lunes, 27 de junio de 2011

LOS FACTORES DEL CLIMA DEL VALLE DE LECRÍN(GRANADA).INDICES.

   L A TMÓSFERA se comporta de forma distinta, de acuerdo con las influencias que sobre ella ejercen los siguientes factores:
A) ASTRONÓMICOS: Derrivados de su situación Latitudinal y los Movimientos del Planeta Tierra.
B) GEOFRÁFICOS: En una misma Región hay diversidad, debido a que actúan como MODIFICADORES, la proximidad del mar, el Continente al que pertenece y su RELIEVE U OROGRAFÍA.
C) TERMODINÁMICOS: Se relacionan con los grandes movimientos de la Atmósfera y confieren al CLIMA el carácter diverso, así como originan LOS TIPOS DE TIEMPO.
   LOS FACTORES GEOGRÁFICOS Y TERMODINÁMICOS actúan de forma intensa en Nuestra COMARCA, a causa de la gran riqueza de los mejores parajes geográficos que se encuentran, grandes paisajes de valles y montañas.
 Todos ellos han sido tratados  en anteriores Temas, ahora vamos a tratar de RESOLVER  EL CLIMA para que los Agricultores y Ganaderos, así como el sector Turístico y Público en general.
    Aparte de los DATOS APORTADOS en los anteriores Temas se usa una serie de ÍNDICES de diferentes Autores, algunos MUY BUENOS  para la CLASIFICACIÓN DEL CLIMA, otros no tan buenos pues desvirtúan el clima real.
                              ÍNDICES EMPLEADOS:
                             ===============
                  ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN:
                    I = A/n      A = Precipitación total en determinado periodo de tiempo; n= Número total de horas de lluvia o número total de días de lluvia.

                              INTENSIDAD MEDIA MÁXIMA DE UN AGUACERO:
                            ==================================
                           Im = Ah/At   de LÓPEZ CADENAS ( 1976)  siendo Ah = La lluvia máxima caída en un tiempo At.
               PRECIPITACIÓN Máxima PROBABLE (PMP):
                =============================
  Cantidad máxima de precipitación   que es físicamente posible en una determinada área y en una época dada del año. Para su cálculo y cuando se poseen pocos DATOS, HERSHIFIELD establece la siguiente fórmula:

                              x = x1 + 15 Sn  siendo X= Valor estimado de PMP; x1= Media de las precipitaciones diarias durante cada año; Sn = Desviación estándar de la serie de muestras.
                PRECIPITACIÓN EFECTIVA:
            ====================
  Diferencia entre la precipitación total y la evaporación total.
              COEFICIENTE  PLUVIOMÉTRICO:
           =========================
   Se calcula para cada mes, mediante la siguiente fórmula:

      Cp=  Media del mes x/ Precipitación anual( número de días/365).

                         EVAPORACIÓN:
                     =============
   Se calcula mediante la fórmula deducida por PENMAN a partir del BALANCE DE ENERGÍA
                          E0 = B. H +Ea/ B+ 1    Siendo E0 = Evaporación en centímetros/ día de evaporación; Ea = Término que describe la velocidad de difusión del vapor de agua debido al déficit de saturación y B es una relación X/y siguiente:
 TABLA  PARA X
( pendiente de la curva de saturación del vapor de agua mb/ºC. Se calcula a partir de la curva de presión del vapor frente a la temperatura)
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   ºC             X             ºC       T          ºC       T                  ºC           T
   0           0,67            5       0,90        10      1,23              15          1,58
20            2,14          25      2,72        30       3,57            40            5,70
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y = Una constante psicométrica que vale = 0,60 mb/ºC
   Ea se puede calcular por:
                                          Ea = ( 0,013 + 0,000016 V)esa-ea)
   Siendo Ea = centímetros/ día; V =  Velocidad del viento en Kilómetros/día a 2metros de altura sobre el suelo.;esa = Presión de vapor de saturación del agua a la temperatura del aire en mb; ea= Presión de vapor del agua en la Atmósfera en mb.
                    MÉTODO  DE TURC PARA EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL:
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Se presentan dos CASOS:
A) ATMÓSFERA HÚMEDA, Cuando la HUMEDAD RELATIVA es superior al 50 %
                      Ep = 0,4 (Ri +50 ). T/ t+15 PARA LOS MESES de 30 y 31 días
  PARA FEBRERO el 0,4 se debe reemplazar por 0,37.
  Ep = Evapotranspiración potencial en milímetros/mes; Ri = Radiación global incidente o radiación de onda corta que alcanza la superficie de la Tierra en calorías/ centímetro cuadrado. día; T = Temperatura media mensual del aire del mes considerado en ºC.
   Si se utilizan periodos de 10 días el coeficiente adecuado es 0,13.
B) CUANDO LA HUMEDAD ES INFERIOR AL 50 %:
  Se realiza a partir de la fórmula anterior, pero multiplicándola por el siguiente factor de CORRECCIÓN
                                         ( 1 + 50-hr/70)
   Siendo hr = Humedad relativa del mes considerado en %.

