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Estudio Climático

Estudio Climático · Estudio Climático 3 INTRODUCCIÓN En este apartado del trabajo se llevará a cabo un estudio climático de la zona. ... establecen entre cuatro importantes

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Estudio Climático

Estudio Climático

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Trabajo realizado por:

Consultoría Ambiental Integrada

Para el Proyecto:

“Complejo Residencial El Autillo”

Estudio Climático

2

INDICE

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3

TEMPERATURA .............................................................................................................................. 4

RADIACIÓN .................................................................................................................................... 5

HUMEDAD ..................................................................................................................................... 7

PRECIPITACIÓN .............................................................................................................................. 9

EVAPOTRANSPIRACIÓN ............................................................................................................... 11

VIENTO ........................................................................................................................................ 12

Estudio Climático

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INTRODUCCIÓN

En este apartado del trabajo se llevará a cabo un estudio climático de la zona. Esta información

será de gran utilidad para prever las necesidades de agua y energía a lo largo del año, posibles

riesgos asociados a fenómenos meteorológicos, etc.

Este municipio, al igual que el resto de la provincia de Cádiz, presenta un clima Mediterráneo

semihúmedo de invierno templado, determinado por las variables estacionales que se

establecen entre cuatro importantes centros de acción: El Anticiclón Subtropical del Atlántico

Norte (de Azores), el Centro Ciclónico de latitudes altas del Atlántico Norte (de Islandia), la

Depresión Térmica Sahariana y el Centro Térmico peninsular y modificado por la situación al

borde del Océano Atlántico.

Este tipo de clima se caracteriza por presentar una marcada estacionalidad de las

precipitaciones, siendo relativamente escasas durante la estación estival, y concentradas

durante la primavera y el otoño. Así mismo, presenta temperaturas elevadas durante el verano

y suaves durante el invierno.

Las características climáticas más relevantes en esta localidad son la prácticamente ausencia

de precipitaciones y las elevadas temperaturas durante el verano, debido a la presencia del

Anticiclón de las Azores durante dicha estación, y las suaves temperaturas durante el invierno,

debido al efecto termorregulador ejercido por el Océano Atlántico.

A continuación, se detalla el estudio climatológico realizado en el municipio de El Palmar, a

partir del análisis de datos climáticos recogidos en la estación de Vejer de la Frontera desde

finales de 2000 hasta principios de 2011.

Los datos con los que trabajaremos son los obtenidos en la estación nº 6 de la red de

estaciones meteorológicas automáticas (EMAs) creada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación para la adquisición de información agrometeorológica:

Código 6

X 245032.0

Y 401959.0

Latitud 36°17´10” N

Longitud 05°50´19” W

Altura (m) 24.0

Estudio Climático

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TEMPERATURA

La temperatura media anual de Vejer de la Frontera es de 17.5°C, oscilando entre 6c y los 31.5°

C, no obstante, se han llegado a registrar en casos extremos temperaturas máximas de 43 °C

en los meses de verano y mínimas de -7 °C durante los meses de invierno.

FECHAPromedio de

TMin

Promedio de

TMax

Promedio de

TMed

ene 6,44112903 16,4486559 11,2026882

feb 6,93890578 17,1650456 11,9392097

mar 9,1954416 19,1099715 13,982906

abr 10,8262658 21,218038 16,0189873

may 13,3386707 24,4703927 18,8652568

jun 16,5987842 28,6279635 22,6100304

jul 17,926393 31,1903226 24,4718475

ago 18,9932353 31,4294118 24,9420588

sep 17,3812121 28,25 22,5627273

oct 14,4804598 24,7821839 19,3704023

nov 9,68194444 19,6211111 14,4066667

dic 7,82911051 16,948248 12,2773585

Total general 12,3699611 23,1464303 17,6060223

Se ha realizado un promedio de las temperaturas mensuales para la serie de datos de los años

2001 a 2011, que son los años con series de datos completas.

Como muestra la gráfica siguiente, no hay una variación muy significativa de la temperatura

durante la serie de años analizados puesto que la variación es lineal; por lo que podemos

suponer que el promedio mensual de temperaturas teniendo en cuenta la temperatura de

todos los años es representativa del clima de Vejer de la Frontera.

0

5

10

15

20

25

30

35

Tem

pe

ratu

ra (

°C)

Meses (2001-2011)

T Max, T Min y T Med

Tª Min

Tª Max

Tª Med

0

5

10

15

20

25

30

Tem

pe

ratu

ra (

°C)

Evolución de la Temperatura

Tª Min

Tª Max

Tª Med

Estudio Climático

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RADIACIÓN

La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol.

