ESTUDIO DE LAS PROYECCIONES REGIONALIZADAS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE ESPAÑA

Autores/as

  • P. Amblar-Francés Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Sevilla
  • P. Ramos-Calzado Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Sevilla
  • María Jesús Casado-Calle
  • M. A Pastor-Saavedra Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Madrid
  • Ernesto Rodríguez-Camino Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Madrid

Resumen

En el quinto informe de evaluación del IPCC (AR5) se confirma que el calentamiento del sistema climático es inequívoco; con un aumento en la temperatura en superficie de 0, 85°C en el período 18802012, siendo el decenio actual el más cálido desde que se cuenta con registros instrumentales (IPCC, 2014).
Por otra parte, la influencia del cambio climático en el ciclo del agua y la situación geográfica de la península ibérica en la cuenca mediterránea, zona de particular interés porque los modelos climáticos proyectan una desecación en esta área (en términos de precipitación media y de índices de sequía (Kysely et al. 2012, Giorgi y Lionello, 2008); justifican ampliamente el estudio de proyecciones de cambio climático en zonas con peculiaridades o características propias como son las cuencas hidrográficas, consideradas como unidades de gestión de recursos indivisibles (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas).
En este contexto, se presenta el análisis anual y estacional de las variaciones de la temperatura (máxima y mínima), de la precipitación y de algunos índices de extremos a lo largo del siglo XXI en las cuencas hidrográficas españolas, así como sus incertidumbres asociadas con 24 modelos climáticos globales. Los resultados muestran un aumento de la temperatura en todas las cuencas, más pronunciado en las cuencas interiores (Duero, Tajo, Ebro, Guadiana y Guadalquivir) y del este peninsular y con incertidumbre significativa, junto a una ligera tendencia a la disminución de la precipitación.

Citas

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Publicado

2020-03-16