Caracterización de las principales influencias climáticas externas en la precipitación y la temperatura del aire en la cuenca del río Paute - Andes del Sur del Ecuador

Autores/as

  • Diego Mora Katholieke Universiteit Leuven, Hydraulics Divison, Kasteelpark Arenberg 40,3001 Heverlee, BelgiumUniversidad de Cuenca https://orcid.org/0000-0002-1139-3204
  • Patrick Willems Katholieke Universiteit Leuven, Hydraulics Divison, Kasteelpark Arenberg 40,3001 Heverlee, BelgiumVrije Universiteit Brussel, Department of Hydrology & Hydraulic Engineering, Pleinlaan 2, 1050 Brussels, Belgium https://orcid.org/0000-0002-7085-2570

DOI:

https://doi.org/10.18537/mskn.02.01.03

Palabras clave:

sistemas de montañas, Andes ecuatorianos, cuenca del río Paute, variabilidad climática, anomalía climática, ENSO, método de perturbación-cuantil

Resumen

 Caracterización de la variabilidad climática en la Cordillera de los Andes necesita un de un análisis especial debido a que en esto región, la precipitación y temperatura ser extremadamente variables tanto a escala espacial como en escala temporal. En este artículo se examina las anomalías de datos mensuales de precipitación y temperatura media observada en 25 y 16 estaciones respectivamente, que datan desde inicios de 1960 hasta 1990, y los compara versus las anomalías de diferentes influencias climáticas externas de la región en bloques de periodos anuales y trimestrales. Las estaciones están ubicadas en la cuenca del Río Paute en el sur de los andes ecuatorianos. Las estaciones se encuentran en un rango de elevación entre 1800 y 4200 m s.n.m. y principalmente están afectados por influencias climáticas externas correspondientes al Pacifico tropical, la Amazonía y el Atlántico tropical. Los resultados muestran variaciones de temperatura homogéneas en toda la región, las mismas que están altamente influenciadas por el ENSO (El Nino South Oscillation) especialmente durante el trimestre Diciembre-Enero-Febrero. Durante Junio-Julio-Agosto, la correlación es menor, mostrando posibles influencias de otros factores climáticos. Se encontró valores altos y significativos de anomalías en temperatura en sitios de alta elevación, mientras que en los valles interandinos las anomalías son menores y de menor grado significativo. La variación en precipitación depende, además de la elevación, a factores adicionales como la orientación del terreno, la pendiente y el régimen hidrológico. Los valores altos y significativos de anomalías en precipitación fueron encontrados en los sitios ubicados en la región oriental de la cuenca.

 

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Bendix, A., J. Bendix, 2006. Heavy rainfall episodes in Ecuador during El Nino events and associated regional atmospheric circulation and SST patterns. Adv. Geosci., 6, 43-49.

Buytaert, W., M. Vuille, A. Dewulf, R. Urrutia, A. Karmalkar, R. Celleri, 2010. Uncertainties in climate change projections and regional downscaling in the tropical Andes: implications for water resources management. Hydrol. Earth Syst. Sc., 14, 1247-1258.

Carter, R.W., M.A. Benson, 1970. Concepts for the design of a streamflow data program. U.S. Geological Survey, Open-file report, 20 pp.

Celleri, R., P. Willems, W. Buytaert, J. Feyen, 2007. Space-time variability of rainfall in the Paute River Basin of South Ecuador. Hydrol. Process., 21, 3316-3327.

Coltorti, M., C.D. Ollier, 2000. Geomorphic and tectonic evolution of the Ecuadorian Andes. Geomorphology, 32, 1-19.

Francou, B.,M. Vuille, V. Favier, B. Cáceres, 2004. New evidence for an ENSO impact on low-latitude glaciers: Antizana 15, Andes of Ecuador, 0°28’S. J. Geophys. Res., 109, doi:10.1029/2003JD004484.

Galarraga-Sanchez, R., 2000. Informe Nacional sobre la gestion del agua en el Ecuador. Comite Asesor Tecnico de America del Sur (SAMTAC). Global Water Partnership (GWP), Quito-Ecuador, February 2000, 80 pags., http://www.unesco.org.uy/phi/vision2025/Ecuador.pdf.

