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Avances de resultados climáticos e hidrológicos del Proyecto regional “Seguridad Hídrica y Cambio Climático en la región de América Central y el Caribe” Taller Regional MAPA-CEPAL Santiago, 2 4 de junio de 2015 Dr. Freddy Picado Director CATHALAC

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Avances de resultados climáticos e hidrológicos del Proyecto regional “Seguridad Hídrica y Cambio

Climático en la región de América Central y el Caribe”

Taller Regional MAPA-CEPAL Santiago, 2 – 4 de junio de 2015

Dr. Freddy Picado Director CATHALAC

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Mejorar la toma de decisiones en Seguridad Hídrica en América Central y el Caribe en un contexto de cambio climático.

Objetivo General:

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Localización del proyecto:

Yaque del Sur: Municipios de Guayabal y Tamayo Samalá: Quetzaltenango y Santa Cruz Muluá

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• Alianzas con gobiernos y Universidades: – Trascendencia política, fortalecimiento de

capacidades locales y experiencia

• Trabajo a diferentes escalas de análisis – Trabajo interdisciplinario e integral

• Formación de capacidades y transferencia de tecnologías – Un enfoque ético en un ambiente de

rotación de personal en Gobierno

– Empoderamiento: GFP

• Estrategia de sostenibilidad a través de un Sistema de Aprendizaje e Intercambio – Como patrimonio regional

– Los hallazgos se traducen en programas de capacitación

– Para aportar a la resiliencia de la región

– Disponibles para las 2as y 3as Comunicaciones Nacionales

Aspectos metodológicos

• Generación de 32 escenarios de cambio climático (T y P) • 4 modelos para los 4

escenarios de emisión

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MODELACIÓN CLIMÁTICA

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MODELACIÓN CLIMÁTICA

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0-5.0 5.1-10 10.1-19.9 ≥20

RCP 8.5 - Precipitación

Región América Central y el Caribe: Cambios en la precipitación y temperatura anual, año 2050. Escenarios de emisión RCP 8.5 W/m2.

RCP 8.5 - Temperatura

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Guatemala y República Dominicana: Anomalías de precipitación y de temperatura media anual, para el año 2070. Escenario de emisión RCP 8.5 W/m2.

República Dominicana: Precipitación 2070 Temperatura 2070

Guatemala: Precipitación 2070 Temperatura 2070

MRI-CGCM3 MRI-CGCM3

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Concordancia entre modelos

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Comparaciones entre modelos de Informes de Evaluación 4 y 5 (AR4 y AR5)

Modelo Max Min Promedio mm Promedio % Tendencia CNRM-CM5 5.14 -0.87 13.50 0.69 Neutral MIROC5 10.48 -0.26 102.00 5.24 Aumenta MRICGCM3 12.08 -12.49 4.63 0.24 Neutral NorESM1-M -3.39 -30.52 -338.00 -17.37 Dism ext GISS-E2-R -0.87 -4.57 -55.63 -2.86 Dism HadGEM2-ES 5.04 -10.38 -60.00 -3.08 Dism Promedio -55.58 -2.86

Modelo Max Min Promedio mm Promedio % Tendencia

CGCM3T47 94.00 -9.00 34.83 1.79

CSIROMk3 58.00 1.00 25.50 1.31

HadCM3 -99.00 -761.00 -384.50 -19.76 Extremo negativo

Promedio 94 -761 -123.9 -6.4

AR5

AR4

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MODELACIÓN HIDROLÓGICA Herramienta N-SPECT

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Análisis regional

• Modelación de cobertura y uso de suelo 2050 y 2070 – Análisis retrospectivo para identificar las variables

causantes de deforestación y grado de importancia – Modelación de dichas variables a futuro

• Cálculo de escorrentía y erosión – (AR4) Escenarios SRES A2 y B2 – (AR5) NCC-NorESM1-M, MIROC5, MRI-CGCM3 y

CNRM-CM5 • 8.5, 6.0, 4.5 y 2.6 W/m2 • 2050, 2070

• Se prevé que la cobertura boscosa de toda la región bajará del ~56% en el 2010 al 32% en el 2050, y hasta 25% en el 2070. – Con significantes impactos en los recursos hídricos en

la región.

N-SPECT es una herramienta de código abierto elaborada por el Servicio Costero de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos (NOAA).

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Análisis de la línea base y comparaciones con escenarios de cambio climático

20 cuencas hidrográficas con mayor producción de sedimentos por superficie de área

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Comparación escorrentía y sedimentos, escenario CNRM-CM5, RCP 2.6, periodos 2050 y 2070

Comparación escorrentía y sedimentos, escenario NorESM1-M, RCP 8.5, periodos 2050 y 2070

Comparación precipitación y escorrentía, escenario MIROCS, RCP 2.6, periodos 2050 y 2070

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MODELACIÓN HIDROLÓGICA EN CUENCAS

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Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Precipitación (mm) 23.07 24.88 52.95 95.31 149.33 100.94 94.31 119.54 162.93 114.24 79.18 32.73 1049.41

