Tendencias y anomalías termo-pluviométricas actuales y futuras de una cuenca hidrográfica de la Región Pampeana Argentina: un análisis orientado a reducir los impactos socio-ambientales

Autores/as

  • Andrea Soledad Brendel Instituto Argentino de Oceanografía-IADO-CONICET Departamento de Agronomía-Universidad Nacional del Sur

DOI:

https://doi.org/10.30972/geo.17344420

Palabras clave:

cuenca del río Sauce Grande, modelos climáticos, gases de efecto invernadero, actividades agropecuarias, tendencia.

Resumen

El objetivo de este estudio fue analizar las tendencias y anomalías termo-pluviométricas actuales y futuras de la cuenca hidrográfica del río Sauce Grande, localizada en el sur de la Región Pampeana (Argentina). Se utilizó información de precipitación y temperatura in situ y modelada. En este trabajo, se identificaron cuatro períodos de estudio: pasado (1980-1999), presente (2000-2019), futuro cercano (2020-2039) y futuro lejano (2080-2099). La información futura fue considerada teniendo en cuenta dos escenarios de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera (RCP 4.5 y 8.5). En cada uno de los períodos analizados, se aplicó un test de Fisher para comparar la diferencia en los valores medios y, además, se calculó la tendencia y las anomalías interanuales de precipitación y temperatura. El área de estudio presentó señales de calentamiento atmosférico hacia el futuro, que fue de mayor magnitud en el futuro lejano bajo el escenario más extremo (RCP 8.5), como así también un aumento de la precipitación durante ese mismo período. Los resultados encontrados en esta investigación constituyen una base de datos fundamental para el diseño de medidas de adaptación y mitigación, orientadas a reducir los posibles impactos sobre las economías regionales, la población y el ambiente.

Biografía del autor/a

Andrea Soledad Brendel, Instituto Argentino de Oceanografía-IADO-CONICET Departamento de Agronomía-Universidad Nacional del Sur

Dra. en Geografía y becaria posdoctoral del CONICET. Además, profesora de la cátedra Agrometeorología en el departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur -UNS. Bahía Blanca

Citas

Aliaga, V. S., Ferrelli, F., Alberdi-Algarañaz, E. D., Bohn, V. Y., Piccolo, M. C. (2016). Distribution and variability of precipitation in the Pampas, Argentina. Cuadernos de investigación Geográfica, 42(1), 261-280. doi: 10.18172/cig.2867.

Aliaga, V.S., Ferrelli, F., y Piccolo, M.C. (2017). Regionalization of climate over the Argentine Pampas. International Journal of Climatology, 37(S1), 1237-1247. doi: https://doi.org/10.1002/joc.5079.

Aliaga, V.S. (2020). Tendencia y variabilidad climática: subregiones Pampeanas, Argentina (1960-2010). Boletín Geográfico,42(1),13-32.

Alfonso, M.B., Brendel, A.S, Vitale, A.J, Seitz, C., Piccolo, M.C., y Perillo, G.M.E. (2018). Drivers of Ecosystem Metabolism in Two Managed Shallow Lakes with Different Salinity and Trophic Conditions: The Sauce Grande and La Salada Lakes (Argentina). Water, 10(9), 1136. doi: 10.3390/w10091136.

Alfonso, M. B., Brendel, A. S., Vitale, A. J., y Piccolo, M. C. (2020). Impact of heatwave events on latent and sensible surface heat flux and future perspectives in shallow lakes based on climate change models. Cuadernos de Investigación Geográfica, 47. doi: https://doi.org/10.18172/cig.4456.

Arnaudo, M.F. y Corbella, V. (2013). Análisis de la potencialidad de Monte Hermoso para lograr el desarrollo local a partir de bienes culturales. Revista de Investigación en Turismo y desarrollo local, 6(15), 1-11.

Ayalew, D., Tesfaye, K., Mamo, G., Yitaferu, B., y Bayu, W. (2012). Variability of rainfall and its current trend in Amhara region, Ethiopia. African Journal of Agricultural Research, 7(10), 1475-1486. doi: https://doi.org/10.5897/AJAR11.698.

