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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL CUSCO

« Al servicio del ingeniero y la sociedad»

www.CIPCUSCO.org.pe

PRESENTA…

«Unidos para servir con principios y valores»

www.CIPCUSCO.org.pe

www.CONGRESOCIP2017.com

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

Ju

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

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n

Ju

l

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

P(m

m)

Santotomas

0.00

50.00

100.00

150.00

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Ene

Feb

Mar

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May

Ju

n

Ju

l

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

P(m

m)

Yauri

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Ene

Feb

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Ju

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Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

P(m

m)

Chalhuanca

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50.00

100.00

150.00

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Ju

n

Ju

l

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

P(m

m)

Andahuaylas

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Ju

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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