O TÍTULO DO ARTIGO DEVE SER CLARO E CONCISO (EM

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Universidad Autónoma de Baja California Sur
Carretera al sur km 5.5, Apartado Postal 19-B, CP 23080, La Paz, Baja California Sur
PLAN DE ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (PEACC-BCS)
REPORTE: CICLONES TROPICALES
RESPOSABLE: DRA. ELEONORA ROMERO VADILLO (UABCS)
COLABORADORES: DRA. IRMA GUADALUPE ROMERO VADILLO (CIIEMAD)
REPORTE: CICLONES TROPICALES
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Universidad Autónoma de Baja California Sur
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CICLONES TROPICALES
Índice
1. Presentación …………………………………………………………………. 4
2. Introducción …………………………………………………………………. 4
3. Variabilidad Ciclónica ……………………………………………………… 4
3.1 Tendencias decadales en la actividad ciclónica del Pacífico Noreste ... 5
3.2 Oscilación Decadal del Pacífico (PDO) ………………………………… 11
3.3 ENSO ……………………………………………………………………. 14
4. Impacto de los ciclones en Baja California Sur …………………………… 14
4.1 periodo de retorno ………………………………………………………. 15
4.2 Precipitación ............................................................................................... 16
4.3 Marea de tormenta .................................................................................... 17
5. Conclusiones ………………………………………………………………… 19
6. Recomendaciones ……………………………………………………………. 19
7. Referencias ………………………………………………………………….. 22
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Índice de figuras
Figura1. Trayectorias de los ciclones tropicales del Pacífico Noreste que se han generado de la
segunda quincena de mayo a la primera quincena de noviembre (1960-2010).
Figura 2. Número de ciclones del Pacífico noreste (1971-2010). Cada color indica la categoría.
(TT=Tormenta tropical, C1=categoría 1, C2=Categoría 2, C3=Categoría 3, C4=Categoría 4 y C5=
Categoría 5.
Figura 3. Proporción de ciclones de intensidad baja (TT+C1+C2) y alta (C3+C4+C5) de
1971 a 2010.
Figura 4. Región de formación de los ciclones tropicales por décadas.
Figura 5. Trayectoria de los ciclones tropicales por década. El color indica la categoría
(Amarillo=depresión tropical, verde=Tormenta tropical, azul claro=huracán categoría 1, azul
oscuro=huracán categoría 2, rojo=huracán categoría 3, magenta=huracán categoría 4,
negro=huracán categoría 5.
Figura 6. Energía acumulada total anual de 1961 a 2010. Las áreas en rosa son los periodos
con PDO frio y las azules con PDO cálido.
Figura 8. Región de formación de los ciclones tropicales del Pacífico Noreste durante los
periodos fríos (arriba) y cálidos (abajo) del PDO.
Figura 7. Índice de Oscilaciones Decadales del Pacífico (PDO). Fuente: National
Climeatic Data Center/NESDIS/NOAA.
Figura 8. Región de formación de los ciclones tropicales del Pacífico Noreste durante los
periodos fríos (arriba) y cálidos (abajo) del PDO.
Figura 9. Trayectorias de los ciclones tropicales del Pacífico Noreste durante los periodos
fríos (arriba) y cálidos (abajo) del PDO.
Figura 10. Promedio anual de ciclones por categoría durante las fases frías y cálidas del PDO
Figura 11. Número de huracanes que han tocado tierra en Baja California Sur, de acuerdo a
la categoría con que arribaron.
Figura 12. Periodo de retorno de los ciclones tropicales del Pacífico Noreste en Baja
California Sur y sus inmediaciones.
Figura 13. Periodo de retorno de los ciclones tropicales del Pacífico Noreste en Baja
California Sur y sus inmediaciones, por categoría.
Figura 14. Asentamientos humanos en zona de riesgo en la Ensenada de La Paz.
Figura 15. Vivienda diseñados por el CINVESTAV, para Mérida, que consiste en
viviendas sobre estructuras con 8 pilotes de dos metros de altura, elaborados con una
mezcla especial de concreto, alma de acero y varilla metálica, resistentes a fuertes
inundaciones sin sufrir daños en su estructura.
Figura 16. Viviendas a base de materiales reciclables como son botellas, latas de aluminio
y llantas de carros, diseñadas para soportar el embate de los huracanes.
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Índice de tablas
Tabla1. Lista de los 50 ciclones con mayor energía acumulada de 1961 a 2010.
Tabla 2. Ciclones con una precipitación superior a los 250 mm en Baja California Sur entre
1966 y 2010.
Tabla 3. Magnitud potencial de la marea de tormenta de acuerdo a la categoría de los
ciclones tropicales.
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1. Presentación
El presente reporte conforma uno de los productos sustantivos del Proyecto de
investigación “PLAN DE ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR (PEACC-BCS)” desarrollado en la modalidad de proyecto
integral (CIBNOR, CICESE, UNAM, CICIMAR-IPN, UABCS).
El módulo de ciclones tropicales tiene como objetivo identificar tendencias de la actividad
ciclónica, relacionadas con el cambio climático global, en el Pacífico Noreste y sus
potenciales efectos en Baja California Sur. Cuando un ciclón llega a tierra se producen
grandes daños a las viviendas, a la infraestructura costera, a las vías de comunicación y al
turismo. No obstante, los ciclones tropicales son la principal fuente de precipitación en la
entidad y por ende la principal fuente de recarga de los mantos acuíferos. Cambios en la
actividad ciclónica tendrían consecuencias importantes para la región. La información
presentada en este reporte permite evaluar la vulnerabilidad actual y futura de las
edificaciones costeras, así como de los sistemas hídricos de la entidad.
