ANEJO II: ESTUDIO CLIMÁTICO
PROYECTO DE OBRAS DE JARDINERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE EN EL SISTEMA VIARIO DEL
PARQUE EMPRESARIAL TERCIARIO “PORTO DO MOLLE” (NIGRÁN). ANEJOII MEMORIA: ESTUDIO CLIMÁTICO
ÍNDICE
1
INTRODUCCIÓN ................................................................................................3
2
DATOS ...............................................................................................................3
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
TEMPERATURA .......................................................................................................3
REPRESENTACIÓN GRÁFICA.................................................... 4
CONCLUSIONES ......................................................................... 4
PRECIPITACIONES ..................................................................................................4
REPRESENTACIÓN GRÁFICA.................................................... 5
CONCLUSIONES ......................................................................... 5
DIAGRAMA OMBROTÉRMICO DE GAUSSEN ........................... 6
RADIACIÓN SOLAR .................................................................................................7
DATOS OBTENIDOS: FÓRMULA DE TURC ............................... 7
REPRESENTACIÓN GRÁFICA.................................................... 8
CONCLUSIONES ......................................................................... 8
RÉGIMEN DE HELADAS..........................................................................................9
Según L.Emberger .......................................................................................................9
Según Carballeira.........................................................................................................9
2.5
2.5.1
2.5.2
2.6
2.6.1
2.7
2.7.1
2.8
VIENTO....................................................................................................................10
REPRESENTACIÓN GRÁFICA.................................................. 11
CONCLUSIONES ....................................................................... 11
EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (ETP) ......................................................12
CÁLCULO DE LA ETP POR EL MÉTODO DE TURC (1955)..... 12
BALANCE HÍDRICO ...............................................................................................12
REPRESENTACIÓN GRÁFICA.................................................. 13
ÍNDICES TERMOPLUVIOMÉTRICOS....................................................................14
2.8.1
ÍNDICE DE PLUVIOSIDAD DE LANG. ....................................... 14
2.8.2
ÍNDICE DE ARIDEZ DE MARTONE........................................... 14
2.8.3
ÍNDICE TERMOPLUVIOMÉTRICO DANTÍN CERECEDA Y
REVENGA................................................................................................. 15
3
INTERPRETACIÓN DEL ESTUDIO CLIMÁTICO.............................................. 16
2
PROYECTO DE OBRAS DE JARDINERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE EN EL SISTEMA VIARIO DEL
PARQUE EMPRESARIAL TERCIARIO “PORTO DO MOLLE” (NIGRÁN). ANEJOII MEMORIA: ESTUDIO CLIMÁTICO
1 INTRODUCCIÓN
Se realizará un estudio climático de la zona que nos ayudará a seleccionar
las especies más adecuadas ya que, el clima es un factor limitante para el crecimiento
de las plantas. Además nos permitirá evaluar las necesidades de riego así como
posibles sistemas de drenaje.
Para la elaboración del presente estudio climático los datos han sido
obtenidos de la estación meteorológica situada en Peinador (Vigo), situada a:
Latitud: 42º 13' 25'' N.
Longitud: 08º 37' 55'' O.
Altitud: 255m.
Se trata de datos mensuales correspondientes a la serie de 30 años que
comprende desde 1971-2000. La estación dista 15 Km del área de estudio.
2 DATOS
2.1
TEMPERATURA
A continuación se presenta una tabla con los datos de:

T: Temperatura media mensual (°C).

TM: Media mensual de las temperaturas máximas (°C).

Tm: Media mensual de las temperaturas mínimas (°C).
