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Efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de recursos hídricos en la región litoral-mesopotamia (Argentina)

Pedraza, Raúl A.,Morresi, Ma. del Valle,Pusineri, Graciela,D'Elía, Mónica

Abstract

La región Litoral-Mesopotamia argentina (LM) es la zona más rica del país en cuanto a sus recursos hídricos. El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de los recursos hídricos de la región, con un horizonte temporal hasta la década 2081-2090. Para evaluar tales efectos, se aplicó un modelo de balance hídrico mensual en 22 estaciones representativas de la región, para el año medio del período de referencia 1981/1990, representativo de la situación actual, y para el año medio del período 2081/2090, considerando para este último dos escenarios de emisión de gases de efecto invernadero, A2 y B2, definidos por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). A tal efecto, se utilizaron datos observados de precipitación y temperatura mensuales en dichas estaciones, así como datos sintéticos de esas variables calculados con el Modelo Climático Regional del Centro de Investigación del Mar y la Atmosfera (CIMA). Los resultados obtenidos indican una drástica disminución de los excesos y un aumento generalizado del déficit hídrico en la región, siendo más severos los efectos para el Escenario A2. Estos cambios se producirían, fundamentalmente, por aumento de la evapotranspiración, debido al aumento de la temperatura del aire. Los cambios implicarían una reducción tanto de la escorrentía directa como de la recarga subterránea. Los cursos autóctonos, cuya escorrentía se genera por lluvias caídas dentro de la región en estudio, verían reducidos sus caudales medios, lo que implicaría un cambio en la tendencia de aumento registrada en las últimas 3 décadas. Se identifican sectores de la región donde el severo aumento del déficit podría generar dificultades para el abastecimiento de agua para consumo humano y la posible extinción o modificación de ecosistemas. Se concluye en la necesidad de planificar medidas de adaptación para mitigar los efectos del cambio climático en la región.

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Ingenier´ıa del Agua, Vol. 17, No 2, Junio 2010 EFECTOS DEL CAMBIO CLIM´ ATICO SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS H´ IDRICOS EN LA REGI´ ON LITORALMESOPOTAMIA (ARGENTINA) Ra´ul Pedraza, Ma. del Valle Morresi, Graciela Pusineri y M´onica D’El´ıa Facultad de Ingenier´ıa y Ciencias H´ıdricas, Universidad Nacional del Litoral Ciudad Universitaria, 3000 Santa Fe, Argentina rp[email protected]r Resumen: La regi´on Litoral-Mesopotamia argentina (LM) es la zona m´as rica del pa´ıs en cuanto a sus recursos h´ıdricos. El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos del Cambio Clim´atico sobre la disponibilidad de los recursos h´ıdricos de la regi´on, con un horizonte temporal hasta la d´ecada 2081-2090. Para evaluar tales efectos, se aplic´o un modelo de balance h´ıdrico mensual en 22 estaciones representativas de la regi´on, para el a˜no medio del per´ıodo de referencia 1981/1990, representativo de la situaci´on actual, y para el a˜no medio del per´ıodo 2081/2090, considerando para este ´ultimo dos escenarios de emisi´on de gases de efecto invernadero, A2 y B2, definidos por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim´atico (IPCC). A tal efecto, se utilizaron datos observados de precipitaci´on y temperatura mensuales en dichas estaciones, as´ı como datos sint´eticos de esas variables calculados con el Modelo Clim´atico Regional del Centro de Investigaci´on