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Disponibilidad Hídrica Actual y Disponibilidad Hídrica Futura en contexto de cambio climático
WILSON SUAREZ ALAYZAOSCAR FELIPE OBANDOHECTOR VERA AREVALO
SENAMHI
Hacia el InterCLIMA Nacional 2012
Desafíos para el desarrollo regional en un contexto de clima cambiante, aportes desde el
conocimiento de la ciencia y los saberes
Abancay, 20 y 21 Septiembre de 2012REGION APURÍMAC
Disponibilidad Hídrica Actual y Disponibilidad Hídrica Futura en contexto de cambio climático - SENAMHI
CONTENIDO
1. ¿Cuáles han sido los objetivos del estudio? 2. ¿Cuál ha sido su alcance? 3. ¿Qué metodologías y técnicas se han empleado para el estudio?
4. ¿Cuáles han sido los resultados del estudio?
a. ¿Cuáles son los caudales históricos estimados para cada una de las grandes cuencas, y qué características se pueden destacar?
b. ¿Qué cambios se proyectan en los caudales hídricos en las grandes cuencas, de acuerdo a los escenarios de cambio climático?
5. Limitaciones, vacíos y aspectos que requieren ser emprendidos por nuevas investigaciones
6. Recomendaciones.
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Abancay, 20 y 21 Septiembre de 2012
REGION APURÍMAC
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1. ¿Cuáles han sido los objetivos del estudio?
• Evaluación de la precipitación como principal componente del balance hídrico.
• Evaluación de la oferta hídrica superficial en las regiones de Cusco y Apurímac.
• Análisis de los cambios futuros en un contexto de cambio climático en la oferta hídrica superficial en la regiones Cusco y Apurímac.
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2. ¿Cuál ha sido su alcance?
30 0 30 60 9015Kilometros
ÁreaUrubamba: 59071.23km²Apurímac: 41479.3 km²Pampas: 23236.3 km²
Actividades principales-Turismo (Machu Picchu).-Agricultura-Minería formal-Ganadería
Legenda
Rios_principales_cuenca
Cuencas
NOMBRE
Cuenca Pampas
Cuenca Urubamba
Intercuenca Alto Apurímac
Intercuenca Bajo Apurímac
30 0 30 60 9015Kilometros
71°0'0"W
71°0'0"W
72°0'0"W
72°0'0"W
73°0'0"W
73°0'0"W
74°0'0"W
74°0'0"W
75°0'0"W
75°0'0"W
10°0
'0"S
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'0"S
11°0
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12°0
'0"S
12°0
'0"S
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'0"S
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'0"S
14°0
'0"S
15°0
'0"S
15°0
'0"S
16°0
'0"S
30 0 30 60 9015Kilometros
Km 105
Pampas
Angostura
Pte Cunyac
Paucartambo
CuencaCuenca EstaciónEstación InicioInicio FinFinApurímac Angostura 1967 1996
Apurímac Pte. Cunyac 1995 2008
Urubamba Km 105 1964 2009
Urubamba Paucartambo 19641994
19712004
Pampas Pampas 1967 1979
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Generación de caudales en micro cuencas
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3. ¿Qué metodologías y técnicas se han empleado para el estudio?
•Evaluación de la precipitación por el método del vector regional
La homogenización de los datos se realizo en base al concepto de zonas homogéneas, partiendo de la hipótesis que en una zona dada las precipitaciones presentan características similares respecto a su variabilidad temporal, consideró que una zona climática puede estar representada por un vector cuya esperanza matemática es igual a 1.
•Caracterización de los caudales actuales
Modelo WEAP para generar modelo de la oferta hídrica (calibrado por la constante de Nash), Modelo GR2M para generación de caudales en micro cuencas.
•Caracterización de los caudales futuros
Escenarios climáticos proporcionados por el componente climático (A1B para horizonte 2030-39).
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Wilson SuarezWilson Suarez
El Modelo WEAP es semi espacializado basado en el Análisis de la Oferta-Demanda a paso de tiempo mensual.Solo se considero la Oferta Hídrica tomando como datos base la PP, T°, humedad y Velocidad del Viento.
Balde 1
Balde 2
Percolación = Conductividad en zona de raíces * (1-direccion de flujo)*Z2²
Z1(%)
Z2(%)
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Modelo GR2M (CEMAGREF FRANCIA)
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Escenario, modelo climático y Horizonte de trabajo (2030-39)Escenario, modelo climático y Horizonte de trabajo (2030-39)
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4. ¿Cuáles han sido los resultados del estudio?PRECIPITACION Y HOMOGENIZACIONPRECIPITACION Y HOMOGENIZACION37 estaciones seleccionadasMétodo del vector regional por Hydracces
Región 1, ubicada en la parte alta de la cuenca del río Urubamba en un margen de altitud que va por encima de los 2700 metros hasta su punto más alto. Región 2, Ubicada en la parte media alta de la cuenca del río Apurímac margen de altitud que va por encima de los 2700 metros hasta su punto más alto. Región 3, Considera la parte media alta de la cuenca del río Pampas margen de altitud que va por encima de los 1600 metros aproximadamente. Región 4, considera la parte baja de la cuenca del río Pampas que va desde los 1000 metros aproximadamente hasta casi 5000 metros. Región 5, Considera la parte baja de la cuenca del río Apurímac hasta el punto de unión con el río Mantaro. va desde los 1000 metros aproximadamente hasta casi 5000 metros (alguna cumbres no mas). Región 6, Considera la parte baja de la cuenca del río Urubamba, va desde los 750 metros aproximadamente hasta algunas cumbres próximas a los 4000 metros
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4. ¿Cuáles han sido los resultados del estudio?