Baimoung, S., Oki, T., Archevarahuprok, B., Yuttaphan, A., y Pangpom, M. (2014). Bias correction techniques for meteorological data of A2 scenario climate model output in Chao Phraya River Basin of Thailand. Hydrological Research Letters, 8(1), 71-76. doi: https://doi.org/10.3178/hrl.8.71.

Bekele, F., Mosisa, N., y Terefe, D. (2017). Analysis of current rainfall variability and trends over BaleZone, South Eastern highland of Ethiopia. Climate Change, 3(12), 889-902. doi: 10.23959/sfjgw-1000007.

Brendel, A.S., Mora, F., y del Barrio, R.A. (2017). Aptitud agroclimática actual y potencial de la región patagónica para el cultivo de nogal (Juglans regia L.) en un contexto de cambio climático. Revista Argentina de Agrometerología, 8, 15-27.

Brendel, A.S., Ferrelli, F., Piccolo, M.C., y Perillo, G.M.E. (2019). Assessment of the effectiveness of supervised and unsupervised methods: maximizing land-cover classification accuracy with spectral indices data. Journal of Applied Remote Sensing, 13(1), 014503. doi: https://doi.org/10.1117/1.JRS.13.014503.

Brendel, A.S. (2020). Estudio integral de los recursos hídricos y las coberturas del suelo de la cuenca media y baja del Río Sauce Grande (Argentina). (Tesis de Doctor en Geografía). Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. Recuperado de: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4866.

Capelli de Steffens, A. M., Piccolo, M. C., y Campo de Ferreras, A. M. (2006). Clima urbano de Bahía Blanca. Revista Universitaria de Geografía, 15(1), 183-186.

Casado, A., Peiry, J.L., y Campo, A. M. (2016). Geomorphic and vegetation changes in a meandering dryland river regulated by a large dam, Sauce Grande River, Argentina. Geomorphology, 268, 21-34. doi: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.05.036.

Casado, A., y Campo, A. M. (2019). Extremos hidroclimáticos y recursos hídricos: estado de conocimiento en el suroeste bonaerense, Argentina. Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada, 58(1), 6-26. doi: http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v58i1.6751.

Castillo, R., Montero, R., y Rica, C. (2017). Proyecciones de cambio climático del sistema ártico basado en el análisis de multi-modelos de los escenarios de emisiones de CO2. Revista de Climatología, 17, 29-39.

Chen, A., He, X., Guan, H., y Cai, Y. 2018. Trends and periodicity of daily temperature and precipitation extremes during 1960–2013 in Hunan Province, central south China. Theoretical and applied climatology, 132 (1-2), 71-88. doi: https://doi.org/10.1007/s00704-017-2069-x.

Fernández-Long, M. E., Barnatán, I., Serio, L., y Murphy, G. (2008). Cambios en la disponibilidad térmica para los cultivos de la región pampeana argentina. Revista de la Faculta de Agronomía, 28(2–3), 111-120.

Fernández-Long, M. E., Müller, G. V., Beltrán‐Przekurat, A., y Scarpati, O. E. (2013). Long‐term and recent changes in temperature‐based agroclimatic indices in Argentina. International Journal of Climatology, 33(7), 1673-1686. doi: https://doi.org/10.1002/joc.3541.

Ferrelli, F. (2016). Análisis del clima local y micro-local de la ciudad de Bahía Blanca. (Tesis de Doctor en Geografía). Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.

Ferrelli, F. (2017). Variabilidad pluviométrica y sus efectos sobre las coberturas del suelo al sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Revista Geográfica Venezolana, 58(1), 26-37.

Ferrelli, F., Brendel, A.S., Aliaga, V.S., Piccolo, M.C., y Perillo, G.M.E. (2019). Climate regionalization and trends based on daily temperature and precipitation extremes in the south of the Pampas (Argentina). Cuadernos de Investigación Geográfica, 45(1), 393-416. doi: https://doi.org/10.18172/cig.3707.

Ferrelli, F., Brendel, A.S., Piccolo, M.C., y Perillo, G. M. E. (2020). Tendencia actual y futura de la precipitación en el sur de la Región Pampeana (Argentina). Investigaciones Geográficas (UNAM), 102, e59919. doi: dx.doi.org/10.14350/rig.59919.

