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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL CUSCO
« Al servicio del ingeniero y la sociedad»
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PRESENTA…
«Unidos para servir con principios y valores»
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NOVIEMBRE
16, 17 y 18
ANÁLISIS ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS SEQUÍAS E INUNDACIONES EN LA INTERCUENCA ALTO APURÍMAC,
1986-2015.
AUTOR: Mtr. Odilon Correa Cuba
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICAGLOBAL:Calentamiento global (incremento de la temperatura, deshielo de glaciares, aumento del nivel del mar, presencia de sequías, inundaciones, entre otros).
REGIONAL:Presencia de sequías, inundaciones, temperaturas extremas, deslizamientos, nevadas, desertificación, degradación de tierras, entre otros.
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PROBLEMÁTICA DE SEQUÍA/INUNDACIÓNLa sequía es un evento meteorológico extremo (Alto riesgo), considerado como el fenómeno mas complejo y menos entendido de los peligros naturales (es de inicio lento y su efecto se acumula en el tiempo), abarcan mayor área geográfica.
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• La mayoría de los pobladores, directa e indirectamente dependen de la agricultura y ganadería.
• Escasa investigación científica
• Escasa información meteorológica
• Entre otros
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JUSTIFICACIÓN
Lugar de estudio: Intercuenca Alto Apurímac
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Delimitación de la IntercuencaComprende regiones: Cusco, Apurímac y Arequipa Tiene una superficie de 34 532 Km2Altitud: 973 a 6221 m.s.n.m.Ubicación geográfica: 13°10’ a 15°30’ latitud S
71°00’ a 73°30’ longitud WZona climática: clima frígido y semisecoPrincipales ríos: Apurímac, Santo Tomás y PachachacaLímites: norte (Cuenca Urubamba, Intercuenca Bajo Apurímac), sur (Cuenca Ocoña y Cuenca Camaná), este (Cuenca Pucará y Cuenca Urubamba) y oeste (Cuenca Pampas)
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Objetivo GeneralEvaluar la distribución espacial y temporal de las clases de sequías e inundaciones en la Intercuenca Alto Apurímac para el periodo de 1986-2015 a través de datos observados y satelitales TRMM de la precipitación.
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Método para clasificación de sequias/inundaciones: Índice de China Z
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Otras técnicas:SPI (Índice Estandarizado de Precipitación)PDSI (Índice de Severidad de Palmer)NPI (Índice de Precipitación Normalizada), Cuantiles, entre otros
Información meteorológica observada 1986-2015
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Información satelital TRMM 3B43
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Periodo: 1998 – 2015Resolución: 0.25o=27KmTotal: 50 grillas
Análisis exploratorio de datos observados
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Plataforma HYDRACCESS usando técnica del MVR Brunet Moret
Homogeneidad y consistencia de datosAlta correlación con el vector y DED muy próximas
Completación de datos faltantesCorrelación de las estaciones respecto al vector
MVR: Metodo del Vector Regional
DED: Desviacion Estandar de los Desvios
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Ene
Feb
Mar
Abr
May
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n
Ju
l
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
P(m
m)
Tambobamba
0.00
50.00
100.00
150.00
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Ene
Feb
Mar
Abr
May
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n
Ju
l
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
P(m
m)
Santotomas
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50.00
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150.00
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Ene
Feb
Mar
Abr
May
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n
Ju
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Ago
Sep
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Dic
P(m
m)
Yauri
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Ene
Feb
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May
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Ju
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Ago
Sep
Oct
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Dic
P(m
m)
Chalhuanca
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50.00
100.00
150.00
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Ju
n
Ju
l
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Sep
Oct
No
v
Dic
P(m
m)
Andahuaylas
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50.00
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150.00
200.00
Ene
Feb
Mar
Abr
May
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n
Ju
l
Ago
Sep
Oct
No
v
Dic
P(m
m)
Anta ancachura
0.00
50.00
100.00
150.00
P(m
m)
Curahuasi
Estacionalidad de la precipitación
Precipitación acumulada interanual (1986-2015)
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Pmax=1135 mm/año
Pmin=532 mm/año
Pmed=801 mm/año
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Precipitación: observada Vs. TRMM
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Correlación: precipitación (observada – TRMM) para el 1998 - 2015
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Distribución de frecuencias para datos observados y TRMM
• No tienen diferencias esenciales, la distribución de frecuencias tienen características similares.
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Distribución espacial de la precipitación (Observada y TRMM)diciembre del 2014
Características son similares
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Distribución temporal de sequías e inundaciones
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Comparación del Índice Z mensual, datos observados periodo 1986 - 2015
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Sequías e inundaciones (leve, moderada y severa) 1986-2015
Sequías
1992 (42.98 %)
1998 (32.46 %)
Sequías consecutivas2 años (1986-1987)2 años (1991-1992)4 años (2007-2010)Tendencia: -0.44
Inundaciones
2002 (40.35 %)
2001 (39.91%)
Inundaciones consecutivas2 años (93-94) (96-97)6 años (1999 - 2004)3 años (2011-2013)Tendencia: +0.54
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Sequías
Noviembre (21.40%)
MarzoMayo
Inundaciones
Febrero (21.93%)
Agosto
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Sequías e inundaciones (severas)
Sequías
1986 (4.39 %)
1992 (3.95%)
1998 (3.51%)
2005 (3.07%)
Sequías consecutivas2 años (1991-1992)Tendencia: -0.02
Inundaciones
2001 (10.09 %)
2002 (9.65%)
2012 (8.77 %)
Inundaciones consecutivas2 años (93-94) (96-97)6 años (1999 - 2004)2 años (2006-2007)Tendencia: +0.06
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Sequías
DiciembreNoviembre
Inundaciones
Febrero
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Distribución espacial de sequías e inundaciones(1986-2015)
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Distribución espacial de sequías: febrero (1986-2015)
Acomayo
Paruro
(20%)
Abancay
Anta
LaConvencion
(19%)
Caylloma
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Distribución espacial de Inundaciones: febrero (1986-2015)
Todo:
Espinar
Abancay
(30)%
Parte:
Acomayo
Paruro
Grau
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Distribución espacial interanual de sequías en la Intercuenca Alto Apurímac, 1986 a 2015
Aymaraes
Abancay
Andahuaylas
La Convención
(20%)
Espinar
Paruro
(18%)
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Distribución espacial interanual de inundaciones en la Intercuenca Alto Apurímac, 1986 a 2015
Acomayo
Paruro
(20%)
Abancay
Anta
LaConvencion
(19%)
Caylloma
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• Debido al alto grado de vulnerabilidad de los pobladores, agricultura, ganadería, ecología, etc. en la Intercuenca Alto Apurímac se recomienda zonificación de la vulnerabilidad ante la sequía, inundaciones y temperaturas extremas.
• Es necesario nuevos estudios, con aplicación de los datos de precipitación TRMM de menor resolución, previa corrección.
• Es necesario hacer más estudios espaciales y temporales de sequías e inundaciones meteorológicas en la Intercuenca Alto Apurímac, haciendo uso de diferentes técnicas de clasificación, a ello es necesario sumar estudios de sequías hidrológicas, sequías agrícolas y sequías socio económicas.
Recomendaciones
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