Región 6
Región 2
Región 3
Región 1
Región 5
Región 4
PRECIPITACION Y HOMOGENIZACIONPRECIPITACION Y HOMOGENIZACIONVector 6 no muy representativoPrecipitación disminuye próximo al Pacifico
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a. ¿Cuáles son los caudales históricos estimados para cada una de las grandes cuencas, y qué características se pueden destacar? WEAP para el
Urubamba, Pampas y Apurímac
53 catchements generados
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Calibración Validación Calibración Validación Calibración Validación
Angostura 54.6 58.5 70.8 81.8 0.65 0.76
Pte. Cunyac 85.0 31.1 0.92Paucartambo 60.2 60.2 39.9 -12.5 0.79 0.62Pampas 57.0 29.7 0.63Km 105 84.7 85.9 -9.2 8.2 0.86 0.87
Fuente: Elaboración propia
NASH BIAS R2
30 0 30 60 9015Kilometros
71°0'0"W
71°0'0"W
72°0'0"W
72°0'0"W
73°0'0"W
73°0'0"W
74°0'0"W
74°0'0"W
75°0'0"W
75°0'0"W
10°0
'0"S
11°0
'0"S
11°0
'0"S
12°0
'0"S
12°0
'0"S
13°0
'0"S
13°0
'0"S
14°0
'0"S
14°0
'0"S
15°0
'0"S
15°0
'0"S
16°0
'0"S
30 0 30 60 9015Kilometros
Km 105
Pampas
Angostura
Pte Cunyac
Paucartambo
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0
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sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago
M3/
seg
Km 10550%
75%
80%
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sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago
M3/
seg
Paucartambo50%
75%
80%
90%
95%
sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago Promedio
promedio (m3/s) 3.2 3.2 4.3 7.3 18.9 27.8 28.9 12.4 6.1 4.6 3.8 3.3 10.3desviación 1.1 1.0 2.4 3.7 11.4 16.6 17.1 5.1 2.0 1.2 0.9 1.0 3.5
Angostura coe. variación 0.35 0.31 0.55 0.51 0.61 0.60 0.59 0.41 0.33 0.26 0.24 0.30 0.34Máximo (m3/s) 5.9 5.7 12.6 18.2 64.8 76.7 87.5 23.5 12.3 7.9 5.7 5.3 17.3Mínimo (m3/s) 1.0 1.2 1.4 1.8 3.9 1.8 4.1 3.0 2.4 1.7 1.7 1.4 3.7promedio (m3/s) 101.0 124.6 176.5 301.6 626.4 879.6 836.8 479.5 244.6 172.7 124.6 104.8 347.7desviación 40.3 70.7 127.3 190.2 265.3 353.2 432.7 226.7 102.7 72.1 42.3 38.7 125.8
Cunyac coe. variación 0.40 0.57 0.72 0.63 0.42 0.40 0.52 0.47 0.42 0.42 0.34 0.37 0.36Máximo (m3/s) 205.7 421.9 673.9 1191.1 1360.4 2280.7 3054.1 1237.3 569.7 422.8 261.9 219.0 810.8Mínimo (m3/s) 51.3 47.6 42.2 79.9 177.2 306.7 288.2 166.8 99.0 80.2 64.6 55.3 169.9promedio (m3/s) 6.1 9.9 17.8 33.0 53.8 68.9 59.3 36.4 17.3 10.4 6.9 5.7 27.1desviación 2.3 4.5 7.9 11.0 13.9 16.1 15.0 10.9 4.9 2.3 2.1 2.1 5.0
Paucartambo coe. variación 0.37 0.46 0.44 0.33 0.26 0.23 0.25 0.30 0.28 0.22 0.30 0.37 0.18Máximo (m3/s) 13.2 23.2 39.5 60.2 99.1 112.2 90.2 63.3 32.8 17.9 14.9 13.4 38.9Mínimo (m3/s) 3.0 3.6 5.1 12.3 28.4 35.5 26.5 16.8 8.4 7.2 4.8 3.2 15.1promedio (m3/s) 55.2 65.8 92.6 155.6 325.3 466.3 462.5 282.1 143.0 89.7 63.2 52.6 187.8desviación 25.5 27.9 51.0 76.6 130.3 199.5 176.2 130.5 53.3 28.6 19.1 21.6 53.3
Pampas coe. variación 0.46 0.42 0.55 0.49 0.40 0.43 0.38 0.46 0.37 0.32 0.30 0.41 0.28Máximo (m3/s) 175.1 148.0 227.3 420.7 689.4 987.4 884.1 839.8 312.8 155.7 137.1 154.1 322.7Mínimo (m3/s) 29.8 30.0 26.6 49.3 118.2 157.5 170.1 100.6 56.6 43.2 39.8 28.8 89.9promedio (m3/s) 35.2 45.3 72.1 123.9 252.6 301.8 295.9 173.9 76.1 47.8 39.0 34.8 124.9desviación 5.0 9.8 33.0 44.6 75.1 86.1 79.5 58.3 20.2 8.8 7.3 4.9 24.0
Km 105 coe. variación 0.14 0.22 0.46 0.36 0.30 0.29 0.27 0.34 0.27 0.18 0.19 0.14 0.19Máximo (m3/s) 50.8 75.4 171.6 217.0 510.9 502.9 447.8 318.4 117.7 80.4 67.3 54.4 178.4Mínimo (m3/s) 28.2 31.1 41.6 58.8 115.1 128.5 137.1 74.9 45.8 35.0 32.0 28.6 83.7
sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago Promedio