Escorrentía

Superficial (mm) 0.18 0.39 1.55 7.40 15.98 2.67 2.49 2.72 17.66 4.91 9.34 0.80 66.08

Flujo Lateral (mm) 3.57 2.40 2.74 3.96 7.08 7.35 6.63 7.22 9.98 10.14 8.39 5.81 75.26

Percolación (mm) 2.30 3.08 5.51 8.85 19.28 14.00 11.17 16.79 35.72 25.57 20.18 7.19 169.63

Flujo

Subterráneo/Flujo

Base (mm)

14.08 12.02 12.45 11.55 11.98 12.01 12.28 12.19 12.67 14.35 14.50 14.80 154.89

Recarga al Acuífero

Profundo

-

11.78 -8.94 -6.94 -2.71 7.30 1.99 -1.11 4.60 23.06 11.21 5.68 -7.61 14.74

Evapotranspiración

(mm) 22.70 24.32 64.36 89.57 88.87 75.79 69.84 74.47 77.92 69.97 50.10 32.38 738.1

Producción de Agua

(mm) 19.39 16.21 18.26 24.33 36.48 23.40 22.80 23.52 41.65 30.83 33.67 22.94 313.49

Línea base

Calibración

Análisis hidrológico por cuenca

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0

50

100

150

200

250

Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Pre

cip

itac

ión

en

(m

m)

CAMBIOS EN LA PRECIPITACIÓN EN LA CUENCA DE YAQUE DEL NORTE, SEGUN MODELOS Y ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL ANUAL

LÍNEA BASE

NorESM1-M RCP 2.6

NorESM1-M RCP 8.5

MIROC5 RCP 2.6

MIROC5 RCP 8.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Esco

rren

tía

Sup

erfi

cial

(m

m)

CAMBIOS EN LA ESCORRENTÍA SUPERFICIAL EN LA CUENCA DE YAQUE DEL NORTE, SEGUN MODELOS Y ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL ANUAL

LÍNEA BASE

NorESM1-M RCP 2.6

NorESM1-M RCP 8.5

MIROC5 RCP 2.6

MIROC5 RCP 8.5

0

20

40

60

80

100

120

Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Evap

otr

ansp

irac

ión

(m

m)

CAMBIOS EN LA EVAPOTRANSPIRACIÓN EN LA CUENCA DE YAQUE DEL SUR, SEGUN MODELOS Y ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL ANUAL

LÍNEA BASE

NorESM1-M RCP 2.6

NorESM1-M RCP 8.5

MIROC5 RCP 2.6

MIROC5 RCP 8.5

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Pro

du

cció

n d

e A

gua

(mm

)

CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN DE AGUA, CUENCA DE YAQUE DEL SUR, SEGUN MODELOS Y ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL ANUAL

LÍNEA BASE

NorESM1-M RCP 2.6

NorESM1-M RCP 8.5

MIROC5 RCP 2.6

MIROC5 RCP 8.5

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0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Pro

du

cció

n d

e Se

dim

ento

s (T

on

/ha)

CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN DE SEDIMENTO, CUENCA DE YAQUE DEL SUR, SEGUN MODELOS Y ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL ANUAL

LÍNEA BASE

NorESM1-M RCP 2.6

NorESM1-M RCP 8.5

MIROC5 RCP 2.6

MIROC5 RCP 8.5

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Rec

arga

de

Acu

ifer

o P

rofu

nd

o (

mm

) CAMBIOS EN LA RECARGA AL ACUIFERO PROFUNDO, CUENCA DE YAQUE DEL SUR,

SEGUN MODELOS Y ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL ANUAL

LÍNEA BASE

NorESM1-M RCP 2.6

NorESM1-M RCP 8.5

MIROC5 RCP 2.6

MIROC5 RCP 8.5

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Conclusiones Modelación Hidrológica de Cuencas

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

Precipitación

LB NorESM1-M 2.6 NorESM1-M 8.5 MIROC5 2.6 MIROC5 8.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Escorrentía superficial total anual

LB NorESM1-M 2.6 NorESM1-M 8.5 MIROC5 2.6 MIROC5 8.5

725

730

735

740

745

750

755

760

EVP

LB NorESM1-M 2.6 NorESM1-M 8.5 MIROC5 2.6 MIROC5 8.5

0

100

200

300

400

500

600

Producción de agua

LB NorESM1-M 2.6 NorESM1-M 8.5 MIROC5 2.6 MIROC5 8.5

Variables de importancia para RD pues el principal usuario del agua, el riego, usa como fuentes principales de abastecimiento, las superficiales

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Modelación de las variables del

Balance Hídrico.

Comparación de las medias anuales.

Línea base

Modelo Nor ESM1-M (2.6 y 8.5)

MIROC5 (2.6 y 8.5)

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Modelación de las variables del

Balance Hídrico.

Comparación de las medias anuales.

Línea base

Modelo Nor ESM1-M (2.6 y 8.5)

MIROC5 (2.6 y 8.5)

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Modelación de las variables del

Balance Hídrico.

Comparación de las medias anuales.