T
TM
Enero
8.3
11.6
Tm
5.0
Febrero
9.3
12.9
5.8
Marzo
10.9
15.1
6.6
Abril
11.9
16.1
7.7
Mayo
14.0
18.2
9.9
Junio
17.3
22.0
12.6
Julio
19.4
24.3
14.6
Agosto
19.4
24.2
14.6
3
PROYECTO DE OBRAS DE JARDINERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE EN EL SISTEMA VIARIO DEL
PARQUE EMPRESARIAL TERCIARIO “PORTO DO MOLLE” (NIGRÁN). ANEJOII MEMORIA: ESTUDIO CLIMÁTICO
2.1.1
Septiembre
18.0
22.4
13.6
Octubre
14.6
18.5
10.8
Noviembre
11.3
14.7
7.9
Diciembre
9.2
12.3
6.2
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
TEMPERATURAS
TEMPERATURAS (ºC)
30,0
25,0
20,0
T
TM
Tm
15,0
10,0
5,0
En
er
Fe o
br
er
o
M
ar
zo
Ab
ril
M
ay
o
Ju
ni
o
Ju
lio
Ag
Se os
to
pt
ie
m
br
e
O
ct
N ubr
ov
e
ie
m
br
D
e
ic
ie
m
br
e
0,0
MESES
2.1.2
CONCLUSIONES
Nos encontramos en una zona con temperatura media anual de 13,6 ºC. La
Tª media de las máximas es de 17,6 ºC y la Tª media de las mínimas es de 9,6 ºC, no
existiendo problemas por periodos largos de helada, lo cual limita en gran medida a la
hora de escoger las plantas. En general, para la zona de estudio, la temperatura no es
un factor determinante.
2.2
PRECIPITACIONES
Los datos relevantes de precipitaciones recogidos en la estación son los
siguientes:

Pm: Precipitación mensual media (mm).
4
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Pm
Enero
2.2.1
255
Febrero
219
Marzo
145
Abril
148
Mayo
141
Junio
73
Julio
43
Agosto
40
Septiembre
113
Octubre
215
Noviembre
228
Diciembre
298
Año
1909
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
PRECIPITACIONES
PRECIPITACIONES (mm)
350
300
250
200
Pm
150
100
50
Ag
os
Se
to
pt
ie
m
br
e
O
ct
ub
re
N
ov
ie
m
br
D
e
ic
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m
br
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Ju
lio
Ab
ril
M
ay
o
Ju
ni
o
En
er
o
Fe
br
er
o
M
ar
zo
0
MESES
2.2.2
CONCLUSIONES
La cantidad media anual de precipitación es de 1.909 mm. El mes más
lluvioso es por lo general el de diciembre, y los de menor precipitación son julio y
agosto. Las precipitaciones no están muy bien repartidas, ya que, mientras en los
5
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meses de invierno sobra agua, en verano existe un descenso que junto a la elevación
de las temperaturas provocará una importante evapotranspiración (ETP).
El período de altas precipitaciones va desde Octubre a Mayo donde éstas
superan los 100 mm, durante todos los meses; las bajas precipitaciones se encuentran
en verano (junio, julio y agosto) donde no suelen superar los 70 mm.
2.2.3
DIAGRAMA OMBROTÉRMICO DE GAUSSEN
Para la realización de este diagrama serán necesarios los datos
correspondientes a precipitación y a la Tª media de cada mes, considerándose meses
secos aquellos que en los que la precipitación media sea inferior al doble de la Tª
media correspondiente.
Sobre un sistema cartesiano, en abcisas los meses del año, y en ordenadas
las precipitaciones en mm y las temperaturas medias mensuales en ºC a doble escala.
Con esta representación confirmamos, la distribución del agua a lo largo del
año y la existencia de un período de sequía cuando la curva de precipitaciones queda
por debajo de la curva de temperatura.
175
300
150
250
125
200
100
150
75
100
50
50
25
0
0
TEMPERATURAS (ºC)
350
En
e
F e ro
br
er
M o
ar
zo
Ab
ri
M l
ay
o
Ju
ni
o
Ju
l
A io
Se go
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m
b
O re
ct
No ub
vi re
e
D mb
ic
r
ie e
m
br
e
PRECIPITACIONES (mm)
DIAGRAMA DE GAUSSEN
Pm
T
MESES
6
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2.3
RADIACIÓN SOLAR
n
Enero
113
Febrero
116
Marzo
176
Abril
184
Mayo
217
Junio
269
Julio
296
Agosto
281
Septiembre
205
Octubre
154
Noviembre
109
Diciembre
90
Año
2212
Para el cálculo de la radiación utilizaremos el método de Turc:
Cal/cm2. día
Ri =Ro [ a + b ( n / N ) ]
Donde:
Ri = radiación calculada.