promedio (m3/s) 3.2 3.2 4.3 7.3 18.9 27.8 28.9 12.4 6.1 4.6 3.8 3.3 10.3desviación 1.1 1.0 2.4 3.7 11.4 16.6 17.1 5.1 2.0 1.2 0.9 1.0 3.5
Angostura coe. variación 0.35 0.31 0.55 0.51 0.61 0.60 0.59 0.41 0.33 0.26 0.24 0.30 0.34Máximo (m3/s) 5.9 5.7 12.6 18.2 64.8 76.7 87.5 23.5 12.3 7.9 5.7 5.3 17.3Mínimo (m3/s) 1.0 1.2 1.4 1.8 3.9 1.8 4.1 3.0 2.4 1.7 1.7 1.4 3.7promedio (m3/s) 101.0 124.6 176.5 301.6 626.4 879.6 836.8 479.5 244.6 172.7 124.6 104.8 347.7desviación 40.3 70.7 127.3 190.2 265.3 353.2 432.7 226.7 102.7 72.1 42.3 38.7 125.8
Cunyac coe. variación 0.40 0.57 0.72 0.63 0.42 0.40 0.52 0.47 0.42 0.42 0.34 0.37 0.36Máximo (m3/s) 205.7 421.9 673.9 1191.1 1360.4 2280.7 3054.1 1237.3 569.7 422.8 261.9 219.0 810.8Mínimo (m3/s) 51.3 47.6 42.2 79.9 177.2 306.7 288.2 166.8 99.0 80.2 64.6 55.3 169.9promedio (m3/s) 6.1 9.9 17.8 33.0 53.8 68.9 59.3 36.4 17.3 10.4 6.9 5.7 27.1desviación 2.3 4.5 7.9 11.0 13.9 16.1 15.0 10.9 4.9 2.3 2.1 2.1 5.0
Paucartambo coe. variación 0.37 0.46 0.44 0.33 0.26 0.23 0.25 0.30 0.28 0.22 0.30 0.37 0.18Máximo (m3/s) 13.2 23.2 39.5 60.2 99.1 112.2 90.2 63.3 32.8 17.9 14.9 13.4 38.9Mínimo (m3/s) 3.0 3.6 5.1 12.3 28.4 35.5 26.5 16.8 8.4 7.2 4.8 3.2 15.1promedio (m3/s) 55.2 65.8 92.6 155.6 325.3 466.3 462.5 282.1 143.0 89.7 63.2 52.6 187.8desviación 25.5 27.9 51.0 76.6 130.3 199.5 176.2 130.5 53.3 28.6 19.1 21.6 53.3
Pampas coe. variación 0.46 0.42 0.55 0.49 0.40 0.43 0.38 0.46 0.37 0.32 0.30 0.41 0.28Máximo (m3/s) 175.1 148.0 227.3 420.7 689.4 987.4 884.1 839.8 312.8 155.7 137.1 154.1 322.7Mínimo (m3/s) 29.8 30.0 26.6 49.3 118.2 157.5 170.1 100.6 56.6 43.2 39.8 28.8 89.9promedio (m3/s) 35.2 45.3 72.1 123.9 252.6 301.8 295.9 173.9 76.1 47.8 39.0 34.8 124.9desviación 5.0 9.8 33.0 44.6 75.1 86.1 79.5 58.3 20.2 8.8 7.3 4.9 24.0
Km 105 coe. variación 0.14 0.22 0.46 0.36 0.30 0.29 0.27 0.34 0.27 0.18 0.19 0.14 0.19Máximo (m3/s) 50.8 75.4 171.6 217.0 510.9 502.9 447.8 318.4 117.7 80.4 67.3 54.4 178.4Mínimo (m3/s) 28.2 31.1 41.6 58.8 115.1 128.5 137.1 74.9 45.8 35.0 32.0 28.6 83.7
sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago Promedio
promedio (m3/s) 3.2 3.2 4.3 7.3 18.9 27.8 28.9 12.4 6.1 4.6 3.8 3.3 10.3desviación 1.1 1.0 2.4 3.7 11.4 16.6 17.1 5.1 2.0 1.2 0.9 1.0 3.5
Angostura coe. variación 0.35 0.31 0.55 0.51 0.61 0.60 0.59 0.41 0.33 0.26 0.24 0.30 0.34Máximo (m3/s) 5.9 5.7 12.6 18.2 64.8 76.7 87.5 23.5 12.3 7.9 5.7 5.3 17.3Mínimo (m3/s) 1.0 1.2 1.4 1.8 3.9 1.8 4.1 3.0 2.4 1.7 1.7 1.4 3.7promedio (m3/s) 101.0 124.6 176.5 301.6 626.4 879.6 836.8 479.5 244.6 172.7 124.6 104.8 347.7desviación 40.3 70.7 127.3 190.2 265.3 353.2 432.7 226.7 102.7 72.1 42.3 38.7 125.8
Cunyac coe. variación 0.40 0.57 0.72 0.63 0.42 0.40 0.52 0.47 0.42 0.42 0.34 0.37 0.36Máximo (m3/s) 205.7 421.9 673.9 1191.1 1360.4 2280.7 3054.1 1237.3 569.7 422.8 261.9 219.0 810.8Mínimo (m3/s) 51.3 47.6 42.2 79.9 177.2 306.7 288.2 166.8 99.0 80.2 64.6 55.3 169.9promedio (m3/s) 6.1 9.9 17.8 33.0 53.8 68.9 59.3 36.4 17.3 10.4 6.9 5.7 27.1desviación 2.3 4.5 7.9 11.0 13.9 16.1 15.0 10.9 4.9 2.3 2.1 2.1 5.0
Paucartambo coe. variación 0.37 0.46 0.44 0.33 0.26 0.23 0.25 0.30 0.28 0.22 0.30 0.37 0.18Máximo (m3/s) 13.2 23.2 39.5 60.2 99.1 112.2 90.2 63.3 32.8 17.9 14.9 13.4 38.9Mínimo (m3/s) 3.0 3.6 5.1 12.3 28.4 35.5 26.5 16.8 8.4 7.2 4.8 3.2 15.1promedio (m3/s) 55.2 65.8 92.6 155.6 325.3 466.3 462.5 282.1 143.0 89.7 63.2 52.6 187.8desviación 25.5 27.9 51.0 76.6 130.3 199.5 176.2 130.5 53.3 28.6 19.1 21.6 53.3
