Climatic variability in the hydrographic basin of the Chalpi Grande river in Napo-Ecuador

Journal: Region - Water Conservancy DOI: 10.32629/rwc.v6i1.1215

Christian  García Rengifo1, Sixto  Durán Ballén2

1. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador
2. School of Science and Engineering, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador 

Abstract

The watershed basin of the Chalpi Grande River is located in the Ecuadorian Amazon. This basin has an elevation of over 3200 meters and features the Andean and Amazon ecosystems. Its protection is crucial as the raw water supply of 2.2 m/s in the Quito metropolitan area relies on this river. The purpose of this study is to describe the 31-year (1985-2015) climate variability of temperature, precipitation and flow records of the Chalpi grande River based on the historical records of INAMHI, EPMAPS and FONAG. These records are systematized and filled out based on statistical methods and remote sensors to verify the data. Climate variability has increased in both winter and summer behavior and trends. And climate parameter trends may be affected by atmospheric phenomena, such as potential climate change issues.

Keywords

hydrology; El Niño-southern oscillation; climate change; temperature; precipitation; flow; remote sensing

References

[1] Aliaga, V. S., Ferrelli, F., Alberdi-Algarañaz, E. D., Bohn, V. Y., & Piccolo, M. C. (2016). Distribución y variabilidad de la precipitación en la Región Pampeana, Argentina. Cuadernos de Investigación Geográfica, 42(1), 261. https://doi.org/10.18172/cig.2867
[2] Armenta, G., Villa, J., & Jácome, P. (2016). Proyecciones climáticas de precipitación y temperatura para Ecuador, bajo distintos escenarios de cambio climático (Informe N.. 1; p. 122). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología- Ministerio del Ambiente y Academia.
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ECU/14%20Proyecciones%20de%20Clima%20Futuro%20para%20Ecuador%20en%20base%20a%20IPCC-AR5.pdf
[3] Bates, B., Kundzewicz, Z. W., Palutikof, J., & Wu, S. (2008). El Cambio Climático y el Agua (p. 224). Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/climate-change-water-sp.pdf
[4] Benítez Carranco, M. B. (2018). La Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) como herramienta para contribuir al proceso de adaptación del Cambio Climático en la Cuenca Transfronteriza Catamayo-Chira [Tesis de Postgrado, Universidad Andina Simón Bolívar]. https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6438/1/T2746-MCCNA-Benitez-La%20gestion.pdf
[5] Calderón, M. (2016). Análisis de vulnerabilidad al cambio climático de la cuenca Paute (Ecuador) [Tesis de Fin de Master, Universidad de Cantabria].
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/10079/Calderón, Myriam.pdf?sequence=1
[6] FONAG, & EPMAPS-Q. (2020). Anuario Hidrológico [Reporte]. Fondo para la protección del agua. http://www.fonag.org.ec/web/anuario-hidroclimatico/
[7] Gómez Martín, Armesto López, X. A., & Cors Iglesias, M. (2017). Percepción del cambio climático y respuestas locales de adaptación: El caso del turismo rural. Cuadernos de Turismo, 39, 287. 
https://doi.org/10.6018/turismo.39.290571
[8] Gonzales, G. F., Zevallos, A., Gonzales-Castañeda, C., Nuñez, D., Gastañaga, C., Cabezas, C., Naeher, L., Levy, K., & Steenlan, K. (2014). Contaminación ambiental, variabilidad climática y cambio climático: Una revisión del impacto en la salud de la población peruana. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 31(3), 547-556. https://doi.org/10.17843/rpmesp.2014.313.94
[9] Hermosa, L. G., Avilés, M. J., Almeida, O. P., & Dhowitt, M. C. (2010). Análisis y modelamiento de susceptibilidad a deslizamientos mediante SIG y geoestadística en las Parroquias de Papallacta y Cuyuja, Cantón Quijos (Ecuador). ., 9.