del Mar y la Atm´osfera (CIMA). Los resultados obtenidos indican una dr´astica disminuci´on de los excesos y un aumento generalizado del d´eficit h´ıdrico en la regi´on, siendo m´as severos los efectos para el Escenario A2. Estos cambios se producir´ıan, fundamentalmente, por aumento de la evapotranspiraci´on, debido al aumento de la temperatura del aire. Los cambios implicar´ıan una reducci´on tanto de la escorrent´ıa directa como de la recarga subterr´anea. Los cursos aut´octonos, cuya escorrent´ıa se genera por lluvias ca´ıdas dentro de la regi´on en estudio, ver´ıan reducidos sus caudales medios, lo que implicar´ıa un cambio en la tendencia de aumento registrada en las ´ultimas 3 d´ecadas. Se identifican sectores de la regi´on donde el severo aumento del d´eficit podr´ıa generar dificultades para el abastecimiento de agua para consumo humano y la posible extinci´on o modificaci´on de ecosistemas. Se concluye en la necesidad de planificar medidas de adaptaci´on para mitigar los efectos del cambio clim´atico en la regi´on. INTRODUCCI´ ON Este estudio se desarroll´o en el marco del Proyecto “Vulnerabilidad de los Recursos H´ıdricos en el Litoral – Mesopotamia (LM)” (FICH, 2006), desarrollado como parte de las “Actividades Habilitantes para la 2a. Comunicaci´on Nacional del Gobierno de la Rep´ublica Argentina a las Partes de la Convenci´on Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Clim´atico - TF 51287/AR”. El objetivo del proyecto fue evaluar el impacto sobre el clima y los recursos h´ıdricos de la regi´on LM que producir´a el Cambio Clim´atico, con un horizonte temporal hasta la d´ecada 2081-2090. Para ello se consideraron los escenarios de emisi´on de gases de efecto invernadero, A2 y B2, definidos por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim´atico (IPCC, 2000). Estos escenarios no representan condiciones extremas, sino condiciones medias altas y medias bajas de emisi´on de di´oxido de carbono, respectivamente, y se muestran en la Figura 1. La familia de escenarios A2 supone un mundo heterog´eneo cuyas caracter´ısticas m´as distintivas son: a) la preservaci´on de las identidades locales, b) una alta tasa de crecimiento poblacional, c) un desarrollo econ´omico regional y d) un desarrollo econ´omico menor que en otras l´ıneas narrativas. © Fundaci´ on para el Fomento de la Ingenier´ ıa del Agua ISSN: 1134–2196 Recibido: Diciembre 2009 Aceptado: June 2010 104 R. Pedraza, M. del Valle, G. Pusineri y M. D’El´ıa Figura 1. Escenarios de Emisiones de CO2(fuente: IPCC, 2000) P: precipitación, Etr: evapotranspiración real, Exc: exceso de agua (Exc = Esc + Per), R: reserva de agua utilizable por las plantas, Esc: escorrentía directa, Per: percolación al acuífero P Etr R Esc Per Exc Almacenamiento Subterráneo Nivel Terreno Volumen de control Figura 2. Esquema del volumen de control y variables consideradas en el balance h´ıdrico La familia de escenarios B2 supone un mundo con ´enfasis en las soluciones locales cuyas caracter´ısticas m´as importantes son: a) un aumento menor de la poblaci´on que en A2 y b) niveles intermedios de desarrollo econ´omico. OBJETIVOS El objetivo general de este estudio fue evaluar los efectos del cambio clim´atico sobre la disponibilidad de los recursos h´ıdricos en la regi´on LM, con un horizonte temporal hasta la d´ecada 20812090. Los objetivos particulares fueron evaluar los efectos sobre la distribuci´on areal de excesos y d´eficit h´ıdricos en la regi´on. MODELO DE BALANCE H´ IDRICO APLICADO Para evaluar los efectos mencionados, se aplic´o un modelo de balance h´ıdrico mensual en estaciones representativas de la regi´on, para el