Fisher, R. A. (1915). Frequency distribution of the values of the correlation coefficient in samples from an indefinitely large population. Biometrika, 10(4), 507–21. doi: 10.2307/2331838.

Fornerón, C.F. (2012). Hidrografía de la laguna Sauce Grande (provincia de Buenos Aires) en época de sequía. (Tesis de Doctor en Geografía). Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.

Ghil, M. y Lucarini, V. (2020). The physics of climate variability and climate change. Reviews of Modern Physics, 92(3), 035002. doi: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.035002.

Grimm, A.M. (2011). Interannual climate variability in South America: impacts on seasonal precipitation, extreme events, and possible effects of climate change. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 25(4), 537-554. doi: https://doi.org/10.1007/s00477-010-0420-1.

Houghton, R. A. (1993). Is carbon accumulating in the northern temperate zone?. Global Biogeochemical Cycles, 7(3), 611-617. doi: https://doi.org/10.1029/93GB01163.

Houghton, D.D. (2002). Introduction to climate change: Lecture notes for meteorologists. Ginebra: World Meteorological Organization.

IPCC. Panel Intergubernamental de Cambio Climático. (2013). Climate change 2013: The physical science basis. En: T.F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, P.M. Midgley (Eds.), Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (1535 p). Cambridge University Press: Cambridge, UK, y New York, USA. Recuperado de: https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/.

Kendall, M.G. (1975). Rank correlation methods. Griffin, London.

Liu, Y., Donat, M.G., Rust, H.W., Alexander, L.V., y England, M.H. (2019). Decadal predictability of temperature and precipitation means and extremes in a perfect-model experiment. Climate Dynamics, 53(7-8), 3711-3729. doi: https://doi.org/10.1007/s00382-019-04734-z.

Maenza, R. A., Agosta, E. A., y Bettolli, M. L. (2017). Climate change and precipitation variability over the western ‘Pampas’ in Argentina. International Journal of Climatology, 37, 445-463. doi: https://doi.org/10.2307/1907187.

Mann, H.B. (1945). Non-parametric tests against trend. Econométrica, 13, 245-259.

Mesike, C. S., y Esekhade, T. U. (2014). Rainfall variability and rubber production in Nigeria. African Journal of Environmental Science and Technology, 8(1), 54-57. doi: 10.5897/AJEST2013.1593.

Muller, C. J., y O’Gorman, P.A. (2011). An energetic perspective on the regional response of precipitation to climate change. Nature Climate Change, 1(5), 266-271.doi: https://doi.org/10.1038/nclimate1169.

Muthuwatta, L., Sood, A., McCartney, M., Silva, N. S., y Opere, A. (2018). Understanding the impacts of climate change in the Tana River Basin, Kenya. Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences, 379, 37-42. doi: https://doi.org/10.5194/piahs-379-37-2018.

Ongoma, V., Chen, H. (2017). Temporal and spatial variability of temperature and precipitation over East Africa from 1951 to 2010. Meteorology and Atmospheric Physics, 129(2), 131-144. doi: https://doi.org/10.1007/s00703-016-0462-0.

Padhiary, J., Das, D. M., Patra, K. C., Sahoo, B. C., y Singh, K. K. (2018). Prediction of climate change impact on streamflow and evapotranspiration in Baitarani basin using SWAT model. Journal of Agrometeorology, 20(4), 325.

Palmer, M. A., Reidy Liermann, C. A., Nilsson, C., Flörke, M., Alcamo, J., Lake, P. S., y Bond, N. (2008). Climate change and the world's river basins: anticipating management options. Frontiers in Ecology and the Environment, 6(2), 81-89. doi: https://doi.org/10.1890/060148.

Peacock, S. (2012). Projected twenty-first-century changes in temperature, precipitation, and snow cover over North America in CCSM4. Journal of Climate, 25(13), 4405-4429. doi: 10.1175/JCLI-D-11-00214.1.

Pohlert, T. (2017). Trend: non-parametric trend tests and change-point detection. R package version 0.2.0.