Ro: Radiación mensual máxima posible para la zona.
a = 0.18
b = 0.62
n = número de horas de sol, según datos climatológicos.
N = duración máxima de horas de sol, según tablas meteorológicas estándar
(horas). Dunne y Leopold, 1978.
2.3.1
DATOS OBTENIDOS: FÓRMULA DE TURC
Enero
N
Ro
n
303
364
113
116
207,8
176
319,6
Febrero
300
495
Marzo
370
673
Ri
149,7
7
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PARQUE EMPRESARIAL TERCIARIO “PORTO DO MOLLE” (NIGRÁN). ANEJOII MEMORIA: ESTUDIO CLIMÁTICO
Abril
400
833
184
387,5
Mayo
445
944
217
455,3
Junio
450
985
269
542,4
Julio
455
958
296
558,8
Agosto
425
858
281
375
710
Septiembre
2.3.2
205
506,2
368,4
Octubre
345
536
154
244,8
Noviembre
300
390
109
158,1
Diciembre
290
323
90
120,3
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
600
500
400
300
200
100
0
R
En
e
Fe ro
br
er
o
M
ar
zo
Ab
ri
M l
ay
o
Ju
ni
o
Ju
l
Ag io
Se o
pt sto
ie
m
b
O re
ct
N ub
ov re
ie
m
D
ic bre
ie
m
br
e
cal/cm2.día
RADIACIÓN
MESES
2.3.3
CONCLUSIONES
Las horas de sol son utilizadas en técnicas de fotoperiodismo para los
cultivos, en nuestro caso tienen poca importancia en ese aspecto, sin embargo, las
horas de sol y la radiación están relacionadas y esta última si tiene importancia, pues,
nos indica que la radiación es media y que vamos a tener un ambiente agradable y
nada sofocante para las plantaciones previstas.
La gráfica nos indica, como es evidente, que la radiación va aumentando a
medida que nos acercamos al verano y al contrario al acercarnos al invierno.
8
PROYECTO DE OBRAS DE JARDINERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE EN EL SISTEMA VIARIO DEL
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2.4
RÉGIMEN DE HELADAS
Este se determinará según los métodos de dos autores:

Según L.Emberger
Este método se basa en la evolución anual de la temperatura media de las
mínimas (Tm).
-
Helada segura (Hs): Tm < 0ºC; no se produce.
-
Helada frecuente (Hp): 0ºC < Tm > 3ºC; no se produce.
-
Heladas poco frecuentes (Hp’); 3ºC < Tm > 7 ºC comprende los
meses de diciembre, enero, febrero y marzo.
Helada imposible (d): Tm > 7ºC comprende los meses de abril,
-
mayo, junio, julio, Agosto, septiembre, octubre y noviembre.
21,0
14,0
Tm
7,0
Ab
ril
M
ay
o
Ju
ni
o
Ju
lio
Ag
Se ost
o
pt
ie
m
br
e
O
ct
ub
N
ov re
ie
m
br
D
e
ic
ie
m
br
e
0,0
En
er
Fe o
br
er
o
M
ar
zo
TEMPERATURAS (ºC)
RÉGIMEN DE HELADAS SEGÚN L.EMBERGUER
MESES

Según Carballeira.
El cálculo del régimen se basa en la expresión:
n = 193.11 + 23.16 x Tmf
9
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PARQUE EMPRESARIAL TERCIARIO “PORTO DO MOLLE” (NIGRÁN). ANEJOII MEMORIA: ESTUDIO CLIMÁTICO
Donde:
n = nº de días libre de heladas
Tmf = temperatura media de las mínimas del mes más frío.