La radiación experimenta los máximos valores en junio y julio, alcanzando valores próximos a

30 MJ/m2 día. Se alcanzan los valores mínimos durante el invierno, con una radiación media

durante estos meses rondando los 10 MJ/m2 día. La media anual de radiación solar en el

municipio de Vejer de la Frontera es de unos 17 MJ/m2 día, como podemos observar en la

siguiente gráfica, hay una estrecha relación entre la radiación solar y la Temperatura, de modo

que cuando la radiación solar aumenta, también lo hace la temperatura aunque con un cierto

retraso, debido al tiempo necesario para que se caliente la superficie terrestre.

0

5

10

15

20

25

30

Rad

iaci

ón

(M

J/m

2 d

ia)

Meses (2001-2011)

Radiación Solar

Promedio de Radiación

0 10 20 30

Meses (2001-2011)

Relación T Med/Radiación Solar

Promedio de Rad

Promedio de TMed

Estudio Climático

6

A continuación, se muestra la tendencia que experimenta la radiación solar:

Se puede observar que la tendencia de la radiación media mensual sigue una función

polinómica de cuarto grado. Como dicha función presenta un coeficiente de determinación R2

alto, podrá predecirse a partir de ella la radiación esperada para cada mes.

La radiación solar durante el periodo 2001-2011, experimenta leves fluctuaciones,

presentando un máximo en 2009 de casi 19 MJ/m2día. Durante los primeros años de la serie,

la radiación permanece constante, aumentando en 2005 y volviendo a disminuir en 2006 hasta

alcanzar los 17,7 MJ/m2. La radiación evoluciona con un aumento casi insignificante los

siguientes años, volviendo a disminuir en 2010 llegando a 17 MJ/m2dia, y aumentando

nuevamente en el 2011. Estas variaciones no son relevantes, pudiendo decir que la radiación

permanece aproximadamente constante durante el periodo estudiado.

y = -0,6315x2 + 7,9844x + 0,1805

R² = 0,9221

0

10

20

30

0 5 10 Rad

iaci

ón

(M

J/m

2 d

ia)

Meses (2001-2011)

Tendencia de la Radiación solar

Radiación solar

Polinómica (Radiación solar)

16 16,5

17 17,5

18 18,5

19 19,5

Rad

iaci

ón

(M

J/m

2)

Años

Evolución de la Radiación

Radiación

Estudio Climático

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HUMEDAD

La humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Medir la

humedad atmosférica es de gran importancia porque el vapor de agua afecta al balance

radiación (efecto invernadero), comporta un almacenamiento y una transferencia de calor

latente y es el origen de los fenómenos de condensación y sublimación (nubes e

hidrometeoros) y uno de los elementos que condicionan el confort climático.

La concentración del vapor de agua del aire puede expresarse con diferentes índices: humedad

absoluta, humedad específica, proporción de mezcla, presión parcial del vapor del agua, punto

de rocío y humedad relativa. Nuestros datos climáticos de estudio pertenecen a la humedad

relativa, por lo que nos centraremos en este índice.

Al depender la humedad del aire de la temperatura, experimentará una serie de oscilaciones

diarias y anuas que, en líneas generales, tendrán un paralelismo con la variación de la

temperatura. Sigue una curva diaria inversa a la de la temperatura. Se produce un máximo de

humedad en las primeras horas de la mañana y un mínimo tras la culminación del Sol.

De Enero a Julio, las medias mensuales de humedad, tanto máxima como mínima, disminuyen.

A partir de este mes, la humedad aumenta de nuevo. Podemos hablar por tanto, de una

variación estacional, coincidiendo los valores más altos de humedad con el otoño e invierno y

los valores más bajos con la primavera y el verano.

0

20

40

60

80

100

% H

um

ed

ad

Meses (2001-2011)

Promedio Humedad

Humedad Mín

Humedad Max

Humedad Med

Estudio Climático

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Como se puede observar en la gráfica, en los meses estivos existe un incremento del valor

promedio de la radiación solar, que corresponde a su vez, con una disminución de la humedad

media. Por el contrario, en los meses invernales existe una disminución de la radiación media,

con el consecuente aumento de la humedad media.