Poveda, G. (2004). La hidroclimatología de Colombia: una síntesis desde la escala inter-decadal hasta la escala diurna. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 28(107), 201-222.

Riahi, K., Rao, S., Krey, V., Cho, C., Chirkov, V., Fischer, Kindermann, G., Nakicenovic, N., y Rafaj, P. (2011). RCP 8.5—A scenario of comparatively high greenhouse gas emissions. Climatic Change, 109(1-2), 33. doi: https://doi.org/10.1007/s10584-011-0149-y

Rolla, A. L., Nuñez, M. N., Guevara, E. R., Meira, S. G., Rodriguez, G. R., y de Zárate, M. I. O. (2018). Climate impacts on crop yields in Central Argentina. Adaptation strategies. Agricultural Systems, 160, 44-59. doi: https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.08.007.

Rolla, A. L., Nuñez, M. N., Ramayón, J. J., y Ramayón, M. E. (2019). Impacts of climate change on bovine livestock production in Argentina. Climatic Change, 153(3), 439-455. doi: https://doi.org/10.1007/s10584-019-02399-5.

Sharma, C. S., Panda, S. N., Pradhan, R. P., Singh, A., y Kawamura, A. (2016). Precipitation and temperature changes in eastern India by multiple trend detection methods. Atmospheric Research, 180, 211-225. doi: https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2016.04.019.

Shrestha, A.B., Bajracharya, S.R., Sharma, A.R., Duo, C., y Kulkarni, A. (2017). Observed trends and changes in daily temperature and precipitation extremes over the Koshi river basin 1975-2010. International Journal of Climatology 37(2), 1066-1083. doi: https://doi.org/10.1002/joc.4761.

Tan, M. L., Yusop, Z., Chua, V. P., y Chan, N.W. (2017). Climate change impacts under CMIP5 RCP scenarios on water resources of the Kelantan River Basin, Malaysia. Atmospheric Research, 189, 1-10. doi: https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2017.01.008.

Taylor, M.H., Losch, M., Wenzel, M., y Schröter, J. (2013). On the sensitivity of eld reconstruction and prediction using empirical orthogonal functions derived from Gappy data. Journal of Climate 26 (22), 9194-9205. doi: https://doi.org/10.1175/JCLI-D-13-00089.1

Uribe, I. M., y Zavaleta, M.V. (2017). Detección de extremos climáticos de precipitación y temperatura en el estado de Guerrero. Ingeniería, 21(1), 13-30.

Volonté, A. (2018). Geomorfología fluvial aplicada al peligro de crecidas: cuenca del arroyo San Bernardo, sistema de Ventania, Argentina. (Tesis de Doctor en Geografía). Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.

Wang, X.L., Chen, H., Wu, Y., Feng, Y., y Pu, Q. (2010). New techniques for the detection and adjustment of shifts in daily precipitation data series. Journal of Applied Meteorology and Climatology 49 (12), 2416-2436. doi: https://doi.org/10.1175/2010JAMC2376.1.

Worku, G., Teferi, E., Bantider, A., y Dile, Y. T. (2019). Observed changes in extremes of daily rainfall and temperature in Jemma Sub-Basin, Upper Blue Nile Basin, Ethiopia. Theoretical and Applied Climatology, 135(3-4), 839-854. doi: https://doi.org/10.1007/s00704-018-2412-x.

Yan, L., Chen, S., Xia, J., y Luo, Y. (2014). Precipitation regime shift enhanced the rain pulse effect on soil respiration in a semi-arid steppe. PloS one, 9(8), e104217. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0104217.

Zhang, X., Yang, F. (2013). RClimDex (1.1) user manual. Disponible en: http://cccma.Seos.Uvic.Ca/ETCCDI/software.shtml. (last access:14/04/2018).

Descargas

Publicado

2020-12-31

Cómo citar

Brendel, A. S. (2020). Tendencias y anomalías termo-pluviométricas actuales y futuras de una cuenca hidrográfica de la Región Pampeana Argentina: un análisis orientado a reducir los impactos socio-ambientales. Geográfica Digital, 17(34), 31–46. https://doi.org/10.30972/geo.17344420

Número

Sección

Artículos