a˜no medio del per´ıodo de referencia 1981/1990, representativo de la situaci´on actual y para el a˜no medio del per´ıodo 2081/2090, considerando para este ´ultimo los escenarios A2 y B2. El modelo aplica la ecuaci´on de continuidad a un volumen de control ubicado en la subzona de evapotranspiraci´on de la zona no saturada del suelo, comprendida entre la superficie del terreno y la profundidad radicular media. Figura 2 muestra un esquema del volumen de control y las variables consideradas en el balance h´ıdrico. Efectos del cambio clim´atico sobre la disponibilidad de recursos h´ıdricos en la regi´on litoralmesopotamia (Argentina) 105 La ecuaci´on de continuidad aplicada al volumen de control en un intervalo de tiempo ∆t es: P=Etr +Exc + ∆R(1) donde ∆Res la variaci´on de la reserva de agua utilizable por las plantas. Deben cumplirse las siguientes restricciones: Etr ≤Etp (2) 0≤R≤Rm´ax (3) donde Etp es la evapotranspiraci´on potencial y Rm´ax la reserva de agua m´axima utilizable por las plantas. El valor de Rm´ax se calcula: Rm´ax =Wcc −Wpmp (4) donde Wcc es la capacidad de campo del suelo yWpmp el punto de marchitez permanente. Para este estudio se adopt´o un intervalo de tiempo de c´alculo mensual. Teniendo como datos los valores mensuales de Etp yP, para cada mes se calcularon los valores de Etr,R,Exc y D´ef. De acuerdo a la relaci´on entre PyEtp en cada mes, se consideraron 2 situaciones: a) P < Etp (P−Etp < 0): no se satisface Etp con P, el almacenamiento suministra agua para satisfacerla y disminuye la reserva (∆Rnegativo). Rtiene un l´ımite m´ınimo igual a cero. Cuando la reserva se agota y a´un no se ha satisfecho Etp, se produce un d´eficit (D´ef). b) P≥Etp (P−Etp ≥0): se satisface Etp (Etr =Etp) y el sobrante de agua aumenta la reserva de agua ´util (∆Rpositivo). Si se completa Rm´ax y sigue existiendo sobrante, ´este pasa a ser exceso (escurrimiento directo m´as percolaci´on). Por tratarse el a˜no medio de un ciclo cerrado, se aplic´o un procedimiento de c´alculo iterativo. Para un mes gen´erico i, se calcul´o ∆Rcomo se describe a continuaci´on: a) Si (P−Etp)i<0: Si |P−Etp|i=Ri−1⇒∆Ri= (P−Etp)i(5) Si |P−Etp|i> Ri−1⇒(6) b) Si (P−Etp)i= 0: Si (P−Etp)i= (Rm´ax −Ri−1)⇒∆Ri = (P−Etp)i(7) Si (P−Etp)i>(Rm´ax −Ri−1)⇒∆Ri =Rm´ax −Ri−1(8) En cualquiera de estos casos, se actualiz´o el valor de Ral final del mes icon: Ri=Ri−1+ ∆Ri(9) Finalmente, se calcularon los valores de Exc, Etr yD´ef del mes i: Si (P−Etp)i= 0 ⇒Exci= 0 (10) Si Ri=Rm´axy (P−Etp)i>0⇒Exci = (P−Etp)i−∆Ri(11) Si (P−Etp)i<0⇒Etri=Pi+|∆Ri|(12) Si (P−Etp)i= 0 ⇒Etri=Etpi(13) Defi=Etpi−Etri(14) Los valores de Etp se calcularon en base a los datos mensuales de temperatura del aire, aplicando el m´etodo de Thornthwaite (Thornthwaite y Holzman, 1942). Estos autores correlacionaron valores de temperatura del aire medias mensuales con valores de Etp determinados por balance h´ıdrico en cuencas de la costa Este central de EUA (zona h´umeda), con pasturas bajas. Sus resultados fueron obtenidos bajo condiciones en las que la tasa de evaporaci´on no estaba influenciada por advecci´on de aire h´umedo o seco (Thornthwaite y Mather, 1955). Debido a que estas condiciones se cumplen en la mayor parte de la regi´on LM y dado que no se dispuso de datos simulados a futuro de otras variables meteorol´ogicas, como heliofan´ıa, velocidad del viento y humedad relativa, se adopt´o el m´etodo mencionado. APLICACI´ ON DEL MODELO AL PER´ IODO DE REFERENCIA 1981/1990 A efectos de determinar una distribuci´on areal de excesos y d´eficit h´ıdricos en la regi´on LM, representativa de la situaci´on actual, se aplic´o el modelo de balance h´ıdrico en 22 estaciones de la regi´on (Figura 3), en base a datos de precipitaci´on y temperatura observados para el a˜no medio del per´ıodo de referencia 1981/1990. 