Pampas coe. variación 0.46 0.42 0.55 0.49 0.40 0.43 0.38 0.46 0.37 0.32 0.30 0.41 0.28Máximo (m3/s) 175.1 148.0 227.3 420.7 689.4 987.4 884.1 839.8 312.8 155.7 137.1 154.1 322.7Mínimo (m3/s) 29.8 30.0 26.6 49.3 118.2 157.5 170.1 100.6 56.6 43.2 39.8 28.8 89.9promedio (m3/s) 35.2 45.3 72.1 123.9 252.6 301.8 295.9 173.9 76.1 47.8 39.0 34.8 124.9desviación 5.0 9.8 33.0 44.6 75.1 86.1 79.5 58.3 20.2 8.8 7.3 4.9 24.0
Km 105 coe. variación 0.14 0.22 0.46 0.36 0.30 0.29 0.27 0.34 0.27 0.18 0.19 0.14 0.19Máximo (m3/s) 50.8 75.4 171.6 217.0 510.9 502.9 447.8 318.4 117.7 80.4 67.3 54.4 178.4Mínimo (m3/s) 28.2 31.1 41.6 58.8 115.1 128.5 137.1 74.9 45.8 35.0 32.0 28.6 83.7
Desafíos para el desarrollo regional en un contexto de clima cambiante, aportes desde el conocimiento de la ciencia y los saberes
Abancay, 20 y 21 Septiembre de 2012
REGION APURÍMAC
Disponibilidad Hídrica Actual y Disponibilidad Hídrica Futura en contexto de cambio climático - SENAMHI
Caudales generados para las sub cuencas del rio Urubamba.a) Vilcanota, b) Mapacho, c) Medio Urubamba y d) Bajo Urubamba.
Desafíos para el desarrollo regional en un contexto de clima cambiante, aportes desde el conocimiento de la ciencia y los saberes
Abancay, 20 y 21 Septiembre de 2012
REGION APURÍMAC
Disponibilidad Hídrica Actual y Disponibilidad Hídrica Futura en contexto de cambio climático - SENAMHI
Caudales generados para las sub cuencas del rio Apurímac a) Sub cuenca Pachachaca
Parámetro Unidad Valor
Area drenaje Km2 8047.5
Caudal promedio anual m3/s 74.5
Caudal máximo m3/s 738.1 Caudal mínimo m3/s 5.7
Caudal promedio anual en años secos m3/s 138.1 Caudal promedio anual en años húmedos m3/s 266.5
Caudal promedio anual al 50% persistencia m3/s 69.1 Caudal promedio anual al 75% persistencia m3/s 59.7 Caudal promedio anual al 90% persistencia m3/s 55.4
Caudal promedio anual en años "Niño" m3/s 64.9 Caudal promedio anual en años "La Niña" m3/s 82.2
Desafíos para el desarrollo regional en un contexto de clima cambiante, aportes desde el conocimiento de la ciencia y los saberes
Abancay, 20 y 21 Septiembre de 2012
REGION APURÍMAC
Disponibilidad Hídrica Actual y Disponibilidad Hídrica Futura en contexto de cambio climático - SENAMHI
Caudales generados para las sub cuencas del rio Apurímac b) Oropesa c) Santo Tomás
Parámetro Unidad Valor
Area drenaje Km2 4581
Caudal promedio anual m3/s 55.3
Caudal máximo m3/s 594.75 Caudal mínimo m3/s 5.21964
Caudal promedio anual en años secos m3/s 102.96 Caudal promedio anual en años húmedos m3/s 204.96
Caudal promedio anual al 50% persistencia m3/s 50.2 Caudal promedio anual al 75% persistencia m3/s 44.1 Caudal promedio anual al 90% persistencia m3/s 42.8
Caudal promedio anual en años "Niño" m3/s 51.2 Caudal promedio anual en años "La Niña" m3/s 53.7
Parámetro Unidad Valor
Area drenaje Km2 3844.3
Caudal promedio anual m3/s 41.8
Caudal máximo m3/s 385.7 Caudal mínimo m3/s 4.2
Caudal promedio anual en años secos m3/s 79.4 Caudal promedio anual en años húmedos m3/s 149.9
Caudal promedio anual al 50% persistencia m3/s 39.2 Caudal promedio anual al 75% persistencia m3/s 34.4 Caudal promedio anual al 90% persistencia m3/s 33.9
Caudal promedio anual en años "Niño" m3/s 38.5 Caudal promedio anual en años "La Niña" m3/s 42.1
Desafíos para el desarrollo regional en un contexto de clima cambiante, aportes desde el conocimiento de la ciencia y los saberes
Abancay, 20 y 21 Septiembre de 2012
REGION APURÍMAC
Disponibilidad Hídrica Actual y Disponibilidad Hídrica Futura en contexto de cambio climático - SENAMHI
Caudales generados para la sub cuenca Pachachaca (Microcuencas)
Código Area Altitud Tmáx Tmed Tmin P ETP Cesc ETR Caudal
MC Km2 msnm oC oC oC mm mm mm m3/s
1 222.1 2971.3 22.2 15.1 7.9 682.6 1484.4 0.25 510.2 1.3
2 171.1 3015.3 21.6 14.9 8.2 759.4 1432.5 0.30 529.2 1.3