Línea base

Modelo Nor ESM1-M (2.6 y 8.5)

MIROC5 (2.6 y 8.5)

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Modelación de las variables de

calidad de agua en sedimentos.

Comparación de

las medias anuales.

Línea base Modelo Nor ESM1-M

(2.6 y 8.5) MIROC5 (2.6 y 8.5)

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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

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Exposición

Inundación Deslizamiento Sequía Viento

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Análisis de sensibilidad

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Recurso físico

Recurso recurso natural

Recurso humano

Recurso financiero

Sensibilidad por recurso en el municipio Guayabal

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Recurso físico Recurso recurso natural

Recurso humano

Recurso financiero

Sensibilidad por recurso en el municipio Tamayo

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Capacidad de Adaptación

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Capacidad Humana

Capacidad Social

Capacidad Económica Productiva

Capacidad Física

Capacidad Natural

Capacidad de adaptación por dimensión en el municipio Tamayo

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

Capacidad Humana

Capacidad Social

Capacidad Económica Productiva

Capacidad Física

Capacidad Natural

Capacidad de adaptación por dimensión en el municipio Guayabal

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Vulnerabilidad

Vulnerabilidad actual

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ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL AGUA

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FUNCIÓN DE LA

GESTIÓN

GENERAL O COMO

POLÍTICA DE ESTADO

AGUA POTABLE

URBANO

AGUA POTABLE

RURAL

SANEAMIENTO

URBANO

SANEAMIENTO

RURAL

AGRICULTURA ENERGÍA INDUSTRIA AMBIENTE TURISMO RESÍDUOS

SÓLIDOS

GESTIÓN DE

RIESGOS

Rector

Ministerio de

Agricultura

Comisión

Nacional de

Energía

Ministerio de

Industria y

Comercio

MMARN Ministerio de

Turismo

SNPMRD

Planificación

Ministerio de Economía,

Planificación y

Desarrollo. Ley 1-12

INDRHI Comisión

Nacional de

Energía

Ministerio de

Industria y

Comercio

MMARN

Ayuntamiento

Ministerio de

Turismo

Ayuntamient

o

CTPMR-CNE

Prestador del

servicio

INAPA, CAASD,

CORAASAN,

CORAAMOCA,

CORAAPP,

COAAROM,

CORAAVEGA.

Central Romana

INAPA,

Asociaciones

Comunitarias de

Acueductos

Rurales, CORAAs.

INAPA, CAASD,

CORAASAN,

CORAAMOCA,

CORAAPP,

COAAROM,

CORAAVEGA

INAPA,

Ayuntamientos

INDRHI, Junta de

regantes.

Asociación de

productores

EGEHID

(Generación

hidroeléctrica)

En ocasiones

autoservicio

En ocasiones

autoservicio

Ayuntamient

o

CNE*

Regulador de la

calidad de los

servicios

Pro Consumidor Ministerio de salud

pública. INAPA,

MMARN

Ministerio de

salud pública,

INAPA, MMARN

INAPA INAPA COPE, INDRHI, CAC Superintendencia

de Electricidad

Vigilancia y

fiscalización

PGR - Ministerio Público INDRHI Superintendencia

de Electricidad

MMARN Ayuntamient

o

Sanciones

PGR - Ministerio Público Superintendencia

de Electricidad

MMARN Ayuntamient

o

Resolución de

conflictos

PGR - Ministerio Público.

Consejo Nacional de

Medio Ambiente y

Recursos Naturales.

Junta de Regantes Superintendencia

de Electricidad,

COPE

MMARN Ayuntamient

o

Observatorio

del Agua y

COPE

Monitoreo de

cantidad

Observatorio Nacional

del Agua- ONAMET.

INDRHI, MMARN

INDRHI EGEHID, COE MMARN Ayuntamient

o

Monitoreo de

calidad

MMARN Junta de Regantes EGEHID MMARN

Sistemas de

información

INDRHI, ONAMET INDRHI Superintendencia

de Electricidad

MMARN Ayuntamient

o

SNPMRD,

Sistema Nal.

Integrado de

Información

sobre riesgos a

desastres

Mapa de la gestión del agua

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0

1

2

3

4

5

A. MARCO INSTITUCIONAL, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

B. CAPACITACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA TÉCNICA

C. MONITOREO, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE INFORMACIÓN

D. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR

E. MANEJO DE CUENCAS Y GESTIÓN DE RIESGOS

F. EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA

G. REGULACIÓN Y VIGILANCIA DEL USO DEL AGUA

Gestión de los recursos hídricos desde la perspectiva local

La gestión del agua en la cuenca

• Análisis de los elementos de la gestión del agua en el país y sus repercusiones en la cuenca

• Análisis participativo

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Indicadores de Seguridad hídrica municipal

• Prioridades municipales sobre elementos de la Seguridad Hídrica

• Capacidades municipales de gestión del agua

• Plan municipal de adaptación de la gestión de los recursos hídricos

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Planes Municipales de Adaptación

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Muchas gracias!

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G R A C I A S

Por: Dr. Freddy Picado

Taller Regional MAPA-CEPAL Santiago, 2 – 4 de junio de 2015