Esta relación muestra lo dicho

anteriormente, el aumento de la radiación

va acompañado de una disminución de la

humedad media. El coeficiente de

determinación muestra buena relación

entre ambas variables.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 Relación Humedad Media/ Radiación

y = -0,9474x + 85,685 R² = 0,9592 0

20

40

60

80

100

0 10 20 30

Hu

me

dad

Me

dia

Radiación Media

Estudio Climático

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PRECIPITACIÓN

La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae del cielo y llega a la superficie

terrestre, resultado de la condensación del vapor de agua presente en la atmósfera. La

precipitación pluvial se mide en mm, que equivale al espesor de la lámina de agua que se

formaría, a causa de la precipitación sobre una superficie de 1 m2 plana e impermeable, y se

mide mediante pluviómetros.

La distribución espacial de la precipitación varía fuertemente de una zona a otra. En Vejer de la

Frontera, el régimen de precipitaciones muestra los rasgos característicos del clima

mediterráneo, con inviernos suaves y húmedos, y veranos cálidos y secos.

La precipitación media anual, para el periodo considerado ronda los 602 mm.

Es importante comentar

el intenso déficit hídrico

estival en los meses de

Julio y Agosto, que

suponen un 0,53% de la

precipitación anual, a

comparación con el mes

de Diciembre, donde se

localiza el máximo de

precipitación con un 18%

del total de las

precipitaciones anuales.

0 200 400 600 800

1000 1200 1400

Pre

cip

itac

ión

(m

m)

Meses (2001-2011)

Precipitaciones (mm)

y = -1,6431x4 + 45,018x3 - 376,46x2 + 966,02x +

203,43 R² = 0,9294

-500

0

500

1000

1500

0 5 10

Pre

cip

itac

ión

(mm

)

Meses

Suma de Precipitación

suma de precipitación

Polinómica (suma de precipitación)

Estudio Climático

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Esto es una característica del típico clima mediterráneo, y se debe a las ya descritas

características climáticas.

En el siguiente gráfico se representa esta tendencia de la precipitación a lo largo del año. La

ecuación de ajuste, un polinomio de orden 4, tiene un coeficiente de correlación bastante alto,

por lo que podemos decir que es apta para la predicción de la precipitación. No obstante, y

aunque la dinámica de precipitaciones anual es siempre la misma, la cantidad total de

precipitación varia de un año a otro, como veremos en los gráficos posteriores.

0 200 400 600 800

1000 1200

Pre

cip

itac

ión

(m

m)

Años

Evolución de la Precipitación (mm)

Precipitaciones (mm)

Estudio Climático

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EVAPOTRANSPIRACIÓN

La evaporación es la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se expresa en mm por unidad tiempo, en este caso, mm/día.

Los registros de evapotranspiración se usan en climatología como indicador de la aridez de las distintas zonas; juega un papel especialmente importante en la evaluación de los volúmenes de agua involucrados en el ciclo hidrológico, cuyo conocimiento es indispensable en las tareas de planificación y gestión de los recursos hídricos, en ciertos estudios medioambientales y en la cuantificación de las demandas hídricas de la vegetación, especialmente de los cultivos.

La evapotranspiración depende fundamentalmente del tipo de clima, la vegetación, y el tipo y uso de suelo. La evolución mensual es inversa a la de la precipitación, siendo intensa durante los meses de verano, con períodos de prolongada insolación y altas temperaturas, y disminuyendo en invierno. La evaporación puede modelarse bien a través de una parábola, que se muestra en la gráfica siguiente:

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

mm

Meses (2001-2011)

Evapotranspiración y Precipitación

Evapotranspiración

Precipitación

Diferencia

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VIENTO

El viento es una características climática de gran influencia en la zona de de Barbate,

existiendo en ella la alternancia de dos tipos de vientos, denominados como levante y

poniente. El primero es de eje direccional este-oeste, esta caracterizado por ser seco,

presentar acción química de efecto calcinador y puede alcanzar grandes velocidades. El

segundo, sin embargo, esta caracterizado por ser húmedo y por lo general presenta menores

velocidades.

Este régimen de vientos y la alternancia de los mismos influyen decisivamente y determinan el

régimen higrométrico de la zona, pudiendo sufrir éste bruscas y profundas oscilaciones. El

peculiar régimen de vientos, caracterizado por la omnipresencia del Levante, tiene mucha

influencia en diferentes aspectos, ya que desde la herencia cultural, hasta el diseño de los

cascos urbanos de las poblaciones se realiza pensando en cómo contrarrestar los efectos de

este viento.

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En este último gráfico, podemos observar que aunque el viento de componente poniente es

mucho más frecuente, las mayores velocidades las alcanza el viento de levante.