BAJA 3 87.2 3847.4 18.3 11.0 3.8 722.6 1307.3 0.32 493.5 0.7
5 10.6 2869.3 20.9 13.6 6.4 716.2 1427.1 0.28 513.5 0.1
6 144.0 2849.5 22.6 15.5 8.5 665.4 1498.9 0.25 501.2 0.8
7 99.6 3650.0 18.2 10.5 2.9 793.6 1319.1 0.33 532.3 0.9
10 142.4 4434.0 14.3 6.4 -1.5 852.7 1144.6 0.44 476.1 1.8
27 701.4 3170.3 20.6 13.8 7.1 732.6 1389.3 0.30 512.7 5.3
CODIFICACION 4 103.1 3647.6 18.6 11.5 4.4 570.9 1316.4 0.26 424.8 0.5
MICROCUENCAS 8 94.4 3976.7 17.9 10.8 3.8 606.2 1286.3 0.27 441.0 0.5
MEDIA 9 140.1 3686.1 19.7 12.7 5.7 758.3 1365.1 0.32 517.1 1.2
11 94.9 3544.2 18.4 10.9 3.5 688.5 1321.3 0.30 481.1 0.7
12 118.8 3360.1 19.9 12.6 5.3 655.9 1385.2 0.25 494.9 0.7
24 580.2 3642.2 16.6 8.7 0.8 706.2 1251.0 0.32 478.6 4.5
28 373.5 2739.4 22.2 15.4 8.6 750.1 1465.1 0.29 535.2 2.7
13 72.5 3073.1 21.4 14.3 7.2 818.9 1447.6 0.31 561.5 0.6
14 148.2 3866.6 16.6 9.2 1.8 826.2 1241.5 0.38 515.9 1.6
15 135.4 3703.8 17.3 9.8 2.3 783.2 1279.9 0.35 510.8 1.3
16 87.6 3701.4 18.2 10.2 2.3 814.7 1332.8 0.36 519.9 0.9
17 114.9 3159.4 18.8 11.2 3.5 836.0 1351.9 0.36 536.9 1.2
ALTA 18 668.0 4021.0 17.0 9.3 1.6 742.5 1270.7 0.34 487.3 5.8
19 281.8 4474.6 15.6 7.3 -0.9 698.7 1216.7 0.35 454.2 2.4
20 326.1 4100.0 14.6 6.3 -2.0 804.3 1171.4 0.37 504.0 3.4
21 698.2 4037.9 14.1 5.6 -3.0 816.8 1148.3 0.42 473.0 8.2
22 967.3 4313.1 17.3 9.3 1.4 834.2 1290.5 0.40 502.7 11.0
23 519.0 3902.4 18.1 10.6 3.1 726.5 1311.9 0.31 499.1 4.0
25 407.2 4072.1 16.0 8.0 0.1 849.5 1228.7 0.41 505.1 4.8
26 538.0 4576.9 14.6 6.4 -1.9 840.9 1168.6 0.41 496.8 6.3
0 8047.5 3816.8 17.6 9.9 2.2 768 1288.3 0.35 497.6 74.5
ZONA
Subcuenca global
FICHA 7.5 : PARAMETROS HIDROCLIMATICOS A NIVEL ANUAL EN CUENCA DEL RÍO APURIMACSUBCUENCA : PACHACHACA
Desafíos para el desarrollo regional en un contexto de clima cambiante, aportes desde el conocimiento de la ciencia y los saberes
Abancay, 20 y 21 Septiembre de 2012
REGION APURÍMAC
Disponibilidad Hídrica Actual y Disponibilidad Hídrica Futura en contexto de cambio climático - SENAMHI
Caudales generados para la sub cuenca Oropesa (microcuencas)
Código Area Altitud Tmáx Tmed Tmin P ETP Cesc ETR Caudal
MC Km2 msnm oC oC oC mm mm mm m3/s
3 166.0 4043.6 16.6 8.8 1.0 923.3 1251.8 0.42 534.7 2.40
BAJA 1 72.5 3152.9 19.8 12.5 5.3 767.5 1376.7 0.34 504.6 0.71
25 181.5 2318.8 23.6 16.5 9.4 736.3 1542.9 0.27 536.7 1.35
26 372.2 3684.6 17.8 10.6 3.4 919.3 1289.7 0.41 543.4 5.21
4 74.1 4347.2 15.1 7.5 0.0 794.2 1174.3 0.44 446.5 0.96
2 42.5 3932.1 16.0 8.6 1.3 799.9 1207.6 0.39 487.2 0.49
5 41.0 4135.9 15.8 8.3 0.7 921.2 1206.1 0.44 516.3 0.62
6 41.6 3959.3 16.4 9.0 1.6 900.5 1233.3 0.42 518.5 0.59
CODIFICACION 7 39.2 3696.2 17.3 9.5 1.7 833.1 1282.8 0.38 520.4 0.46
MICROCUENCAS MEDIA 8 7.1 2862.5 20.9 13.3 5.8 833.6 1445.3 0.33 562.0 0.07
9 39.5 3854.9 17.5 10.2 2.9 800.9 1281.1 0.36 509.1 0.43
10 0.9 3300.4 21.0 13.8 6.7 868.3 1429.4 0.35 568.7 0.01
11 90.6 3845.2 17.0 8.9 0.8 669.7 1279.2 0.32 458.2 0.71
12 62.1 4221.1 14.6 6.9 -0.7 717.6 1153.2 0.36 456.7 0.60
13 46.0 4207.2 16.6 9.0 1.5 733.6 1245.8 0.35 480.0 0.43
14 152.8 4225.0 15.4 7.4 -0.7 787.3 1201.0 0.39 482.8 1.73
27 329.5 2654.9 22.0 14.6 7.2 722.9 1486.7 0.26 533.8 2.32
28 137.8 3644.1 17.2 9.1 1.1 767.7 1284.8 0.35 500.9 1.37
29 198.4 3900.0 15.4 7.4 -0.6 764.8 1198.9 0.38 476.1 2.13
30 242.9 4097.0 16.2 8.2 0.3 846.4 1235.6 0.41 498.7 3.14
22 55.0 4550.0 13.8 5.1 -3.5 626.3 1130.6 0.34 410.3 0.44
19 62.0 4478.4 13.9 5.6 -2.7 637.6 1134.5 0.33 427.0 0.49
15 159.7 4080.8 15.2 7.0 -1.2 719.1 1193.3 0.36 459.9 1.54
16 45.2 4689.5 14.0 5.7 -2.5 749.3 1135.8 0.38 466.9 0.47
17 44.0 4300.0 14.0 5.6 -2.8 775.9 1137.0 0.41 457.4 0.52
