómetros especiales para medida de la nieve, también llamados nivómetros.
  • 31. RADAR METEOROLOGICO, o radar meteo, es un tipo de radar usado en meteorología para localizar precipitaciones, calcular sus trayectorias y estimar sus tipos (lluvia, nieve, granizo, etc.). Además, los datos tridimensionales pueden analizarse para extraer la estructura de las tormentas y su potencial de trayectoria y de daño.
  • 32. Variación espacial de la precipitación La distribución espacial de la precipitación sobre los continentes es muy variada, así existen extensas áreas como los desiertos, donde las precipitaciones son extremadamente escasas, del orden 0 a 200 mm de precipitación por año. En el desierto del Sahara la medida anual de lluvia es de apenas algunos mm, mientras que en las áreas próximas al Golfo de Darién entre Colombia y Panamá, la precipitación anual es superior a 3,000 mm, con un máximo de unos 10 metros (10,000 mm). El desierto de Atacama en el norte de Chile, es el área más seca de todos los continentes.
  • 33. Nivel de agua en los ríos. pluviómetros escalas hidrométricas las escalas hidrométricas proveen información sobre el crecimiento del nivel de agua en los cuerpos de agua. Los pluviómetros proveen información del volumen de agua que ya se encuentra en el suelo (lluvia caída)
  • 34. Pluviómetros Se muestran tres tipos de pluviómetros. Dos de ellos son de fabricación casera y el otro es prefabricado. • PLUVIÓMETRO DE BOTELLA DE PLÁSTICO • • Cuidar que no exista ninguna rama o cualquier otra obstrucción que impide la libre caída de la lluvia en el pluviómetro. • • Controlar que la base de madera esté siempre horizontal. Esto se puede chequear con un nivel de mano, o al ojo. • • Cuidar que no exista ningún agujero en la botella. Si lo hubiera se deberá reemplazar la botella.
  • 35. METRO DE TUBO DE PVC Las conexiones de este tipo de pluviómetro pueden con el tiempo originar una fuga de agua en alguna parte. Esto debe repararse inmediatamente; de lo contrario, la lectura de datos será incorrecta.
  • 36. PLUVIÓMETRO PREFABRICADO Si se cuenta con los recursos se pueden comprar pluviómetros ya listos. se deberá seguir las instrucciones que provee el fabricante.
  • 37. Escalas Hidrométricas • Escala hidrométrica sujeta a estructuras fijas • Escala hidrométrica en serie
  • 38. ESCALA HIDROMÉTRICA SUJETA A ESTRUCTURAS FIJAS  Esta escala se utiliza cuando existen estructuras fijas. Se aprovechan los pilares de los puentes, muelles o embarcaderos para colocar la escala. También se puede pintar una graduación directamente en los pilares.
  • 39. ESCALA HIDROMÉTRICA EN SERIES • Si no hay ninguna estructura fija cerca del lugar donde se quiere medir el nivel de las aguas, entonces se puede utilizar una serie o conjunto de escalas que pueden ser montadas en árboles que se encuentren cerca.
  • 40. SELECCIÓN DE ESTACIONES Los observatorios del I.N.M. se dividen, según la categoría de datos que pueden registrar, en "completos" (C), "termopluviométricos" (TP) y "pluviométricos" (P). Las estaciones completas efectúan toda clase de observaciones climatológicas ordinarias y suelen estar situadas en capitales de provincia y en aeropuertos. Los termopluviométricos, realizan medidas de temperaturas y de precipitaciones (constan de termómetro de máxima y mínima, y pluviómetro). Los pluviométricos únicamente miden la precipitación cada 24 horas, aunque algunos también registran los meteoros (niebla, tormentas, etc.).
  • 41. Tipo de Observatorios Con datos de: Precipitación Temperatura Insolación Viento Humedad Presión COMPLETOS
  • 42. Tipo de Observatorios PLUVIOMETRICOS Con datos de Precipitación diaria y meteoros (nieve, granizo, …) TERMOPLUVIOMETRICOS Temperaturas máxima y mínima diaria
  • 47. SELECCIÓN DE ESTACIONES Estaciones meteorológicas: entorno Conviene estudiar el entorno de la estación. Podemos evitar sorpresas por datos erróneos.