En nuestro caso el mes más frío es el enero con 5,0ºC.
n = 193.11 + 23.16 x 5,0 = 308,91.
Por ello el periodo libre de heladas es de 308 días, es decir, 57 días de
heladas.
2.5
VIENTO
El viento predominante en la zona será un factor importante, ejerciendo su
influencia sobre el tipo de material vegetal escogido, e incluso en el sistema de riego
utilizado.
En la siguiente tabla se recogen los datos correspondientes a las velocidades
medias anuales (Vm), en km/h, para el periodo de estudio:
Vm (km/h)
Vm (km/h)
Vm (km/h)
1971
12,1
1984
12,3
1997
9,9
1972
11,3
1985
13,2
1998
9,4
1973
11,9
1986
13,2
1999
9,0
1974
12,3
1987
13,4
2000
9,5
1975
11,8
1988
13,7
1976
11,5
1989
11,6
1977
10,1
1990
10,4
1978
12,0
1991
10,5
1979
13,1
1992
10,1
1980
11,5
1993
9,9
1981
12,5
1994
10,6
1982
12,1
1995
10,9
1983
12,3
1996
10,5
10
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2.5.1
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
VELOCIDAD VIENTO
1999
1997
1995
1993
1991
AÑOS
1989
1987
Vm
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
VELOCIDAD MEDIA VIENTO (km/m)
2.5.2
CONCLUSIONES
Al observar las velocidades medias vemos que no supone un peligro, pues se
considera que de 24 Km./ h a 32 Km./ h puede causar algunas lesiones en las
plantaciones, la zona objeto de estudio se encuentra muy por debajo de estos valores,
y a menor altitud que la estación meteorológica de la cual se han obtenido los datos,
por lo que no tendremos problemas en este sentido.
11
PROYECTO DE OBRAS DE JARDINERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE EN EL SISTEMA VIARIO DEL
PARQUE EMPRESARIAL TERCIARIO “PORTO DO MOLLE” (NIGRÁN). ANEJOII MEMORIA: ESTUDIO CLIMÁTICO
2.6
2.6.1
EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (ETP)
CÁLCULO DE LA ETP POR EL MÉTODO DE TURC (1955)
Este método relaciona la temperatura con la radiación, para su cálculo la
fórmula de Turc cuando la humedad relativa es mayor del 50% es:
ETP (mm / mes)  0,40
t
( Ri  50)
t  15
Donde
t= T = tª media mensual (ºC)
Ri = radiación solar (Cal./cm2.día). Calculada anteriormente.
El coeficiente 0.40 en febrero es sustituido por 0.37.
T
2.7
Enero
8.3
Ri
149,7
28,5
ETP
Febrero
9.3
207,8
36,5
Marzo
10.9
319,6
62,2
Abril
11.9
387,5
77,4
Mayo
14.0
455,3
97,6
Junio
17.3
542,4
126,9
Julio
19.4
558,8
137,3
125,5
Agosto
19.4
506,2
Septiembre
18.0
368,4
91,3
Octubre
14.6
244,8
58,2
Noviembre
11.3
158,1
89,4
Diciembre
9.2
120,3
25,9
BALANCE HÍDRICO
Con el cálculo del balance hídrico, conoceremos la disponibilidad de agua
que tenemos a lo largo del año, y así saber si será necesario el riego.
Parámetros utilizados:
T: temperatura media mensual (ºC)
P: precipitación anual (mm)
ETP: evapotranspiración potencial según Thornthwaite (mm)
ETA: evapotranspiración actual (mm)
PPA: pérdida potencial acumulada (mm)
En meses húmedos: 0
12
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En meses secos: PPA(mes anterior)+ETP-P
R: reserva máxima disponible
Ro: capacidad de retención del suelo
R  Ro e
En meses secos
 PPA
Ro
En meses húmedos:
Como PPA= 0 se calcula sumando el termino P-ETP hasta alcanzar un
máximo de Ro.
