Impacto Del Cambio Climático En El Nevado Coropuna (Cordillera

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Impacto Del Cambio Climático En El Nevado Coropuna (Cordillera Impacto del Cambio Climático en el Nevado Coropuna (Cordillera Ampato, Arequipa, Perú) y en el Recurso Hídrico Impact of Climate Change on Mount Coropuna (Cordillera Ampato, Arequipa, Peru) and on Water Resources Walter Silverio1 ([email protected]) 1Investigador independiente, Ginebra, Suiza https://doi.org/10.36580/rgem.i4.43-56 Resumen Nevado Coropuna, the estimation of the equivalent volume of water (2003-2004) concentrated in the Este artículo presenta un avance histórico en massif, and the incidence of ENSO (El Niño/La Niña las investigaciones respecto a la cobertura glaciar events) in the weather stations near the mountain. del nevado Coropuna, la estimación del volumen Between the years 1955 (123 km2 of coverage) and equivalente de agua (2003-2004) concentrado en el 2010 (only 47 km2), Coropuna has lost 76 km2 (62%) macizo y la incidencia del ENSO (eventos El Niño/ of glacial coverage. In 2003, Coropuna had a glacier La Niña) en las estaciones climáticas cercanas al coverage of 57 km2, and the average thickness of the nevado. Entre los años 1955 (123 km2 de cobertura) ice field, for the year 2004, was 93 m. For 2003-2004, y 2010 (solamente 47 km2), el nevado Coropuna ha the equivalent volume of water was estimated at 36.9 perdido 76 km2 (62%) de cobertura glaciar. En el x 108 m3, and for 2010, at 30.2 x 108 m3. 2003, Coropuna tenía una cobertura glaciar de 57 km2, y el espesor promedio del campo de hielo, para Near Coropuna, during the El Niño events of el año 2004, fue 93 m. Para 2003-2004, el volumen 1982/1983 and 1991/1992, rainfall was deficient, equivalente de agua fue estimado en 36.9 x 108 m3, y respectively, between 48% and 100% and between para el 2010, en 30.2 x 108 m3. 70% and 99.7%, while during the event of 1997/1998, there was a rainfall surplus of between 5% and 51%. Cerca de Coropuna, durante los eventos El Niño During the La Niña event of 1988/1989, rainfall was de 1982/1983 y 1991/1992, la precipitación fue variable, while during the 1998/2001 event, there was deficitaria, respectivamente, entre 48% y 100% y a surplus. At the Aplao weather station, during the El entre 70% y 99.7%, mientras que durante el evento Niño events of 1982/1983, 1991/1992 1997/1998, the de 1997/1998, la precipitación fue excedentaria entre variation in temperature (minimum and maximum) 5% y 51%. Durante el evento La Niña de 1988/1989, was positive. During La Niña of 1988/1989, variation la precipitación fue variable, mientras que durante el in the maximum temperature was positive and that of evento de 1998/2001 fue excedentaria. En la estación the minimum temperature was negative, while during climática de Aplao, durante los eventos El Niño de La Niña of 1998/2001, the temperature variation was 1982/1983, 1991/1992 y 1997/1998, la variación de la positive. This indicates that each El Niño/La Niña temperatura (mínima y máxima) fue positiva. Durante event is particular and the effects are not necessarily La Niña de 1988/1989, la variación de la temperatura similar. máxima fue positiva y la de la temperatura mínima fue negativa, mientras que durante La Niña de 1998/2001, Keywords: Landsat, Andes, ENSO, climate change, la variación de la temperatura fue positiva. Esto indica glaciology, equivalent volume of water que cada evento El Niño/La Niña es particular y los efectos no son necesariamente similares. Introducción Palabras clave: Landsat, Andes, ENSO, cambio Bajo el título de “Impacto del cambio climático en climático, glaciología, volumen equivalente de agua el nevado Coropuna y la amenaza en el abastecimiento del agua”, se realizó el proyecto Coropuna entre 2004 Abstract y 2005. El proyecto fue financiado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GTZ), institución This article presents a historical advance que tenía un proyecto en Arequipa denominado in investigations regarding the glacier coverage of “Cooperación Peruano Alemana para la Seguridad Alimentaria” (COPASA). Revista de Glaciares y Ecosistemas de Montaña 4 (2018): 43-56 43 W. Silverio En la región de Arequipa, la gran mayoría de Para conocer el espesor de hielo, en agosto del los habitantes se abastece de las aguas del Nevado 2004, se realizaron trabajos geofísicos en condiciones Coropuna, siendo este líquido elemento utilizado en extremas, a más de 6000 m de altitud, logrando un la agricultura, la ganadería y el consumo humano. perfil de más de 10 km. El equipo científico del Por tal razón, COPASA quería conocer el volumen Programa de las Naciones Unidas para el Medio de agua almacenada en la montaña. Para tal efecto, Ambiente (PNUMA) estaba compuesto por Pascal se necesitaba estimar la cobertura glaciar y el espesor Peduzzi y Christian Herold, y el equipo de logística del hielo. incluía dos guías de alta montaña, dos aspirantes a guía, siete porteadores, un cocinero (todos miembros Para estimar la cobertura glaciar, se utilizaron las de Zárate Expedition) y cuatro choferes de COPASA imágenes de los satélites Landsat 2 MSS, 5 MSS y (Figura 2). 