18 87.6 4508.5 13.5 5.5 -2.5 762.7 1112.9 0.41 452.4 1.01
20 54.5 4491.6 13.7 5.7 -2.3 765.7 1119.5 0.43 439.7 0.66
21 54.0 4550.0 14.0 5.7 -2.6 632.1 1138.0 0.35 411.2 0.44
23 94.7 4654.5 13.6 5.5 -2.5 786.2 1116.3 0.42 455.0 1.17
24 69.9 4815.3 12.3 3.8 -4.7 684.3 1057.1 0.39 415.3 0.70
31 308.9 3700.0 18.7 10.6 2.6 829.7 1357.5 0.36 528.8 3.46
32 307.7 4050.0 15.6 7.4 -0.9 728.9 1214.3 0.35 473.3 2.93
33 162.9 4650.0 13.6 5.2 -3.1 829.5 1121.7 0.44 463.0 2.22
0 3844.0 3855.5 16.9 9.0 1.2 786.1 1262.2 0.37 493.9 41.80
ZONA
Subcuenca global
FICHA 7.4 : PARAMETROS HIDROCLIMATICOS A NIVEL ANUAL EN CUENCA DEL RÍO APURIMACSUBCUENCA : OROPESA
Desafíos para el desarrollo regional en un contexto de clima cambiante, aportes desde el conocimiento de la ciencia y los saberes
Abancay, 20 y 21 Septiembre de 2012
REGION APURÍMAC
Disponibilidad Hídrica Actual y Disponibilidad Hídrica Futura en contexto de cambio climático - SENAMHI
Caudales generados para la sub cuenca Santo Tomás (Microcuencas)
Código Area Altitud Tmáx Tmed Tmin P ETP Cesc ETR Caudal
MC Km2 msnm oC oC oC mm mm mm m3/s
1 63.0 3532.2 18.4 10.9 3.4 938.2 1326.8 0.40 565.7 0.9
2 79.2 3946.6 16.4 8.5 0.7 845.0 1240.3 0.41 497.3 1.1
3 45.6 4003.5 16.6 8.6 0.6 882.1 1253.6 0.41 518.4 0.7
4 50.2 3950.0 16.9 8.9 0.9 904.0 1271.4 0.41 529.2 0.7
5 75.8 4355.0 14.9 7.0 -0.8 796.7 1175.0 0.43 455.6 1.0
BAJA 6 77.4 3850.0 17.1 9.0 0.9 775.7 1284.7 0.36 499.9 0.9
7 51.4 4093.9 16.8 8.9 0.9 824.8 1262.6 0.38 509.8 0.6
CODIFICACION 9 116.7 4198.6 15.4 7.3 -0.7 735.7 1201.0 0.32 497.7 1.1
MICROCUENCAS 10 96.9 4100.0 15.9 7.8 -0.4 790.3 1224.3 0.39 482.6 1.2
22 493.7 3442.1 19.1 11.5 3.8 879.5 1360.1 0.36 561.7 6.3
23 350.8 4038.3 16.5 8.8 1.2 967.3 1240.1 0.45 527.3 6.1
24 229.5 3943.6 17.9 10.4 2.8 933.7 1305.3 0.39 567.5 3.3
8 151.6 4100.9 16.3 8.2 0.2 767.0 1242.8 0.40 458.1 1.9
11 136.9 3709.2 17.1 8.9 0.8 909.8 1285.0 0.39 557.3 1.9
MEDIA 14 263.0 3950.0 16.9 8.7 0.6 661.0 1273.8 0.34 436.3 2.4
15 373.9 3850.0 17.2 9.2 1.2 704.9 1286.8 0.30 491.1 3.2
21 342.9 3200.0 19.7 11.8 3.9 879.0 1401.0 0.36 561.8 4.3
19 206.2 4422.3 15.3 7.2 -0.8 739.2 1197.0 0.35 477.5 2.1
12 62.1 3977.6 16.0 7.5 -1.0 893.5 1240.3 0.41 523.0 0.9
13 307.7 4550.0 13.7 5.3 -3.1 708.8 1128.0 0.40 423.4 3.5
ALTA 16 328.8 4589.4 14.3 5.6 -3.2 680.8 1163.4 0.35 442.5 3.1
17 287.8 4633.0 13.8 5.4 -2.9 735.9 1131.8 0.39 449.2 3.3
18 264.9 4825.0 13.1 4.7 -3.7 761.6 1096.9 0.43 435.5 3.4
20 125.1 3792.3 17.5 9.1 0.7 778.1 1312.0 0.32 532.2 1.2
0 4581.0 4043.1 16.4 8.3 0.3 800 1247.7 0.38 497.0 55.30
ZONA
Subcuenca global
FICHA 7.3 : PARAMETROS HIDROCLIMATICOS A NIVEL ANUAL EN CUENCA DEL RÍO APURIMACSUBCUENCA : SANTO TOMAS
Desafíos para el desarrollo regional en un contexto de clima cambiante, aportes desde el conocimiento de la ciencia y los saberes
Abancay, 20 y 21 Septiembre de 2012
REGION APURÍMAC
Disponibilidad Hídrica Actual y Disponibilidad Hídrica Futura en contexto de cambio climático - SENAMHI
020406080
100120140160180200
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
mm
Paucartambo
Referencia (1971-2000) Referencia (1990-1999) Referencia (1979-2003)
Echam5 (2030-39) NCAR (2030-39) MRI (2030-39)
0
50
100
150
200
250
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
mm
Km 105
Referencia (1971-2000) Referencia (1990-1999) Referencia (1979-2003)
Echam5 (2030-39) NCAR (2030-39) MRI (2030-39)
Mes Referencia Echam5 Referencia NCAR Referencia MRI(1971-00) (2030-39) (1990-99) (2030-39) (1979-03) (2030-39)
ene 153.1 205.5 144.6 186.7 155.9 182feb 131.4 139.6 133.4 155 134.9 139.2mar 114 163.2 103 134.7 120.1 130.7abr 47.5 57.5 36.2 54.8 45.7 58.2may 8.4 7.8 5.9 8.6 7.8 9.4jun 5.6 5.1 8.5 7.8 6 6.4jul 3.1 1.9 1 3.1 4.3 3