106 R. Pedraza, M. del Valle, G. Pusineri y M. D’El´ıa Figura 3. Ubicaci´on de estaciones utilizadas para el balance h´ıdrico Para cada estaci´on, se estim´o el valor del par´ametro Rm´ax. Para ello, se determin´o la textura dominante (superficial y subsuperficial) en cada estaci´on a partir del Atlas de Suelos de la Rep´ublica Argentina (INTA, 1995), a escala 1:500.000. En base a la textura del suelo en cada estaci´on, se obtuvieron de tablas los l´ımites inferior y superior del rango posible de Rm´ax, para una profundidad est´andar de 1 m (Grassi, 1998). El valor de Rm´ax en cada estaci´on, para la situaci´on actual de los suelos, se adopt´o igual al promedio entre los l´ımites inferior y superior sugeridos. Tabla 1 muestra un listado de las estaciones consideradas en el estudio, los valores de Rm´ax adoptados y las fuentes de datos de precipitaci´on y temperatura medias mensuales. Los valores medios anuales de precipitaci´on y temperatura y los valores de exceso y d´eficit anuales calculados con el modelo se muestran en la Tabla 2. A modo comparativo, tambi´en se aplic´o el modelo con los datos sint´eticos de precipitaci´on y temperatura medias mensuales generados con el modelo CIMA (CIMA, 2005) para el mismo per´ıodo. Estaci´on Provincia Rm´ax [mm] Fuente de datos de P y T Bella Vista Corrientes 190 Bella Vista INTA (*1). Ceres Santa Fe 190 Ceres Aero SMN (*1). Concordia Entre R´ıos 80 Concordia Aero SMN (*1). Corrientes Corrientes 190 Corrientes Aero SMN (*1). El Colorado Formosa 190 P: DPAyS, T: interpoladas entre Formosa y Pres. R. S. Pe˜na. Formosa Formosa 190 Formosa Aero SMN (*1). Gob. Virasoro Corrientes 190 P: Est. Las Mar´ıas, T: interpoladas entre Posadas y Bella Vista. Gualeguaych´u Entre R´ıos 230 Gualeguaych´u Aero SMN (*1). Ituzaing´o Corrientes 190 P: EVARSA, T: interpoladas entre Posadas y Bella Vista. J. J. Castelli Chaco 190 P: APA, T: interpoladas entre Las Lomitas y Pres. R. S. Pe˜na. Las Bre˜nas Chaco 190 Las Bre˜nas INTA (*1). Las Lomitas Formosa 80 Las Lomitas SMN (*1). Paran´a Entre R´ıos 230 Paran´a INTA (*1). Paso de los Libres Corrientes 230 Paso de los Libres Aero SMN (*1). Posadas Misiones 190 Posadas Aero SMN (*1). Pres. R. S. Pe˜na Chaco 190 Pres. R.S. Pe˜na INTA (*1). Rafaela Santa Fe 230 Rafaela INTA (*1). Reconquista Santa Fe 186 Reconquista Aero SMN (*1). Resistencia Chaco 230 Resistencia Aero SMN (*1). Rosario Santa Fe 190 Rosario Aero SMN (*1). Santa Fe Santa Fe 230 P: FICH, T: Sauce Viejo Aero SMN (*1). Villa ´ Angela Chaco 190 Villa Angela SMN (*1). P: precipitaciones medias mensuales, T: temperaturas medias mensuales, INTA: Instituto Nacional de Tecnolog´ıa Agropecuaria, SMN: Servicio Meteorol´ogico Nacional, DPAyS: Direcci´on Provincial de Agua y Saneamiento de Formosa, EVARSA: Evaluaci´on de Recursos S.A., APA: Administraci´on Provincial del Agua del Chaco, FICH: Facultad de Ingenier´ıa y Ciencias H´ıdricas (*1): Estad´ısticas Climatol´ogicas 1981/1990 (SMN) Tabla 1. Listado de estaciones, valores del par´ametro Rm´ax y fuentes de datos hidrometeorol´ogicos utilizados en el balance h´ıdrico Efectos del cambio clim´atico sobre la disponibilidad de recursos h´ıdricos en la regi´on litoralmesopotamia (Argentina) 107 Estaci´on Balance con datos P y T Balance con datos P y T Errores relativos Observados Modelo CIMA P T Exc D´ef P T Exc D´ef P T Exc D´ef [mm] [ C] [mm] [mm] [mm] [ C] [mm] [mm] [ %] [ %] [ %] [ %] Bella Vista 1465.4 20.8 419.0 0.0 1418.5 20.8 362.6 0.0 -3.2 0.2 -13.5 