Se anexa al reporte el mapa de asentamientos humanos en zona de riesgo de inundación
por marea de tormenta.
2. Introducción
La relación entre el cambio climático y el número e intensidad de los ciclones tropicales es
un tema que aún requiere de mucho análisis. En el IPCC (2001 y 2007) se menciona un
probable incremento en número e intensidad de ciclones tropicales en algunas cuencas.
Investigaciones recientes concluyen que si bien el número de ciclones no se incrementaría
en un océano más caliente, la intensidad de éstos sí sería mayor. Algunos investigadores
han observado que en los últimos 25 años los huracanes y tifones de alta intensidad han
sido más frecuentes en la mayoría de las cuencas; no obstante, cada cuenca tiene
características diferentes y la respuesta de estas a cambios en la temperatura y en las
condiciones atmosféricas es diferente, es por tanto de gran importancia analizar cada una de
las cuencas por separado. No sólo los cambios en el número e intensidad de los ciclones
son relevantes, también lo son los posibles cambios en la región de formación, tipos de
trayectorias, velocidad de desplazamiento y duración de los ciclones.
3. Variabilidad Ciclónica
La actividad ciclónica varía intra anualmente, es decir, los ciclones tropicales se forman en
diferentes lugares en diferentes meses del año, por lo general en la época más calurosa,
obedeciendo a la posición de los centros de máximo calentamiento marítimo, los cuales
están influidos por la corriente fría de California y la contracorriente cálida ecuatorial. Al
inicio de la temporada de ciclones en la región del Pacífico noreste, la región de formación
de huracanes se concentra entre los 7o y los 16o N y entre los 90o y los 110o W; conforme la
temporada avanza, la región de formación se extiende hacia el norte y hacia el oeste. Los
ciclones tropicales de esta región, suelen viajar con dirección noreste; sin embargo, algunos
ciclones suelen curvar hacia el norte y noreste, guiados por los vientos de la tropósfera. Al
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inicio de la temporada, de la segunda quincena de mayo a la segunda de junio, los ciclones
que curvan lo hacen cerca de los 15o N, impactando los estaos de Oaxaca, Chiapas,
Michoacán, Colima y Jalisco. Durante Julio son pocos los ciclones que impactan las costas,
suelen viajar hacia el noroeste y no recurvan hacia el noreste. A partir de la primera
quincena de agosto, el curvamiento se da a mayores latitudes, afectando principalmente a
Baja California Sur, seguida de Sinaloa, Sonora y Baja California. Durante septiembre,
prácticamente toda la zona costera del Pacífico Mexicano siente los efectos de estos
fenómenos. Para finales de la temporada, durante la segunda quincena de octubre, los
estados más afectados son Sinaloa y Nayarit (fig. 1).
Además de las variaciones intra-anuales, los ciclones tropicales del Pacífico Noreste
presentan variaciones inter-anuales, las cuales se encuentran regidas por las Oscilaciones
Cuasi-bienales (QBO), por la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO), por las variaciones
de la Corriente de California, así como por El Niño-Oscilaciones del Sur (ENSO).
Para poder detectar posibles cambios en el comportamiento de los ciclones tropicales es
necesario realizar un análisis histórico de la información con la que se cuenta para detectar
tendencias, así mismo, es de gran importancia conocer el comportamiento de los mismos en
relación a las oscilaciones de periodos largos como el PDO, así como su comportamiento
bajo condiciones extremas como los eventos ENSO.
3.1 Tendencias decadales en la actividad ciclónica del Pacífico Noreste
Con el fin de establecer posibles cambios en la actividad ciclónica del Pacífico Noreste se
realizó un análisis histórico, utilizando para éste la información de los ciclones tropicales
del Pacífico Noreste de 1971 a 2010. Los datos se obtuvieron de Unisys Wheather:
http://weather.unisys.com/hurricane/index.php
Esta base de datos cuenta con información a partir de 1949, no obstante, es a partir de 1966
que se inicia el uso de satélites para monitorear los ciclones tropicales y su manejo se
perfecciona a partir de 1970.
Las variables analizadas fueron el número, intensidad, distancia recorrida, velocidad de
desplazamiento, energía acumulada y región de formación, los datos se agruparon por
décadas (1971-1980, 1981-1990, 1991-200 y 2001-2010) con el fin de establecer si existe
diferencia en el comportamiento de estas variables entre décadas (todas las pruebas
estadísticas se realizaron con un nivel de significancia de 0.05.
Analizando la serie del número de ciclones entre 1971 y 2010 se observan años con alta
actividad ciclónica entre 1982 y 1994, sobresaliendo 1992, 1982 a 1985 y 1991 con más de
20 ciclones por año; no obstante no se encontró una diferencia significativa en el número
de ciclones por década. Únicamente 12 huracanes de categoría 5 han ocurrido en el periodo
estudiado, 11 de los cuales han ocurrido durante las últimas dos décadas, 9 de ellos en años
con condiciones de El Niño (2 en1994, 4 en 1997, 2 en 2002, 1 en 2006 y 1 en 2009),
mientras que los otros dos ocurrieron en años con características de La Niña (1 en 1973 y 1
en 2010) (Fig. 2).