5 TM. La cobertura obtenida con la imagen del 4 de setiembre 2003 (Figura 1) sirvió para la estimación El Nevado Coropuna representa la reserva hídrica del volumen equivalente de agua, y el resto sirvió de agua dulce más importante para la región de para realizar un avance histórico de la cobertura Arequipa. Su deshielo alimenta los ríos durante el glaciar del macizo. período de estío y permite superar sin dificultades Figura 1. Imagen satelital del 4 de setiembre 2003, superpuesta a un Modelo Numérico de Terreno (MNT, o DEM - Digital Elevation Model). Fuente: Silverio, 2005. Figura 2. Trabajos geofísicos de campo en el Coropuna en agosto de 2004. Foto: PNUMA. 44 Revista de Glaciares y Ecosistemas de Montaña 4 (2018): 43-56 Impacto del Cambio Climático en el Nevado Coropuna (Cordillera Ampato, Arequipa, Perú) y en el Recurso Hídrico la falta de precipitación debida a los caprichos Según el primer inventario de glaciares del Perú, climáticos. Según Francou y Wagnon (1998), la realizado a partir de fotos aéreas tomadas en el año desaparición de estos depósitos de agua implicaría la 1962, este macizo contaba con 17 glaciares y una pérdida de un recurso importante para la agricultura, superficie de 82.6 km2 (Ames et al., 1988). Para el la ganadería y el consumo humano en las ciudades. año 2000, la superficie fue estimada en 60.8 km2 Así como en los Alpes, los glaciares tropicales son (Racoviteanu et al., 2007). En los años posteriores, la sensibles a los cambios climáticos (Hastenrath y superficie ha continuado disminuyendo, pasando de Kruss, 1992). Siguiendo la tendencia general del 51 km2 en 2005 a 47 km2 en 2010 (Silverio, 2017). clima, los glaciares tropicales han retrocedido fuertemente durante las décadas de 1980 y 1990, y en Parámetros Climáticos alrededor de Coropuna algunas partes han desaparecido por completo (Kaser et al., 2003). Precipitación Área de Estudio Según el estudio realizado por Silverio (2008), hasta 2004 existían 15 estaciones climáticas El Nevado Coropuna está localizado entre las alrededor de Coropuna que medían la precipitación, coordenadas geográficas 15° 39’ a 15° 26’ latitud la temperatura y la descarga. Sin embargo, siete sur y 72° 30’ a 72° 46’ longitud oeste, entre las contaban con una serie de datos incompletos. provincias de Condesuyo y Castilla, departamento de Por tal razón, el análisis mensual y anual de las Arequipa (Figura 3). Este macizo forma parte de la precipitaciones se ha realizado solo para las ocho Cordillera Ampato y cuenta con varias cumbres con mejores estaciones pluviométricas: Andagua, Aplao, alturas superiores a 6000 msnm. Su punto culminante Arma, Ayo, Chichas, Orcopampa, Salamanca y alcanza 6426 metros de altitud y sus dimensiones Yanaquihua (Figura 4). Las características de las aproximadas son 15 km (este–oeste) por 8 km (norte– mejores estaciones son resumidas en la Tabla 1. sur). Figura 3. Mapa de localización de Coropuna. Fuente: Silverio, 2017. Revista de Glaciares y Ecosistemas de Montaña 4 (2018): 43-56 45 W. Silverio A nivel mensual, las precipitaciones son abundantes En la estación de Andagua, localizada a 3587 entre los meses de diciembre y marzo, siendo febrero msnm, la precipitación fue variable entre los años el mes de las máximas precipitaciones. Los meses de 1968 y 1982, con un máximo en 1975 (728 mm). En “transición” son abril y octubre. Los meses en que 1983, se registró el valor mínimo (7 mm). En el período las precipitaciones son pocas o inexistentes son junio, entre 1984 y 2003, igualmente la precipitación fue julio y agosto (Figura 5). variable, con un valor mínimo en 1992 (80 mm). Para el período de observación 1968-2003, la tendencia El análisis de la precipitación anual y su evolución, general está en ligera disminución. por estaciones, ha sido realizado por Silverio (2008) y la Figura 6 muestra las tendencias en las mejores Para la estación de Aplao (645 msnm), la estaciones. precipitación máxima fue durante el año 2002 (21 mm). Durante los años 1979, 1983, 1993 y 2003, Figura 4. Localización de las estaciones climáticas alrededor de Coropuna. Fuente: Silverio y Jaquet, 2012. Tabla 1. Dirección y distancias de localización de las mejores estaciones climáticas con respecto a Coropuna. Estaciones Precipitación Distancia al Años de Climáticas Promedio Annual Coropuna (km) Dirección Altitud (msnm) Observación (mm) Andagua 357.4 30 E 3587 1968 - 2003 Aplao 4.5 60 S-SE 645 1971 - 2003 Arma 318 20 NO 4270 1964 - 1985 Ayo 85.4 42 E-SE 1956 1968 - 2003 Chichas 123.7 30 O 2120 1964 - 2003 Orcopampa 423.2 45 NE 3779 1976 - 2003 Salamanca 349.3 22 O-NO 3203 1964 - 2003 Yanaquihua 143.3 37 SO 3130 1964 - 1997 46 Revista de Glaciares y Ecosistemas de Montaña 4 (2018): 43-56 Impacto del Cambio Climático en el Nevado Coropuna (Cordillera Ampato, Arequipa, Perú) y en el Recurso Hídrico Precipitación mensual 120.0 100.0 Andagua Aplao 80.0 Arma Ayo 60.0 mm Chichas Orcopampa 40.0 Salamanca Yanaquihua 20.0 0.0 DIC JUL SET FEB JUN ENE ABR OCT MAY NOV AGO MAR Meses Figura 5.
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