0.0 Ceres 941.0 19.0 0.0 2.9 965.3 19.7 0.0 23.5 2.6 4.0 0.0 718.5 Concordia 1308.0 18.9 388.9 21.0 1350.8 18.8 426.3 6.6 3.3 -0.5 9.6 -68.8 Corrientes 1645.6 21.2 565.9 0.0 1500.3 21.5 396.1 0.0 -8.8 1.4 -30.0 0.0 El Colorado 1282.5 21.9 143.8 0.0 1352.3 21.9 222.3 0.0 5.4 -0.4 54.5 0.0 Formosa 1498.4 22.1 342.3 0.0 1522.2 22.1 376.0 0.0 1.6 -0.2 9.8 0.0 Gob. Virasoro 1935.1 21.1 857.9 0.0 1990.4 21.1 920.7 0.0 2.9 -0.2 7.3 0.0 Gualeguaych´u 1195.5 17.8 309.2 0.0 1171.2 17.8 288.8 0.0 -2.0 0.3 -6.6 0.0 Ituzaing´o 1854.9 21.3 766.8 0.0 1902.1 21.4 805.4 0.0 2.5 0.6 5.0 0.0 J. J. Castelli 1065.5 21.6 0.0 45.6 1128.5 22.0 0.0 12.0 5.9 1.5 0.0 -73.6 Las Bre˜nas 1079.4 20.8 31.7 0.0 1196.0 21.3 98.9 0.0 10.8 2.7 211.8 0.0 Las Lomitas 941.9 22.6 0.0 268.1 932.0 22.7 0.0 284.5 -1.1 0.6 0.0 6.1 Paran´a 1075.0 18.2 178.4 0.0 1060.6 18.7 127.8 0.0 -1.3 3.0 -28.3 0.0 P. de los Libres 1611.3 19.7 617.6 0.0 1650.7 19.8 662.2 0.0 2.4 0.3 7.2 0.0 Posadas 1947.7 21.5 847.9 0.0 1934.3 21.0 888.0 0.0 -0.7 -2.5 4.7 0.0 Pres. R. S. Pe˜na 1189.0 20.7 155.4 0.0 1270.8 21.5 167.9 0.0 6.9 3.8 8.1 0.0 Rafaela 1018.7 17.8 141.7 0.0 993.9 19.0 48.9 0.0 -2.4 6.6 -65.5 0.0 Reconquista 1380.1 19.9 379.5 0.0 1276.8 20.3 251.1 0.0 -7.5 1.8 -33.8 0.0 Resistencia 1556.7 21.0 487.4 0.0 1489.0 21.5 382.6 0.0 -4.3 2.3 -21.5 0.0 Rosario 933.2 17.3 68.8 0.0 985.9 17.8 100.4 0.0 5.6 3.1 45.9 0.0 Santa Fe 1051.8 18.9 105.3 0.0 1053.9 18.8 118.0 0.0 0.2 -0.5 12.1 0.0 Villa ´ Angela 1170.5 20.9 103.8 0.0 1255.4 21.0 185.4 0.0 7.2 0.6 78.6 0.0 Promedio 1.2 1.3 11.6 26.5 P: precipitaci´on anual, T: temperatura media anual, Exc: exceso anual, D´ef: d´eficit anual Tabla 2. Valores de excesos y d´eficit anuales calculados con el modelo de balance para el per´ıodo 1981/1990 Los valores anuales de precipitaci´on y temperatura simulados con el modelo CIMA se aproximan a los respectivos valores observados, con errores relativos de hasta ±10 %. Sin embargo, los valores de exceso y d´eficit anuales calculados con el modelo a partir de los datos sint´eticos tienen errores relativos mayores al ±20 % en algunas estaciones, con respecto a los valores obtenidos con el mismo modelo pero en base a datos observados (por ej. en Las Bre˜nas, Villa ´ Angela, Rafaela, El Colorado, Rosario, Reconquista, Corrientes y Resistencia). Esto es debido a que el modelo de balance es no lineal; esto es, no existe proporcionalidad entre las variables de entrada y de salida. Se encontr´o que peque˜nos errores en las variables de entrada originan errores mayores en las variables de salida; es decir, se amplifican los errores. Teniendo en cuenta esto, los resultados obtenidos con el modelo en base a los datos observados del per´ıodo de referencia se adoptaron como representativos de la situaci´on actual y fueron utilizados en posteriores comparaciones con los escenarios futuros. Las Figuras 4 y 5 muestran las isol´ıneas de excesos y d´eficit medios anuales, respectivamente, calculados con el modelo para el per´ıodo 1981/1990. Los resultados obtenidos muestran la existencia de excesos h´ıdricos anuales en la mayor parte de la regi´on en estudio, con un gradiente de aumento hacia el Noreste, en concordancia con la variaci´on areal de la precipitaci´on anual media. Tambi´en se observa un d´eficit anual nulo en la mayor parte de la regi´on, con excepci´on de los sectores ubicados al Oeste de las provincias de Formosa, Chaco y Santa Fe. Los excesos medios anuales obtenidos con el modelo son compatibles con los escurrimientos medios anuales medidos en cursos de la regi´on (Subsecretar´ıa de Recursos H´ıdricos, 2004). APLICACI´ ON DEL MODELO AL PER´ IODO 2081/2090 – ESCENARIO A2 Para cada estaci´on considerada, se calcularon las diferencias entre los valores medios mensuales de precipitaci´on simulados con el modelo CIMA para los per´ıodos 2081/2090 - Escenario A2 y 1981/1990. De manera similar, se calcularon las diferencias entre los valores medios mensuales de temperatura del aire (Tablas 3 y 4). 