ago 9.6 2.1 9.7 9.9 9.2 11.4sep 19.2 18.9 18.6 25.9 18.1 19.8oct 44.5 35.2 45.8 54.2 49.6 50.4nov 73.1 69.4 80.5 75.6 75.8 84.4dic 111.4 116.7 119.9 120.7 113 126.6ene 141.8 180.4 134.3 164.3 144.6 155.1feb 127.3 129.3 128.3 146.7 129.4 145.9mar 113.6 154.8 99.3 128.6 118.8 132.2abr 45.9 74.9 33.2 51.7 44.8 55.4may 8.7 11.1 5.3 9.2 8.5 9.3jun 5.7 5.1 10.3 7.9 6.4 6.6jul 3.3 1.9 0.9 3.5 4.6 2.9
ago 10.4 1.5 11.7 10.7 10.2 12.3sep 17.7 9.4 16.2 22.9 16.4 16.6oct 39.5 32.3 39.5 47.9 46 43nov 66.1 64.2 71.1 69.6 67.9 77.3dic 106 113.7 115.4 116.8 108 107
mm
Km 1
05Pa
ucar
tam
bo
b. ¿Qué cambios se proyectan en los caudales hídricos en las grandes cuencas, de acuerdo a los escenarios de cambio climático?
Precipitación
Desafíos para el desarrollo regional en un contexto de clima cambiante, aportes desde el conocimiento de la ciencia y los saberes
Abancay, 20 y 21 Septiembre de 2012
REGION APURÍMAC
Disponibilidad Hídrica Actual y Disponibilidad Hídrica Futura en contexto de cambio climático - SENAMHI
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
M3/
s
Paucartambo
1980-2000 Echam5 MRI NCAR Promedio
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
M3/
s
Km. 105
1980-2000 Echam5 MRI NCAR Promedio
(∆%)Referencia ECHAM5 MRI NCAR Promedio ECHAM5 MRI NCAR Promedio
1980-00 2030-39 2030-39 2030-39 2030-39 2030-39 2030-39 2030-39 2030-2039ene 50.1 63.3 60.5 64.7 62.9 26.4 20.9 29.3 25.5feb 58.8 75.7 77.1 82.1 78.3 28.7 31 39.6 33.1mar 53.3 79.3 70 70.6 73.3 48.7 31.3 32.5 37.5abr 36.3 53.7 43.7 42.7 46.7 47.8 20.4 17.6 28.6may 17.8 23.9 20.1 19.8 21.3 34 12.7 11 19.2jun 11.9 13.6 12.2 12.4 12.8 14.3 2.6 4.4 7.1jul 8.6 7.9 7.5 7.7 7.7 -7.6 -12.7 -10.7 -10.3
ago 7.8 5.1 6.4 6.3 5.9 -35.2 -18.3 -19.5 -24.3sep 8 4.5 6.2 7.1 6 -43.7 -22.3 -11 -25.6oct 11.5 6.7 9.4 11.1 9.1 -41.3 -18.4 -3.6 -21.1nov 22.6 14.6 19.7 19 17.8 -35.3 -12.6 -15.8 -21.2dic 34 34 34.3 36.3 34.9 -0.1 0.8 6.8 2.5ene 259.5 288 277.9 312.6 292.9 11 7.1 20.5 12.9feb 284.5 312.8 329.4 387.2 343.1 9.9 15.8 36.1 20.6mar 288.1 313 291 334 312.7 8.7 1 15.9 8.5abr 173.1 182.8 188.2 204 191.7 5.6 8.7 17.9 10.7may 79 80.1 85.7 93 86.3 1.3 8.4 17.6 9.1jun 48.4 47.7 52.4 55.8 52 -1.6 8.2 15.2 7.3jul 37.4 29.5 32.3 34.4 32.1 -21.2 -13.6 -7.9 -14.3
ago 33.6 19.9 29.5 28.6 26 -40.9 -12.4 -15 -22.8sep 33.7 23.2 28.8 33.2 28.4 -31.3 -14.6 -1.6 -15.8oct 44.8 31.6 47.7 56.4 45.2 -29.5 6.5 25.8 0.9nov 82.7 60.7 87.6 92.6 80.3 -26.6 5.9 12 -2.9dic 125.2 155.6 162.1 172.5 163.4 24.2 29.4 37.8 30.5
Mes
(m3/s)
Pauc
arta
mbo
Km 1
05
Variación de caudales para el horizonte 2030-39
Desafíos para el desarrollo regional en un contexto de clima cambiante, aportes desde el conocimiento de la ciencia y los saberes
Abancay, 20 y 21 Septiembre de 2012
REGION APURÍMAC
Disponibilidad Hídrica Actual y Disponibilidad Hídrica Futura en contexto de cambio climático - SENAMHI
Variación de caudales para el horizonte 2030-39
Mes Referencia ECHAM5 MRI NCAR Promedio Mes Referencia ECHAM5 MRI NCAR Promedio1980-00 2030-39 2030-39 2030-39 2030-39 1980-00 2030-39 2030-39 2030-39 2030-39
ene 675.1 720.9 722.5 1011.5 818.3 ene 0.0 6.8 7.0 49.8 21.2feb 976.2 1010.2 931.3 1254.7 1065.4 feb 0.0 3.5 -4.6 28.5 9.1mar 905.6 917.4 910.6 1189.8 1005.9 mar 0.0 1.3 0.6 31.4 11.1abr 531.0 513.5 608.5 698.7 606.9 abr 0.0 -3.3 14.6 31.6 14.3may 268.6 265.7 306.2 354.6 308.8 may 0.0 -1.1 14.0 32.0 15.0jun 196.6 187.4 224.9 256.5 223.0 jun 0.0 -4.7 14.4 30.5 13.4jul 137.4 130.8 153.3 174.1 152.7 jul 0.0 -4.8 11.5 26.7 11.2ago 117.9 99.0 135.3 142.8 125.7 ago 0.0 -16.1 14.7 21.1 6.6sep 106.1 99.9 120.3 140.3 120.2 sep 0.0 -5.8 13.4 32.2 13.2oct 138.9 100.3 145.2 192.9 146.1 oct 0.0 -27.8 4.5 38.9 5.2nov 199.2 133.8 207.7 241.6 194.4 nov 0.0 -32.8 4.3 21.3 -2.4dic 319.7 313.7 342.2 417.8 357.9 dic 0.0 -1.9 7.0 30.7 12.0