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Latitud (N)
Latitud (N)
Latitud (N)
Segunda quincena de mayo
30
30
20
20
10
10
170 160 150 140 130 120 110 100 90
170 160 150 140 130 120 110 100 90
Segunda quincena de junio
Primera quincena de julio
30
30
20
20
10
10
170 160 150 140 130 120 110 100 90
170 160 150 140 130 120 110 100 90
Segunda quincena de julio
Primera quincena de agosto
30
30
20
20
10
10
170 160 150 140 130 120 110 100 90
Longitud (W)
Latitud (N)
Latitud (N)
Segunda quincena de agosto
Latitud (N)
Primera quincena de junio
170 160 150 140 130 120 110 100 90
Longitud (W)
Primera quincena de septiembre
30
30
20
20
10
10
170 160 150 140 130 120 110 100 90
170 160 150 140 130 120 110 100 90
Segunda quincena de septiembre
Primera quincena de octubre
30
30
20
20
10
10
170 160 150 140 130 120 110 100 90
170 160 150 140 130 120 110 100 90
segunda quincena de octubre
Primera qincena de noviembre
30
30
20
20
10
10
170 160 150 140 130 120 110 100 90
Longitud (W)
Depresión tropical,
Huracán categoría 3,
Tormenta tropical,
Huracán categoría 4,
170 160 150 140 130 120 110 100 90
Longitud (W)
Huracán categoría 1,
Huracán categoría 5,
Huracán categoría 2,
Ciclón extratropical.
Figura1. Trayectorias de los ciclones tropicales del Pacífico Noreste que se han
generado de la segunda quincena de mayo a la primera quincena de noviembre (19602010).
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C5
Número
20
C4
15
C3
10
C2
5
C1
TT
0
71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09
Año
Figura 2. Número de ciclones del Pacífico noreste (1971-2010). Cada color indica la
categoría. (TT=Tormenta tropical, C1=categoría 1, C2=Categoría 2, C3=Categoría 3,
C4=Categoría 4 y C5= Categoría 5.
Las pruebas estadísticas muestran una disminución en la intensidad promedio en la última
década (2001-2010) en comparación con la década de 1991-2000, no habiendo diferencia
significativa con las demás décadas (KW=46 , p<<0.005).
La figura 3 muestra la proporción de ciclones de baja y alta intencidad por año,
observandose mayor proporción de cilones de alta intensidad durante la década de los 90´s.
Figura 3. Proporción de ciclodes de intensidad baja (TT+C1+C2) y alta (C3+C4+C5) de
1971 a 2010.
La región de formación de los ciclones del Pacífico noreste está de 90° - 150° W y de 5°20° N (Fig. 4). Comparándo tanto la longitud como la latitud por décadas se encontró que
la latitud promedio de nacimiento en la década 2001-2010 es significativamente mayor a la
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de las décadas 1971-1980 y 1981-1990, es decir, en promedio los ciclones se fromaron más
al norte durante la última década, en comparación com las décadas de los 70´s y 80´s, no
habiendo diferencia com la década de los 90´s (F=13.66, p<<0.005). Em cuanto a la
longitud de nacimiento no se encontró diferencia significativa entre décadas (F=1.14,
P=.33).
La Figura 5 muestra las trayectorias por décadas, observándose ligeros cambios en los
patrones de las trayectorias en cuanto a su impacto a México, así como en la región de
máxima intensidad, donde predominan ciclones con categorias de huracán, siendo ésta
mayor en la década de 1991-2000 y menor en la década de 2001-2010.
Lavelocidad media de desplazamiento en la década 2001-2010 fue significativamente
menores a las de la década 1971-1980, no observándose diferencia con las demás décadas.
En cuanto a la velocidad máxima y la distancia recorrida no se encontró diferencia entre
dácadas.
La energía ciclónica acumulada (ACE) es un índice que conjunta la intensidad, el tiempo
que permanece en cada categoría y la duración del ciclón:
Los cinco cilones con mayor energía acumulada durante el periodo analizado son los
ciclones Ioke(2006) con 87.58, John(1994) con 71.4, Paka(1997) con 71.39, Fico(1978)
con 63.18 y Kevin(1991) con 52.78. Cabe resaltar que los ciclones Ioke(2006) y
Paka(1997) se formaron muy al oeste (158.2° W y 166.3° W, respectivamente), siendo
considerados tanto en la cuenca del Pacífico noreste como en la noroeste. 23 de los 50
ciclones más intensos ocurrieron durante la década de 1991-2000 (Tabla 1). En la figura 6
se muestra la energía acumulada total por año, en ésta se observa una tendencia creciente de
la energía total de 1961 a 1997, con una decaimiento a partir de 1998. Al realizar el
análisis estadístico se encontró que la energía acumulada de la última década (2001-2010)
fue significativamente menor (F=8.63, p<<0.005) a la de la década anterior (1991-2000).
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(a)
(b)
1971-1980
40
40
30
30
20
20
10
10
150
140
(c)
130
120
110
100
90
150
40
30
30
20
20
10
10
140
130
120
110
140
130
(d)
1991-2000
40
150
1981-1990
100
90
150
120
110
100
90
2001-2010
140
130
120
110
100
90
110
100
90
110
100
90
Figura 4. Región de formación de los ciclones tropicales por décadas.