108 R. Pedraza, M. del Valle, G. Pusineri y M. D’El´ıa Figura 4. Excesos medios anuales calculados para el per´ıodo 1981/1990 [mm] Figura 5. D´eficit medios anuales calculados para el per´ıodo 1981/1990 [mm] Estaci´on E F M A M J J A S O N D Anual Bella Vista 13.3 4.8 -4.3 12.6 25.1 -46.5 -18.8 -14.9 -7.8 -24.5 -29.1 -28.8 -118.9 Ceres 28.7 2.3 3.4 24.6 17.2 -13.7 1.5 -11.0 -2.3 -12.3 -30.4 -22.8 -14.9 Concordia 10.5 4.5 -36.7 27.9 37.7 -42.3 -10.7 2.8 -17.4 -14.4 -17.1 -18.9 -74.1 Corrientes -16.3 1.3 7.4 12.5 16.6 -57.9 -19.6 -13.1 -3.9 -20.6 -5.7 -25.1 -124.5 El Colorado -21.8 7.7 15.9 19.1 10.3 -38.4 -10.6 -8.7 -12.9 -9.9 -0.2 1.2 -48.4 Formosa -26.2 8.5 36.0 8.5 12.7 -40.5 -6.6 -12.1 -26.9 -0.4 -8.2 3.0 -52.2 Gob. Virasoro -51.6 -14.3 2.3 15.5 24.0 -61.3 -14.8 -16.9 -12.6 -16.7 -22.0 -21.8 -190.3 Gualeguaych´u -6.2 8.4 5.8 22.2 35.0 -18.2 1.5 -8.5 0.7 -20.5 -9.6 -8.4 2.4 Ituzaing´o -42.0 -20.2 8.1 15.6 28.1 -64.8 -11.3 -17.6 -12.4 -25.4 -18.6 -21.7 -182.1 J. J. Castelli -26.0 30.7 -11.3 15.5 10.7 -22.1 -10.3 -6.7 -4.1 -6.5 4.0 3.1 -23.1 Las Bre˜nas -33.7 13.8 -14.6 20.2 9.4 -22.8 -9.5 -8.1 -4.2 -25.1 -6.1 -6.3 -86.9 Las Lomitas -33.2 13.3 41.2 4.6 -10.6 -20.2 -9.5 -8.9 -13.2 8.8 11.4 29.0 12.6 Paran´a 12.2 7.3 4.9 27.5 21.9 -15.4 4.1 -4.9 -5.4 -12.4 -6.3 8.3 41.9 P.d. los Libres -5.4 20.8 -9.0 -8.3 12.6 -71.5 -21.6 -11.0 -16.5 -24.5 -16.3 -27.3 -177.9 Posadas -30.6 -14.0 13.6 11.6 32.2 -47.4 -10.5 -17.2 -18.4 -20.8 -17.9 -8.8 -128.2 P. R. S. Pe˜na -40.3 31.3 5.9 17.9 2.5 -32.4 -13.6 -8.5 -3.8 -25.1 -2.4 -18.0 -86.7 Rafaela 29.2 6.8 -6.2 18.7 20.8 -14.1 4.8 -6.5 -5.8 -9.3 -19.1 2.8 22.0 Reconquista 7.1 3.9 -15.4 26.9 24.6 -31.4 -8.5 -2.6 -7.8 -16.2 -24.5 -36.8 -80.7 Resistencia -13.3 -3.0 6.3 12.8 15.8 -57.6 -18.3 -12.5 -3.9 -20.8 -14.5 -24.0 -132.9 Rosario 9.6 15.7 -9.4 40.2 15.2 -6.2 9.5 -4.7 -8.3 -4.6 -6.0 2.1 53.0 Santa Fe 13.5 4.8 1.9 28.4 21.0 -15.1 4.0 -4.6 -4.6 -12.2 -7.0 9.0 39.0 Villa ´ Angela -20.1 -1.4 -1.4 29.1 14.0 -25.4 -8.6 -9.2 -4.6 -22.9 -10.0 -22.5 -83.2 Tabla 3. Diferencias entre precipitaciones medias mensuales simuladas con el modelo CIMA para los per´ıodos 2081/2090 - Escenario A2 y 1981/1990 [mm] La Figura 6 muestra la variaci´on entre las precipitaciones medias anuales simuladas con el modelo CIMA para los per´ıodos 2081/2090 - Escenario A2 y 1981/1990. Efectos del cambio clim´atico sobre la disponibilidad de recursos h´ıdricos en la regi´on litoralmesopotamia (Argentina) 109 Estaci´on E F M A M J J A S O N D Anual Bella Vista 13.3 4.8 -4.3 12.6 25.1 -46.5 -18.8 -14.9 -7.8 -24.5 -29.1 -28.8 -118.9 Ceres 28.7 2.3 3.4 24.6 17.2 -13.7 1.5 -11.0 -2.3 -12.3 -30.4 -22.8 -14.9 Concordia 10.5 4.5 -36.7 27.9 37.7 -42.3 -10.7 2.8 -17.4 -14.4 -17.1 -18.9 -74.1 Corrientes -16.3 1.3 7.4 12.5 16.6 -57.9 -19.6 -13.1 -3.9 -20.6 -5.7 -25.1 -124.5 El Colorado -21.8 7.7 15.9 19.1 10.3 -38.4 -10.6 -8.7 -12.9 -9.9 -0.2 1.2 -48.4 Formosa -26.2 8.5 36.0 8.5 12.7 -40.5 -6.6 -12.1 -26.9 -0.4 -8.2 3.0 -52.2 Gob. Virasoro -51.6 -14.3 2.3 15.5 24.0 -61.3 -14.8 -16.9 -12.6 -16.7 -22.0 -21.8 -190.3 Gualeguaych´u -6.2 8.4 5.8 22.2 35.0 -18.2 1.5 -8.5 0.7 -20.5 -9.6 -8.4 2.4 Ituzaing´o -42.0 -20.2 8.1 15.6 28.1 -64.8 -11.3 -17.6 -12.4 -25.4 -18.6 -21.7 -182.1 J. J. Castelli -26.0 30.7 -11.3 15.5 10.7 -22.1 -10.3 -6.7 -4.1 -6.5 4.0 3.1 -23.1 