VR: variación de la reserva (R del mes presente- R del mes anterior)
F: falta de agua ETP-ETA
E: exceso de agua P-ETP-VR
D: drenaje. Se considera la mitad del exceso del mes en estudio más la mitad
del exceso del mes anterior.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
BALANCE HÍDRICO
350
300
250
200
ETP
Pm
150
100
50
Ag
os
Se
to
pt
ie
m
br
e
O
ct
ub
re
N
ov
ie
m
br
e
D
ic
ie
m
br
e
Ju
lio
Ju
ni
o
ay
o
M
Ab
ril
M
ar
zo
0
En
er
o
Fe
br
er
o
mm
2.7.1
MESES
13
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2.8
2.8.1
ÍNDICES TERMOPLUVIOMÉTRICOS
ÍNDICE DE PLUVIOSIDAD DE LANG.
IL = P/ t
Lang, 1915
Siendo
P = precipitación media anual (mm)
t = temperatura media anual (ºC)
P = 1.909 mm
T = 13,6 ºC
R
CLIMA
>160
Húmedo
160-100
Templado húmedo
100-60
Templado cálido
60-40
Semiárido
0-40
Estepario
IL = 1.909/13,6= 140,4 Templado húmedo.
2.8.2
ÍNDICE DE ARIDEZ DE MARTONE
IM 
P  10
t
Siendo
P = precipitación media anual (mm)
t = temperatura media anual (ºC)
IM = (1.909+10)/13,6 = 141,1
14
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PARQUE EMPRESARIAL TERCIARIO “PORTO DO MOLLE” (NIGRÁN). ANEJOII MEMORIA: ESTUDIO CLIMÁTICO
IM
CLIMA
>60
Per-húmedo
60-30
Húmedo
30-20
Sub-húmedo
20-15
Semiárido (mediterráneo)
15-5
Árido (estepario)
5-0
Árido extremo (desierto)
Al ser IM > 60 tenemos una zona Per-húmeda.
2.8.3
ÍNDICE TERMOPLUVIOMÉTRICO DANTÍN CERECEDA Y REVENGA
IDR = 100 t / P
Siendo
P = precipitación media anual (mm)
t = temperatura media anual (ºC)
DR
CLIMA
0-2
España húmeda
2-3
España semiárida
3-6
España árida
>6
España sub-desértica
IDR = 100 x 13,6 / 1.909= 2.16 Zona húmeda.
15
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3 INTERPRETACIÓN DEL ESTUDIO CLIMÁTICO
En cuanto al rango de temperatura media de la zona, sufre unas
pequeñas oscilaciones siendo la media anual de 13,6 ºC, aunque existen temperaturas
medias de mínimas absolutas del orden de 2,1 ºC y de máximas absolutas del orden
de 27,7 ºC, lo cual no sería un factor determinante que vaya a condicionar la elección
de especies.
Existe un período libre de heladas de 308 días, poco frecuentes, siendo
las primeras en diciembre y las últimas en marzo.
Con relación a las precipitaciones, según lo representado en el
diagrama de Gaussen no existe ningún mes de sequía, siendo los meses de julio y
agosto los que más se acercan, por lo que se deberán asegurar las plantaciones con
mayores necesidades hídricas con la instalación de riego, pudiendo escoger en un
abanico importante de plantas y árboles con bajas necesidades hídricas.
La ETP anual es de 956,7 mm, que se ve compensada con la
precipitación anual que es de 1.909 mm.
Las velocidades medias alcanzadas por los vientos no superan los 15
km/h., lo cual no supone un riesgo para las plantaciones, ya que se considera
peligroso el viento cuando se superan los 20 km/h.
Según los índices termopluviométricos tratados en el apartado 2.8 nos
encontramos en una zona de clima templado húmedo a muy húmedo en el que las
plantaciones podrán tener un buen desarrollo.
16
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M4 - MEMORIA - ANEJO II - Consorcio de la Zona Franca de Vigo