  • 49. SELECCIÓN DE ESTACIONES Estaciones meteorológicas: denominación CNNNA 7025X B Baleares C Canarias C = cod. Cuenca NNN = nro. Estación (de nacimiento a desembocadura aprox.) A = letra auxiliar opcional (movimiento de estaciones o nuevas próximas a anteriores)
  • 50. CUENCA Nº NOMBRE ESTACION LONG. LAT. 3 129A MADRID RADIOSONDEOS 03-34-37W 40-28-00 3 168A GUADALAJARA INSTITUTO 03-09-52W 40-38-05 3 168C GUADALAJARA 'EL SERRANILLO' 03-10-27W 40-39-40 3 171 ALCALA HENARES/B.AEREA 03-20-37W 40-30-35 3 175 TORREJON DE ARDOZ/B.AEREA 03-27-01W 40-29-00 3 191E COLMENAR VIEJO/FAMET 03-45-52W 40-41-55 3 194R MADRID 'JUNTA NUCLEAR' 03-43-42W 40-27-25 3 194U MADRID C.UNIVERSITARIA 03-43-27W 40-27-10 3 195 MADRID RETIRO 03-40-41W 40-24-40 3 196 MADRID CUATRO VIENTOS 'AERODRO 03-47-21W 40-22-40 3 200 GETAFE BASE AEREA 03-43-21W 40-18-00 EJEMPLO: 3196
  • 51. SELECCIÓN DE ESTACIONES Estaciones meteorológicas: datos PLUVIO = Precipitación diaria Fenómenos meteorológicos (rocío, granizo, nieve...) TERMO = Temperatura máxima y mínima diaria COMPLETA = Insolación Viento Presión Humedad Estudios climatológicos: datos necesarios PLUVIO = 30 años TERMO = 15 años OTROS = 10 años más los anteriores
  • 52. Tener claro los observatorios a pedir: · Consultar cartografía · Consultar existencias · Rellenar solicitud · Los datos los dan en soporte informático. Trabajar con EXCEL LISTADO EXISTENCIAS
  • 53. BÚSQUEDA DE ESTACIONES EN LAS EXISTENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA TIPOS DE FICHEROS SE PUEDE CONSULTAR EL LISTADO EN AULAWEB O EN EL INM (SALA DE DATOS) SELECCIÓN DE ESTACIONES
  • 54. Solicitar datos al INM: Ir al INM
  • 55. 1. DATOS DEL SOLICITANTE CIF//NIF Empresa (Nombre) // Particular (Nombre y Apellidos) Domicilio (Calle, Plaza, Avenida): Ciudad universitaria s/n Nº Cod. Postal: Apdo. Correos: Localidad: Madrid Provincia / País: Madrid / Spain Teléfono: Fax: E-mail / Dirección ip: Sector de actividad: Empresa Privada Empresa Pública X Organismo oficial Particular Persona de contacto: Dirección envío (Calle, Plaza, Avenida): Nº Cód. Postal: Apdo. Correos: Localidad: Provincia / País: / Teléfono: Fax: E-mail / Dirección ip: 2.- DATOS REFERIDOS A LA SOLICITUD Información que precisa: Certificado o informe Valores climatológicos Predicciones Otros--------------------- Soporte: Papel X Disquette Otros (Indique cual):----------------------- Descripción de la prestación solicitada: Datos en disquette de radiación solar global e insolación (horas de Sol) de todos los Observatorios de la red Radiométrica Nacional de España de los últimos diez años. Indique su uso x Investigación sin fines comerciales Usuario final, sin realizar servicios de valor añadido para terceros Proveedor de servicios: indicar nº de usuarios finales: ------- Especifique brevemente la utilización que va a hacer de la información: Indique el país donde va a usar la información:
  • 56. SELECCIÓN DE ESTACIONES Estaciones meteorológicas: tipos de datos DIA MES SERIE (15 años) ANUAL Variable continua: Temperatura Ta máx. Ta T’a med. Ta T T med. tm* tm tm med. ta t t med. ta t’a med. ta mín. Variable acumulada: Precipitación Px24 máx. Px24 Pmx24 med. Ppt Ppt Ppt suma suma máx. máx. máx. máx. mín. mín. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med.
  • 57. Pedimos datos resumen MENSUALES Instituto Nacional de Meteorología: datos Ficheros de datos horarios Ficheros de datos diarios Ficheros de datos mensuales Ficheros de datos anuales 033100 Resumen de Precipitación de 7 a 7 horas 033101 Resumen de Precipitación de 0 a 24 horas (Estaciones Principales) 023000 Resumen de Temperatura 011103 Resumen de Presión (Estaciones Principales) 011702 Resumen de Vientos - Rumbos (Estaciones Principales) 011703 Resumen de Vientos - Velocidad y Recorrido (Estaciones Principales) 011704 Resumen de Vientos - Frecuencia (Estaciones Principales) 011402 Resumen de Cantidad máxima de precipitación (Estaciones Principales) 011002 Resumen de Evaporación, Nubosidad, Insolación y Visibilidad (Estaciones Principales) 011604 Resumen de Temperatura, Humedad, Tensión de vapor y Punto de Rocio (Estaciones Principales) 040302 Resumen de Evaporación en tanque (Estaciones Especiales) 061202 Resumen de Radiación global, directa y difusa (Estaciones Especiales) 050902 Resumen de Temperatura del subsuelo (Estaciones Especiales)
  • 58. Preparación de los datos. En ocasiones es necesario rellenar y homogeneizar los datos. El tratamiento estará en función del tipo de estudio que se haga. Relleno de series – datos que faltan Empalme de series – fundir datos sin serie común Homogenización temporal de series – mismo periodo de estudio Elección de periodos comunes Relleno de periodos sin datos
  • 59. CONCLUSIONES Y/O ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN SUGERIDAS • Estimados alumnos(as) al concluir esta cuarta semana de clases, correspondiente al curso Hidrología, esperamos ponga en practica lo aprendido. Revise los enlaces bibliográficos, webb y blogs que se les proporcionó. • Es recomendable que constantemente, lea revistas y libros sobre esta cuarta semana. • Mas aun que estamos ante un eventual fenómeno del niño 2015 • Como su tutor lo apoyaré cada vez que solicite.