Latitud (N)
(a)
30
30
20
20
10
10
170
160
150
140
(c)
Latitud (N)
(b)
1971-1980
130
120
110
100
90
170
30
20
20
10
10
160
150
140
130
120
160
110
100
90
170
Tormenta tropical,
Huracán categoría 4,
140
130
120
2001-2010
160
Longitud (W)
Depresión tropical,
Huracán categoría 3,
150
(d)
1991-2000
30
170
1981-1990
150
140
130
120
Longitud (W)
Huracán categoría 1,
Huracán categoría 5,
Huracán categoría 2,
Ciclón extratropical.
Figura 5 Trayectoria de los ciclones tropicales por década. El color indica la categoría
(Amarillo=depresión tropical, verde=Tormenta tropical, azul claro=huracán categoría 1, azul
oscuro=huracán categoría 2, rojo=huracán categoría 3, magenta=huracán categoría 4,
negro=huracán categoría 5.
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Tabla1. Lista de los 50 ciclones con mayor energía acumulada de 1961 a 2010.
Año
Nombre
ACE
Año
Nombre
ACE
2006
IOKE
87.58
1998
HOWARD
1994
JOHN
71.4
1983
RAYMOND
1997
PAKA
71.39
1997
LINDA
1978
FICO
63.18
1993
FERNANDA
1991
KEVIN
52.78
2005
KENNETH
1992
TINA
49.44
2009
RICK
1990
TRUDY
46.49
1992
CELIA
27.84
1997
OLIWA
44.77
2004
JAVIER
27.59
1999
DORA
43.9
1995
JULIETTE
27.11
43.18
1993
KENNETH
26.98
1997
GUILLERMO
29.72
29.5
29.07
28.7
28.56
28
1993
KEONI
39.89
1992
FRANK
26.91
1988
ULEKI
39.65
1980
KAY
26.83
1984
NORBERT
39.63
1960
ESTELLE
26.44
1972
CELESTE
36.33
2005
JOVA
1967
SARAH
36.2
1986
JAVIER
26.16
1973
DOREEN
34.44
1983
KIKO
26.15
1990
MARIE
34.16
2001
JULIETTE
25.86
1991
JIMENA
33.88
1989
RAYMOND
25.32
1994
EMILIA
33.71
2010
CELIA
25.31
1992
ORLENE
33.13
1994
GILMA
1993
GREG
32.77
2000
DANIEL
24.93
1990
HERNAN
31.42
1976
ANNETTE
24.54
2006
DANIEL
30.56
1998
LESTER
24.25
1995
BARBARA
30.44
1985
RICK
24.23
1973
AVA
29.86
2007
FLOSSIE
24.09
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26.4
25
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Carretera al sur km 5.5, Apartado Postal 19-B, CP 23080, La Paz, Baja California Sur
350
300
ACE
250
200
150
100
50
0
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 6. Energía acumulada total anual de 1961 a 2010. Las áreas en rosa son
los periodos con PDO frio y las azules con PDO cálido.
3.2 Oscilación Decadal del Pacífico (PDO)
La PDO es un fenómeno que se encuentra fundamentalmente en el Pacífico Norte y
consiste en fases frías y cálidas alternadamente, permaneciendo en cada una entre 10 y 40
años. Sin embargo, esporádicamente estos periodos largos se rompan con intervalos en los
que cambia de fases durante periodos entre 1 y 5 años (fig. 7). En el periodo estudiado se
registraron cuatro períodos frios, uno largo y tres cortos: 1966-1975, 1991, 2000-2001,
2009-2010 y tres periodos cálidos: 1976-1990, 1992-1999, 2002-2008.
Figura 7. Índice de Oscilaciones Decadales del Pacífico (PDO). Fuente: National
Climeatic Data Center/NESDIS/NOAA.
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El análisis de la relación entre el PDO y la actividad ciclónica del Pacífico Noreste
muestra que durante las fases frías la latitud media de la región de formación de los
ciclones es mayor a la latitud media de las fases cálidas (figura 8), es decir, durante las
fases frías los ciclones suelen formarse más al norte que durante las fases cálidas (F=19.97,
p<<0.05).
PDO frio
Latitud (N)
40
30
20
10
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
110
100
90
80
PDO cálido
Latitud (N)
40
30
20
10
170
160
150
140
130
120
Longitud (W)
Figura 8. Región de formación de los ciclones tropicales del Pacífico Noreste
durante los periodos fríos (arriba) y cálidos (abajo) del PDO.
Por otra parte, se observan diferencias en las trayectoria durante las fases frias y cálidas del
PDO. Los ciclones durante las fases cálidas suelen presentar trayectorias más largas, aún
cuando entran a tierra. La distancia promedio que recorren los ciclones durante las fases
frias es de 2486.5 km, mientras que durante las fases cálidas es de 2823.2 km, siendo estas
significativamente diferentes (F=9.74, p<<0.005).
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No se encontro diferencia significativa entre la velocidad de desplazamiento durante las
fases frias y cálidas de PDO.
La intencidad de los ciclones es mayor durante las fases cálidas que durante las frias
(KW=27.03, p<<0.005). La figura 10 muestra el número promedio de ciclones de cada
categoría durante las fases frias y cálidas del PDO.