Las Bre˜nas -33.7 13.8 -14.6 20.2 9.4 -22.8 -9.5 -8.1 -4.2 -25.1 -6.1 -6.3 -86.9 Las Lomitas -33.2 13.3 41.2 4.6 -10.6 -20.2 -9.5 -8.9 -13.2 8.8 11.4 29.0 12.6 Paran´a 12.2 7.3 4.9 27.5 21.9 -15.4 4.1 -4.9 -5.4 -12.4 -6.3 8.3 41.9 P.d. los Libres -5.4 20.8 -9.0 -8.3 12.6 -71.5 -21.6 -11.0 -16.5 -24.5 -16.3 -27.3 -177.9 Posadas -30.6 -14.0 13.6 11.6 32.2 -47.4 -10.5 -17.2 -18.4 -20.8 -17.9 -8.8 -128.2 P. R. S. Pe˜na -40.3 31.3 5.9 17.9 2.5 -32.4 -13.6 -8.5 -3.8 -25.1 -2.4 -18.0 -86.7 Rafaela 29.2 6.8 -6.2 18.7 20.8 -14.1 4.8 -6.5 -5.8 -9.3 -19.1 2.8 22.0 Reconquista 7.1 3.9 -15.4 26.9 24.6 -31.4 -8.5 -2.6 -7.8 -16.2 -24.5 -36.8 -80.7 Resistencia -13.3 -3.0 6.3 12.8 15.8 -57.6 -18.3 -12.5 -3.9 -20.8 -14.5 -24.0 -132.9 Rosario 9.6 15.7 -9.4 40.2 15.2 -6.2 9.5 -4.7 -8.3 -4.6 -6.0 2.1 53.0 Santa Fe 13.5 4.8 1.9 28.4 21.0 -15.1 4.0 -4.6 -4.6 -12.2 -7.0 9.0 39.0 Villa ´ Angela -20.1 -1.4 -1.4 29.1 14.0 -25.4 -8.6 -9.2 -4.6 -22.9 -10.0 -22.5 -83.2 Tabla 4. Diferencias entre precipitaciones medias mensuales simuladas con el modelo CIMA para los per´ıodos 2081/2090 - Escenario A2 y 1981/1990 [mm] Figura 6. Variaci´on entre las precipitaciones medias anuales del per´ıodo 2081/2090 - A2 y del per´ıodo 1981/1990 [mm] Se observa que para el per´ıodo 2081/2090 - Escenario A2 se espera una leve disminuci´on de las lluvias en gran parte de la regi´on, en relaci´on al per´ıodo de referencia. Las principales reducciones se ubican al Este de Corrientes, de hasta 190 mm/a˜no. Son excepciones a esta reducci´on, los sectores Centro y Sur de la Prov. de Santa Fe y Sureste de Entre R´ıos. En estos sectores, las precipitaciones anuales se mantendr´ıan sin cambios o aumentar´ıan ligeramente respecto a las actuales, hasta en 50 mm/a˜no. La Figura 7 muestra la variaci´on entre las temperaturas medias anuales simuladas con el modelo CIMA para los per´ıodos 2081/2090 - Escenario A2 y 1981/1990. Se observa un aumento generalizado significativo de la temperatura media anual del aire, con incrementos de 3.0 ◦C al Sur y de 4.1 ◦C al Norte de la regi´on. Para cada estaci´on, se calcularon las precipitaciones medias mensuales del per´ıodo 2081/2090 - Escenario A2 como suma de las precipitaciones medias mensuales observadas en el per´ıodo de referencia m´as las diferencias mensuales de la Tabla 3. De manera similar, para cada estaci´on se calcularon las temperaturas medias mensuales del per´ıodo 2081/2090 - Escenario A2 como suma de las temperaturas medias mensuales observadas en el per´ıodo de referencia m´as las diferencias de la Tabla 4. Se aplic´o el modelo de balance a cada estaci´on, considerando como datos de entrada los valores de precipitaci´on y temperatura media mensual del per´ıodo 2081/2090 - Escenario A2 obtenidos como se ha descrito en el p´arrafo anterior. 110 R. Pedraza, M. del Valle, G. Pusineri y M. D’El´ıa Estaci´on Rm´ax Exc D´ef ∆Exc ∆Exc ∆D´ef [mm] [mm] [mm] [ %] [mm] [mm] Bella Vista 160 20.9 243.8 -95 -398.1 243.8 Ceres 160 0.0 354.2 0 0.0 351.3 Concordia 60 189.5 238.9 -51 -199.5 217.9 Corrientes 160 145.4 276.8 -74 -420.5 276.8 El Colorado 160 11.8 545.8 -92 -132.0 545.8 Formosa 160 11.3 402.0 -97 -331.0 402.0 Gob. Virasoro 160 419.7 332.2 -51 -438.2 332.2 Gualeguaych´u 200 79.3 4.3 -74 -229.9 4.3 Ituzaing´o 160 297.7 326.9 -61 -469.1 326.9 J. J. Castelli 160 0.0 654.2 0 0.0 608.6 Las Bre˜nas 160 0.0 556.8 -100 -31.7 556.8 Las Lomitas 60 0.0 961.5 0 0.0 693.4 Paran´a 200 0.0 30.2 -100 -178.4 30.2 Paso de los Libres 200 147.5 152.3 -76 -470.1 152.3 Posadas 160 351.0 254.2 -59 -496.9 254.2 Pres. R. S. Pe˜na 160 0.0 429.2 -100 -155.4 429.2 Rafaela 200 0.0 79.0 -100 -141.7 79.0 Reconquista 