[10] INAMHI. (2021). Anuario Meteorológico [Reporte]. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. https://www.inamhi.gob.ec/biblioteca/
[11] IPCC. (2007). AR4 Climate Change 2007: The Physical Science Basis (Bases de Ciencia N.. 4; p. 1007). The Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ar4_wg1_full_report-1.pdf
[12] IPCC. (2008). El cambio climático y el agua (p. 224) [Documento técnico]. The Intergovernmental Panel on Climate Change. https://archive.ipcc.ch/pdf/technical-papers/ccw/climate-change-water-sp.pdf
[13] IPCC. (2013). Cambio Climático—Bases físicas: Contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Resumen para responsables de políticas(p.34) [Resumen]. The Intergovernmental Panel on Climate Change. 
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_es.pdf
[14] Lavado Esteban, E. j., & Marcelle São Pedro, M. (2021). Breve vistazo al impacto del cambio climático en el bosque amazónico. Xilema, 31(1), 5-8. https://doi.org/10.21704/x.v31i1.1775
[15] Lujano, E., Sosa, J. D., Lujano, R., & Lujano, A. (2020). Performance evaluation of hydrological models GR4J, HBV and SOCONT for the forecast of average daily flows in the Ramis river basin, Peru. Revista Ingeniería UC, 27(2), 189-199.
[16] Martínez Figueroa Luis, F., & Rivera Hebert, G. (2015). Pronostico Hidrológico de Caudales Diarios en el Rio Fonce (San Gil) Mediante Correlación de Pearson Lluvia-Escorrentía en Épocas de Aguas Bajas. L’esprit Ingénieux, 6(1), 81-85.
[17] Montealegre, J., & Pabón, J. (2000). La Variabilidad Climática Interanual asociada al ciclo El Niño-La Niña– Oscilación Del Sur y su efecto en el patrón pluviométrico de Colombia. Meteorolx`ogía Colombia, 2, 7-21. https://n9.cl/b6h89y.
[18] Nicholls, C. I., & Altieri, M. A. (2019). Bases agroecológicas para la adaptación de la agricultura al cambio climático. UNED Research Journal, 11(1), S55-S61. https://doi.org/10.22458/urj.v11i1.2322
[19] Pachauri, R. K., Mayer, L., & Intergovernmental Panel on Climate Change (Eds.). (2015). Climate change 2014: Synthesis report. Intergovernmental Panel on Climate Change. 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
[20] Rusticucci, M. M., & Barrucand, M. G. (2002). Climatología de temperaturas extremas en la Argentina. Consistencia de Datos. Relación entre la temperatura media estacional y la ocurrencia de días extremos. 26(1-2), 16. https://n9.cl/jrn0t
[21] Serrano Vincenti, S., Zuleta, D., Moscoso, V., Jácome, P., Palacios, E., & Villacís, M. (2012). Análisis estadístico de datos meteorológicos mensuales y diarios para la determinación de variabilidad climática y cambio climático en el Distrito Metropolitano de Quito. La Granja, 16(2), 23. https://doi.org/10.17163/lgr.n16.2012.03
[22] Tiscornia, G., Cal, A., & Giménez, A. (2016). Análisis y caracterización de la variabilidad climática en algunas regiones de Uruguay. RIA. Revista de Investigaciones Agropecuarias, 42(1), 66-71.
[23] Torres-Bagur, M., & Pavón Gamero, D. (2021). Percepción del cambio climático y respuesta de los turistas sobre los recursos hídricos: El caso de la cuenca del río Muga. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 89, 1-34. https://doi.org/10.21138/bage.3114
[24] Vuille, M. (2013). El Cambio Climático y los Recursos Hídricos en los Andes Tropicales (Nota Técnica El cambio climático y los recursos hídricos en los Andes tropicales; p. 35). Banco Interamericano de Desarrollo. 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-cambio-clim%C3%A1tico-y-los-recursos
-h%C3%ADdricos-en-los-Andes-tropicales.pdf

Copyright © 2023 Christian  García Rengifo, Sixto  Durán Ballén

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License