El número promedio anual de ciclones de baja intencida es mayor durante las fases frías,
mientras que el promedio anual de ciclones de alta intensida es mayor en las fases cálidas
(KW=26.86, p<<0.005)
Latitud (N)
50
40
30
20
10
220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90
Latitud (N)
50
40
30
20
10
220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90
Longitud (W)
Figura 9. Trayectorias de los ciclones tropicales del Pacífico Noreste durante los
periodos fríos (arriba) y cálidos (abajo) del PDO.
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10.0
8.0
6.0
Frio
4.0
Cálido
2.0
0.0
TT
C1
C2
C3
C4
C5
Figura 10. Promedio anual de ciclones por categoría durante las fases
frías y cálidas del PDO
3.3. ENSO
Conocer los cambios en la actividad ciclónica bajo condiciones extremas, como son el
fenómeno de El Niño y La Niña, nos permite deducir qué tan sensible es la actividad
ciclónica a cambio en las varibles físicas del oceáno, principalmente ante variaciones en la
temperatura del mar.
Considerando únicamento aquellos años que durate toda la temporada de ciclones
mantuvieron condiciones de El Niño (1972, 1982, 1987,1991,1994,1997,2002 y 2006), La
Niña (1971, 1973, 1975, 1999 y 2010) o Neutro (1966-1969, 1978, 1979, 1980,1981,1984,
1989, 1990, 1996, 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005), se obtuvo que el número de ciclones
de alta intensidad durante los años El Niño es significativamente mayor al número de
ciclones de alta intensidad durante los años La Niña.
La energía acumulada (ACE) es significativamente mayor durante los años El Niño que
durante los años Neutros, no encontrandose diferencia de con los años La Niña (KW=3.38,
p=0.018).
4. Impacto de los ciclones en Baja California Sur
Baja California Sur es el estado del Pacífico Mexicano con mayor incidencia de ciclones
tropicales Cada año arriba a la entidad, en promedio, un ciclón tropical del Pacífico Noreste
y 2 se acercan a menos de 300 km. Entre 1966 y 2010, 39 ciclones han arribado a la
entidad, 20 de los cuales han llegado en septiembre. En cuanto a la categoría con que
arriban predomina la categoría 1, seguido de tormentas tropicales y depresiones tropicales,
en este periodo no ha tocado tierra en la entidad ningún ciclón de categoría 4 o 5 (figura
11).
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Figura 11. Número de huracanes que han tocado tierra en
Baja California Sur, de acuerdo a la categoría con que
arribaron.
4.1 periodo de retorno
Uno de los parámetros más significativos a ser tomado en cuenta para estimar la
vulnerabilidad de cada región es el periodo de retorno de los ciclones tropicales. La figura
12 muestra los periodos de retorno (en años) en el estado y sus inmediaciones,
observándose los periodos más cortos en el sur del mismo, así como en la región de Santa
Rosalía. Dado que la intensidad con que arriba un ciclón esta relacionada con los daños que
puede ocasionar, se presenta el periodo de retorno por categoría (figura 13), teniendose los
periodos de retorno menores para las categorías de depresión tropical, tormenta tropical y
huracan de categoria 1.
Periodo de retorno
29
23
45
15
8
11
23
15
23
15
11
11
3
6
15
11
15
23
45
5
5
9
8
5
23
9
8
4
11
9
8
11
6
8
4
3
3
6
5
5
8
3
2
3
2
2
3
2
5
3
2
3
2
2
2
2
3
28
Latitud (N)
27
26
25
24
23
22
116
115
114
113
112
111
Longitud (W)
110
109
108
Figura 12. Periodo de retorno de los ciclones tropicales del
Pacífico Noreste en Baja California Sur y sus
inmediaciones.
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Periodo de retorno para depresion tropical
Periodo de retorno para Tormenta tropical
29
15
11
23
45
45
45
>45 23
>45 >45 23
45
>45 >45 45
28
23
45
15
6
9
23
15
45
45
>45 11
9
23
23
45
23
23
15
6
45
23
23
>45 45
11
15
5
4
45
45
45
15
3
4
6
6
4
11
9
45
15
6
15
5
6
6
11
23
45
23
45
8
45
45
>45 23
45
45
9
15
23
45
11
>45
25
24
23
23
45
23
15
45
23
15
23
9
45
23
45
11
15
23
11
9
8
3
6
8
11
11
11
3
5
4
6
5
4
6
>45 45
26
25
24
23
Periodo de retorno para categoría 2
25
>45 >45 >45 >45 15
>45 45
>45
>45 >45 >45 >45 45
>45 15
15
>45 >45 45
45
15
24
>45
26
>45 >45 >45 >45 >45 >45 >45 >45
25
>45 >45 45
>45 >45 >45 >45 >45
45
15
22
116 115 114 113 112 111 110 109 108
Longitud (W)
>45 15
9
15
45
45
11
23
>45 15
9
11
45
9
8
>45 11
6
11
8
>45 >45 >45 >45 >45 >45 >45 >45
>45 >45 >45 >45 >45 >45 >45 >45
26
>45 >45 >45 >45 >45 >45 >45 >45
25
>45 >45 >45 >45 >45 >45 45
>45
>45 >45 >45 >45 >45 >45 45
>45
24
>45 >45 >45 45
>45 >45 23
45
45
45
23
45
11
27
>45 >45 >45 >45 >45 >45 45
24
23
>45 15
28
Latitud (N)
>45 >45 >45 >45 >45 >45 >45 45
45
Periodo de retorno para categoría 4
>45 >45 >45 >45 >45 >45 >45 >45
Latitud (N)
26