Pte Cunyac (m3/s)
Mes Referencia ECHAM5 MRI NCAR Promedio Mes Referencia ECHAM5 MRI NCAR Promedio1980-00 2030-39 2030-39 2030-39 2030-39 1980-00 2030-39 2030-39 2030-39 2030-39
ene 675.1 720.9 722.5 1011.5 818.3 ene 0.0 6.8 7.0 49.8 21.2feb 976.2 1010.2 931.3 1254.7 1065.4 feb 0.0 3.5 -4.6 28.5 9.1mar 905.6 917.4 910.6 1189.8 1005.9 mar 0.0 1.3 0.6 31.4 11.1abr 531.0 513.5 608.5 698.7 606.9 abr 0.0 -3.3 14.6 31.6 14.3may 268.6 265.7 306.2 354.6 308.8 may 0.0 -1.1 14.0 32.0 15.0jun 196.6 187.4 224.9 256.5 223.0 jun 0.0 -4.7 14.4 30.5 13.4jul 137.4 130.8 153.3 174.1 152.7 jul 0.0 -4.8 11.5 26.7 11.2ago 117.9 99.0 135.3 142.8 125.7 ago 0.0 -16.1 14.7 21.1 6.6sep 106.1 99.9 120.3 140.3 120.2 sep 0.0 -5.8 13.4 32.2 13.2oct 138.9 100.3 145.2 192.9 146.1 oct 0.0 -27.8 4.5 38.9 5.2nov 199.2 133.8 207.7 241.6 194.4 nov 0.0 -32.8 4.3 21.3 -2.4dic 319.7 313.7 342.2 417.8 357.9 dic 0.0 -1.9 7.0 30.7 12.0
Pte Cunyac (∆%)
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Variación de caudales Sub cuenca Pachachaca
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REGION APURÍMAC
Disponibilidad Hídrica Actual y Disponibilidad Hídrica Futura en contexto de cambio climático - SENAMHI
Variación de caudales Sub cuenca Oropesa
Desafíos para el desarrollo regional en un contexto de clima cambiante, aportes desde el conocimiento de la ciencia y los saberes
Abancay, 20 y 21 Septiembre de 2012
REGION APURÍMAC
Disponibilidad Hídrica Actual y Disponibilidad Hídrica Futura en contexto de cambio climático - SENAMHI
Variación de caudales Sub cuenca Santo Tomás
15% 7%
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Disponibilidad Hídrica Actual y Disponibilidad Hídrica Futura en contexto de cambio climático - SENAMHI
5. Limitaciones, vacíos y aspectos que requieren ser emprendidos por nuevas investigaciones.•Confrontación oferta – demanda de agua en el futuro.
•Falta de datos climáticas e hidrométricos.
•No se analizo el aporte glaciar
5. Recomendaciones.
•Realizar la confrontación oferta – demanda de agua para el futuro considerando que el modelo WEAP se encuentra armado y operativo.
•Instalación de estaciones hidrométricas en las principales sub cuencas y estaciones climáticas en la parte baja de la cuenca, el SENAMHI no puede hacer todo!.
•La región de Cusco Cuenta con la Cordillera del Vilcanota con mas de 290 km² de glaciares (segunda mas grande del país) y no existen estudio sobre su oferta hídrica a la cuenca.
Desafíos para el desarrollo regional en un contexto de clima cambiante, aportes desde el conocimiento de la ciencia y los saberes
Abancay, 20 y 21 Septiembre de 2012
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Disponibilidad Hídrica Actual y Disponibilidad Hídrica Futura en contexto de cambio climático - SENAMHI
Bibliografía
•Caracterización climática e hídrica superficial actual y futura y Escenarios de Cambio Climático de las regiones Cusco y Apurímac: precipitación y temperatura al 2030 y 2050.
• “Disponibilidad hídrica superficial actual y futura en grandes cuencas”
Nota: Todas las Figuras y Tablas usadas en la presente exposición pertenecen al estudio:
Desafíos para el desarrollo regional en un contexto de clima cambiante, aportes desde el conocimiento de la ciencia y los saberes
Abancay, 20 y 21 Septiembre de 2012
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