156 8.2 153.4 -98 -371.2 153.4 Resistencia 200 76.4 277.1 -84 -411.0 277.1 Rosario 160 0.0 79.7 -100 -68.8 79.7 Santa Fe 200 0.0 148.3 -100 -105.3 148.3 Villa ´ Angela 160 0.0 498.5 -100 -103.8 498.5 Promedio -73 -234.2 302.8 Exc: excesos medios anuales, D´ef: d´eficit medios anuales, ∆Exc y ∆D´ef: variaci´on de los excesos y d´eficit medios anuales del per´ıodo 2081/2090 - Escenario A2 respecto del per´ıodo 1981/1990 Tabla 5. Resultados obtenidos para el per´ıodo 2081/2090 - Escenario A2 Figura 7. Variaci´on entre las temperaturas medias anuales del per´ıodo 2081/2090 - A2 y del per´ıodo 1981/1990 [mm] Para cada estaci´on, se tuvo en cuenta una disminuci´on del par´ametro Rm´ax respecto del valor actual. El escenario futuro A2 est´a asociado con intensas pr´acticas agr´ıcolas, las que originar´an una degradaci´on de la estructura del suelo, por disminuci´on de materia org´anica y compactaci´on. Esta degradaci´on producir´a una menor velocidad de infiltraci´on en el horizonte superficial, una menor conductividad hidr´aulica de los horizontes subsuperficiales y una disminuci´on del agua ´util. Por esta raz´on, para cada estaci´on se adopt´o el l´ımite inferior del rango posible de Rm´ax recomendado en la literatura. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5. Las Figuras 8 y 9 muestran las isol´ıneas de excesos y d´eficit medios anuales, respectivamente, calculados con el modelo de balance h´ıdrico para el per´ıodo 2081/2090 - Escenario A2. Se observa una dr´astica disminuci´on de los excesos h´ıdricos en la regi´on. Si bien los excesos medios anuales calculados conservan un gradiente de aumento hacia el Noreste, similar al per´ıodo de referencia, el ´area con excesos se reduce y los montos anuales son significativamente menores a los de aqu´el per´ıodo. El exceso anual m´aximo es de 400 mm/a˜no y se ubica en la Prov. de Misiones, mientras que los sectores al Oeste y Centro de las provincias de Formosa, Chaco y Santa Fe y sector Este de Entre R´ıos tienen un exceso nulo. Efectos del cambio clim´atico sobre la disponibilidad de recursos h´ıdricos en la regi´on litoralmesopotamia (Argentina) 111 Figura 8. Excesos medios anuales calculados para el per´ıodo 2081/2090 - A2 [mm] Figura 9. D´eficit medios anuales calculados para el per´ıodo 2081/2090 - A2 [mm] Figura 10. Variaci´on entre los excesos medios anuales del per´ıodo 2081/2090 - A2 y del per´ıodo 1981/1990 [mm] Tambi´en se observa que pr´acticamente toda la regi´on pasa a tener d´eficit h´ıdrico, con un gradiente de aumento hacia el Noroeste. A diferencia de la situaci´on actual, donde los sectores con d´eficit h´ıdricos se limitan a la zona Oeste de las provincias de Formosa, Chaco y Santa Fe, para el escenario A2 a´un los sectores ubicados en el Centro y Este de la regi´on pasan a tener d´eficits estacionales, durante meses de primaveraverano. La Figura 10 muestra las isol´ıneas de variaci´on (negativa) entre los excesos medios anuales del per´ıodo 2081/2090 - Escenario A2 y del per´ıodo de referencia. La Figura 11 muestra las isol´ıneas de variaci´on (positiva) de d´eficit medios anuales entre el per´ıodo 2081/2090 - Escenario A2 y el per´ıodo de referencia. La disminuci´on de excesos y el aumento de d´eficit se producir´ıan fundamentalmente por aumento de la evapotranspiraci´on, debido al aumento de la temperatura del aire. Los cambios implicar´ıan una reducci´on tanto de la escorrent´ıa directa como de la recarga subterr´anea. Los cursos aut´octonos, cuya escorrent´ıa se genera por lluvias ca´ıdas dentro de la regi´on en estudio, ver´ıan reducidos sus caudales medios, lo que implicar´ıa un cambio en la ten-