23
23
>45 >45 >45 >45 >45 >45 >45 >45
27
>45 >45 >45 >45 >45 >45 >45 >45
23
45
29
28
>45 >45 >45 >45 >45 >45 >45 >45
>45
>45 15
45
25
Periodo de retorno para categoría 3
27
15
26
>45 >45 >45 >45 >45 >45 >45 >45
28
>45
15
11
22
116 115 114 113 112 111 110 109 108
Longitud (W)
29
>45 >45 >45 >45 >45 >45 >45 >45
>45 45
45
23
22
116 115 114 113 112 111 110 109 108
Longitud (W)
29
>45 >45 45
>45 >45 >45 23
24
23
22
116 115 114 113 112 111 110 109 108
Longitud (W)
>45 >45 >45 >45
27
Latitud (N)
26
45
28
27
Latitud (N)
27
Latitud (N)
29
23
28
Latitud (N)
Periodo de retorno para categoría 1
29
>45 >45 23
23
>45 >45 45
>45 >45 >45
22
116 115 114 113 112 111 110 109 108
Longitud (W)
>45 >45 >45 >45 >45 >45 >45 45
22
116 115 114 113 112 111 110 109 108
Longitud (W)
Figura 13. Periodo de retorno de los ciclones tropicales del Pacífico Noreste en
Baja California Sur y sus inmediaciones, por categoría.
4.2 Precipitación
La enorme cantidad de humedad que conforma al ciclón genera precipitaciones en un radio
que puede alcanzar hasta 2000 km, siendo más abundantes en las paredes del ojo. La
precipitación que se registra cerca del ojo del ciclón es comúnmente de 150 a 250 mm en
24 horas; sin embargo la cantidad de lluvia que se observa en un lugar determinado
depende del campo de nubosidad del ciclón y de la velocidad con que la tormenta se
desplaza; si ésta permanece estacionada en algún punto, la precipitación puede alcanzar
hasta 1000 mm en 24 horas.
La tabla 2 muestra los ciclones que han dejado una precipitación máxima en 24 horas
superior a las 250 mm y la estación donde se registró.
REPORTE: CICLONES TROPICALES
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Tabla 2. Ciclones con una precipitación superior a los 250 mm en Baja
California Sur entre 1966 y 2010.
Huracán
Liza
Doreen
Knut
Paul
Kiko
Henriette
Nora
Isis
Juliette
Ignacio
Marty
John
Jimena
Año
1976
1977
1981
1982
1989
1995
1997
1998
2001
2003
2003
2006
2009
Precipitación
(mm)
559
260
258
335
302
250
318.5
386
493
364
360
435
418
Estación
El Triunfo, San Antonio
Yereca, Santiago
Las Barracas, Santiago
San Felipe, San José del Cabo
Las Barracas, Santiago
San Felipe, San José del Cabo
Loreto
La Ribera, Santiago
El Rosario, La Paz
La Soledad, La Paz
La Soledad, La Paz y San Bartolo, San Antonio
Huatamote, Comondú
Santa Rita, La Paz
Las fuertes precipitaciones ocasionan el desbordamiento de rios provocando inundaciones
en las edificaciones que se encuentran en los márgenes de los arroyos, no obstante estas son
la principal fuente de abastecimiento de agua para la entidad. La recarga de los mantos
acuíferos depende tambien de la trayectoria del ciclón así como de la velocidad de
desplazamiento del mismo.
4.3 Marea de tormenta
La marea de tormenta, también conocida como marejada ciclónica o “storm surge” - en
inglés-, es un aumento anormal en el nivel del mar, con dimensiones que van desde 0.5 m a
más de 7 m de altura, dependiendo de la intensidad y la trayectoria del ciclón, así como de
la batimetría del fondo (la profundidad) y la geometría de la línea costera, a menor
inclinación de la pendiente de la plataforma continental, mayor será la marea de tormenta;
mientras que, si la plataforma continental es profunda, sólo se creará oleaje alto. La
geometría de la línea de costa puede actuar a favor o en contra de la marea de tormenta; las
bahías, estuarios y otras entrantes propician marea de tormenta de mayor magnitud.
Al elevarse el nivel del mar el agua entra a la zona costera, trasladando la rompiente
del oleaje tierra adentro, por lo cual el efecto de la marea de tormenta, aunada al oleaje
generado por el ciclón, es devastador para las viviendas y toda la infraestructura situada
cerca de la línea de costa. Cuando el efecto de la marea de tormenta se combina con marea
alta, los resultados son aún más catastróficos.
La tabla 3 muestra la magnitud potencial que puede alcanzar la marea de tormenta
de acuerdo a la intensidad de un ciclón tropical con categoría de huracán en escala de
Saffir-Simpson. Empleando los modelos WES Implicit Flooding Model y el Standar
Proyect Hurricane del del Coastal Engineering Research Center, se determinó la magnitud
potencial de la marea de tormenta para toda la línea costera de Baja California Sur,
considerando diferentes trayectorias para huracanes hipotéticos de categoría 4,
REPORTE: CICLONES TROPICALES
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obteniéndose una magnitud máxima de la marea de tormenta de hasta 2.6 m. Incrementos
en el nivel del mar causados por el Cambio Climático, combinados con la marea de
tormenta, podría generar inundaciones de la zona costera de mayor magnitud.