Le Goulven, P., T. Ruf, H. Ribadeneira, 1987. Presentación del Proyecto INERHI (Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidraulicos, Ecuador) - ORSTOM (Office de la Recherche Scientifique et Technique d’Outre-Mer, France), Quito, Ecuador, May 1987, 23 pp.

Makhuvha, T., G. Pegram, R. Sparks, W. Zucchini, 1997. Patching rainfall data using regression methods I. Best subset selection, EM and pseudo-EM methods: theory. J. Hydrol., 198, 289-307.

Marengo, J.A., 2009. Long-term trends and cycles in the hydrometeorology of the Amazon basin since the late 1920s. Hydrol. Process., 23, 3236-3244.

Ntegeka, V., P. Willems, 2008. Trends and multidecadal oscillations in rainfall extremes, based on a more than 100-year time series of 10 min rainfall intensities at Uccle, Belgium. Water Resour. Res., 44, doi:10.1029/2007WR006471.

Ontaneda, G., G. García, A. Arteaga, 2002. Evidencias del Cambio Climático en Ecuador. Actualización. Comité Nacional sobre el Clima GEF-PNUD. Ministerio del Ambiente. Proyecto ECU/99/G31 Cambio Climático-Fase II., Quito, Ecuador, 92 pp.

Parry, M.L., O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. Van der Linden, C.E. Hanson, 2007. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, USA, 976 pp.

Paulhus, J.L.H., M.A. Kohler, 1952. Interpolation of missing precipitation records. Mon. Weather Rev., 80, 129-133.

Romero, R., J.A. Guijarro, C. Ramis, S. Alonso, 1998. A 30-year (1964-1993) daily rainfall data base for the Spanish Mediterranean regions: first exploratory study. Int. J. Clim., 18, 541-560.

Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Maqruis, K.B. Averyt, M. Tignor, H.L. Miller, 2007. Contribution Working Group I to the Foruth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, USA, 996 pp.

Torrence, C., P.J. Webster, 1999. Interdecadal Changes in the ENSO-Monsoon System. J. Climate, 12, 2679-2690.

Torres, P., 2004. Correlación como herramienta para analizar la distribución de precipitación en la cuenca del rio Paute. MSc Thesis, Programa para el Manejo del Agua y del Suelo, Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador, 80 pp.

USACE, 1971, HEC-4 Software Monthly Streamflow Simulation. User’s Manual. U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center, Davis, California., 104 pp.

Villar, J.C., J. Roncahil, J.L. Guyot, G. Cochonneau, F. Naziano, W. Lavado, E. De Oliveira, R. Pombosa, P. Vauchel, 2009. Spatio-temporal rainfall variability in the Amazon basin countries (Brazil, Peru, Bolivia, Colombia and Ecuador). Int. J. Climatol., 29, 1574-1594.

Villazon, M. F., P. Willems, 2010. Filling gaps and daily disaccumulation of precipitation data rainfall-runoff model. Proc. 4th Int. Sci. Conf. BALWOI 2010 on Water Observation and Information Systems for Decision Support, Rep. Macedonia, 25-29 May 2010.

Vuille, M., R.S. Bradley, F. Keiming, 2000. Climate variability in the Andes of Ecuador and its relation to tropical Pacific and Atlantic sea surface temperature anomalies. J. Climate, 13, 2520-2535.

Vuille, M., B. Francou, P. Wagnon, I. Juen, G. Kaser, B.G. Mark, R.S. Bradley, 2008. Climate change and tropical Andean glaciers: Past, present and future. Earth-Sci. Rev., 89, 79-96.

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Publicado

2011-06-24

Cómo citar

Mora, D., & Willems, P. (2011). Caracterización de las principales influencias climáticas externas en la precipitación y la temperatura del aire en la cuenca del río Paute - Andes del Sur del Ecuador. Maskana, 2(1), 31–47. https://doi.org/10.18537/mskn.02.01.03

Número

Sección

Artículos científicos