Con base en los resultados obtenidos en el modelo y las estimaciones de incremento
en el nivel del mar se obtuvo el mapa de asentamiento humanos en riesgo que se anexa al
presente reporte. La figura 14 muestra parte de dicho mapa, donde se observan los
asentamientos en riesgo en la zona costera de la Ensenada de La Paz.
Tabla 3. Magnitud potencial de la marea
de tormenta de acuerdo a la categoría de
los ciclones tropicales.
Categoría
1
2
3
4
5
Altura de la marea de
tormenta (m)
1.5-2
2-2.5
2.6-3.7
4.5-5
Más de 5
Figura 14. Asentamientos humanos en zona de riesgo en la Ensenada de La Paz.
5. Conclusiones
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La fromación de los ciclones tropicales obedece a un gran número de factores entre los que
se cuentan la temperatura superficial del mar, los vientos de la tropósfera y la presión
atmosférica.
Las salidas del Modelo Global de Circulación General de la Atmosfera (AGCM)
presentadas en el Módulo de Variabilidad Climática Regional muestran posibles
incrementos en la temperatura promedio del mar de aproximadamente 1°C en el tiempo
cercano al futuro y la extensión de los meses con temperaturas promedio de 27 °C a los
meses de octubre y noviembre. Dados estos lo cual es favorable para la intensificación de
los ciclones, además de que podría extenderse la duración de la temporada de ciclones,
como ocurre durante los años Niño. No obstante, se observa un posible incremento en los
vientos y dado que una condición para la formación de huracanes es que la variación
vertical del viento sea pequeña, este incremento podría generar una disminución en el
número de huracanes.
Dado que la serie de tiempo de ciclones tropicales con la que se cuenta es muy corta
y el gran número de factores que intervienen en la formación y trayectoria de los ciclones,
esta información resulta insuficiente como para concluir que se han dado cambios en la
actividad ciclónica a largo plazo.
6. Recomendaciones
Viviendo em una zona con un alto impacto de ciclones tropicales, es de gran importancia
que se tomen medidas necesarias para proteger las vivienda y toda la infraestructura en las
zonas costeras del estado.
El Center for earth and environmental studies de la Texas A&M Internacional
University, en su folleto “Resistiendo el viento” anota que hay cuatro áreas de la vivienda
que deben ser examinadas para determinar su resistencia, el techo, las ventanas, las puertas
y (si se tiene) la puerta de la cochera, por lo que entre las recomendaciones que a
continuación se hacen sobre la vivienda se toman especialmente en cuenta dichos aspectos.
1. Puertas y Ventanas.
Tener contraventanas o soportes para instalar maderas de ½ pulgada de grosor
(recomendaciones de cruz roja americana). A la medida de cada ventana y puerta se
debe agregar 8 pulgadas de altura y de ancho para proveer un área de superposición de 4
pulgadas en cada lado de la ventana o puerta. Instalar Postigos, pernos y tornillos para
huracanes. Los pernos deben penetrar la pared y armazón alrededor de la ventana con
una profundidad de 1 ¾ pulgadas. Para las ventanas más grandes, deben usarse pernos
hexagonales de 3/8 de pulgada que penetren la pared y armazón al rededor de la ventana
a un mínimo de 2 ½ de pulgadas. Para las ventanas de 3x4 pies o más pequeñas
instaladas en una casa de albañilería, se deben usar pernos hexagonales de ¼ de pulgada
y anclas galvanizadas de expansión permanente. Los pernos hexagonales deben penetrar
la pared a un mínimo de 1 ½ de pulgada. Para ventanas más grandes, se deben usar
pernos hexagonales de 3/8 de pulgada para penetrar la pared un mínimo de 1 ½ de
pulgada. (CEES-TAMIU)
REPORTE: CICLONES TROPICALES
19
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Es importante también reforzar en especial las puertas del garaje cuándo son muy
anchas, se recomienda la instalación de refuerzos horizontales en cada panel. Se
requieren también bisagras más robustas, soportes centrales más sólidos y soportes en
los extremos de la puerta. Se debe constatar también que el riel no esté suelo ni se pueda
doblar. De ser posible instalar puertas para cochera especial diseñada para resistir
vientos de hasta120 millas por hora. . (CEES-TAMIU)
2.
Árboles Podados
Mantener los árboles cercanos sin ramas enfermas o dañadas y quitar ramas en la
dirección del viento para que sople entre ellas (CRA:2011)
3.
Prototipos de vivienda
Considerar los prototipos de vivienda diseñados por el CINVESTAV, para Mérida (fig.
15), que consiste en viviendas sobre estructuras con 8 pilotes de dos metros de altura,
elaborados con una mezcla especial de concreto, alma de acero y varilla metálica, lo
que las hace resistentes a fuertes inundaciones sin sufrir daños en su estructura. (Portal
del Agua: 2009)
Otro prototipo de vivienda que se puede considerar es el diseñado para el poblado
de Higuerillas en la Isla de Mano de León, El prototipo de este tipo de casas fue
desarrollado hace más de tres décadas a partir de trabajo del arquitecto estadounidense
Michael Reynolds. Dichas viviendas están edificadas a base de materiales reciclables
como son botellas, latas de aluminio y llantas de carros, materiales que permiten
mantener dentro de la vivienda una temperatura media constante de entre 15 y 20
grados centígrados (fig.16). Lo más importante en este caso es que están diseñadas
para soportar el embate de los huracanes, porque como son redondas no las daña el
viento. Asimismo su tipo la estructura hecha a base de llantas colocadas
horizontalmente y rellenas de tierra -como blocks-, ofrece una gran estabilidad a la
construcción (Del Toro: 2006).
4. Programas de mantenimiento de las edificaciones
Tener programas de mantenimiento de las edificaciones para evitar la humedad y el
moho así como el deterioro de la estructura de la vivienda.
5. Reforzar la infraestructura eléctrica
6. Techos contra huracanes
Se debe considerar la forma de los techos, ya que por ejemplo los de dos aguas
sufren más daño durante un huracán. La pared de los extremos de una casa con un
techo de dos aguas recibe todo el embate de un huracán, y aquellas paredes que no
están apropiadamente reforzadas se pueden derrumbar y causar daños mayores al
techo. Cuando se tiene este tipo de techo es necesario instalar refuerzos al sistema
de armazón para hacer el techo más fuerte y vigilar que los clavos o grapas los
clavos o grapas que vienen de la cubierta, estén bien clavados al armazón
(Resistiendo al viento).
REPORTE: CICLONES TROPICALES
20
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Figura 15. Vivienda diseñados por el CINVESTAV, para Mérida, que consiste en
viviendas sobre estructuras con 8 pilotes de dos metros de altura, elaborados con una
mezcla especial de concreto, alma de acero y varilla metálica, resistentes a fuertes
inundaciones sin sufrir daños en su estructura.
Figura 16. Viviendas a base de materiales reciclables como son botellas, latas de
aluminio y llantas de carros, diseñadas para soportar el embate de los huracanes.
Además para cualquier tipo de techo es importante instalar trabes de metal
galvanizado. Además en Pinar del Río Cuba en 2008 instalaron techos con un
procedimiento que consiste en colocar a manera de base planchas de poliespuma de
entre 50 y 60 centímetros de ancho (según el modelo), reforzadas con una viga de
REPORTE: CICLONES TROPICALES
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concreto. Encima se sitúa una malla metálica y una capa de cinco centímetros de
hormigón. La apariencia final es la misma de un techo de placa. Además la
poliespuma actúa como aislante térmico e impide la transmisión de calor o frío. Este
tipo de techos es fácil de maniobrar y permite que los moradores de la vivienda
puedan maniobrarlo (Telepinar: 2008)
7. Materiales Especiales.
El Instituto Ecuatoriano del Cemento y del hormigón en las Normas Técnicas,
Hormigón habla del uso de hormigones súper dúctiles de menor peso y con menos
fisuras (Gutiérrez Cedeño: 2010)
8.
Respeto a los Planes, Programas y Normatividad
Respetar las especificaciones de los reglamentos de construcción, ordenamientos
locales y en especial las distancias al mar de los planes parciales (si existen)
9. Ordenación Territorial
Respecto a la ordenación del territorio es se debe realizar ésta como medida de
prevención, y evitar con ello el asentamiento de la población en áreas de riesgo, sin
embargo en el caso de que exista población afectada, es necesario considerar las
áreas habitables para el reasentamiento de la población afectada.
7. Referencias
CEES-TAMIU. Resistiendo al viento. Center for earth and environmental studies, Texas
A&M Internacional University
(CRA:2011) Cruz Roja Americana. ¿Está Preparado para un huracán? Versión
disponible en sitio web: http://www.cruzrojaamericana.org/pdf/hurricanesp.pdf
Del Toro, Samara: 2006. Casas Ecológicas. El bravo. Disponible en:
http://intrabecc.cocef.org/programs/intranetnotasperiodico/uploadedFiles/5-15-06k.pdf
Gutiérrez Cedeño, Gina :2010. Normas Técnicas, Hormigón Arquitectónico. Instituto
Ecuatoriano del Cemento y del hormigón. 1ª ed. 2010. ISBN: 978-9978-390-03-0.
Portal del Agua: 2009 en:
http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1136:las-casascon-patas-libran-los-huracanes&catid=50:eventos-extremos&Itemid=466
IPCC: HOUGHTON J.T., DING Y., GRIGGS D.J., NOGUER M., VAN DER LINDEN
P.J., XIAOSU D. (Eds.), 2001. Climate change 2001: the scientific basis Contribution of
Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC). Cambridge University Press, Cambridge and New York.
KLOTZBACH P. 2006. Trends in global tropical cyclone activity over the past twenty
years (1986–2005). Geophysical Research Letters. Vol.33. L10805, 4 PP.
WALASH, K. 2004. Tropical cyclones and climate change: unresolved issues. Climate
Research. Vol. 27, 77-83.
REPORTE: CICLONES TROPICALES
22
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Carretera al sur km 5.5, Apartado Postal 19-B, CP 23080, La Paz, Baja California Sur
Telepinar: 2008. Edición Electrónica del Canal TelePinar, de Cuba. En:
http://www.telepinar.icrt.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=4574&Itemid
=63)
REPORTE: CICLONES TROPICALES
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