                                ÍNDICES  FITOCLIMÁTICOS:
                             =====================
    Son relaciones numéricas entre distintos elementos del CLIMA que pretenden cuantificar la influencia de éste sobre las comunidades vegetales.
  LA ARIDEZ DEL CLIMA es el aspecto que se encuentra más frecuentemente cuantificado en forma de ÍNDICE por distintos Autores ya que es UN FACTOR LIMITANTE para la vida de las comunidades vegetales. por tanto tenemos:

                              FACTOR PLUVIOMÉTRICO DE LANG:
                            =========================

                                 FL = P/T  Siendo P = Precipitación media anual en milímetros y T = Temperatura media anual en ºC.
  Aunque e incluido éste Índice, pues antaño se usó mucho, actualmente  no se usa.

                            INDICE DE ARIDEZ DE MARTONNE:
                            =========================
    A) DATO ANUAL
                          IM = P/T+10      Los datos los mismos que el anterior

B)  PARA CADA MES:
                                       im = 12.p/t+10   p = precipitación del mes y t= Temperatura media del mes  en ºC.

                             INDICE DE EMBERGER:
                            =================
    Éste índice fue ideado para caracterizar las COMARCAS MEDITERRÁNEAS. Su expresión es
                                Q = 100P/ Mal cuadrado - m al cuadrado
  siendo P = Precipitación anual en milímetros: M = Temperatura media de las máximas del mes más cálido  al cuadrado y m= temperatura media de las mínimas del mes más frío al cuadrado.
   Hay que tener precaución pues las TEMPERATURAS SON ABSOLUTAS es decir en º K. Cuanto mayor es el valor de Q más húmedo será el clima y cuanto más alto sea el valor m más cálido será.
    Para Q inferior a 20 bioclima mediterráneo
    Para Q entre 20 y 30            ""   árido.
    ""      """         30-50           ""     semiárido
 ""          ""          50-90        ""       subhúmedo
     ""      """    superior a 90  ""      húmedo
    Para la CLASIFICACIÓN de la temperatura en éstos bioclimas:
       Variante CÁLIDA para m por encima de 7ºC
          ""          TEMPLADA    entre 3 y 7 ºC
         ""          FRESCA         entre 0 y 3ºC
        """"         FRÍA             ""   -5 y 0ºC
        """        MUY FRÍA     Inferior a -5ºC

                             ÍNDICE DE BIROT:
                          ==============
                                 IB = n. p/E     siendo n = número medio de días de precipitación al més; p = Cuantía mensual de precipitaciones en milímetros; t = temperatura media del mes en ºC.
     Si IB < 10 señala para  BIROT , la presencia de un CLIMA MEDITERRÁNEO.
                  IMPORTANCIA  DE LA SEQUÍA:
                  ======================
    Se mide por medio del INDICE DE ARIDEZ ESTIVAL, es de cir por
 la
                  Suma de ( 10-i)
   En 1953 el portugués ALVES FERREIRA publico un interesante MAPA CLIMÁTICO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA, sirviéndose de éste índice.
     
                      ÍNDICE TERMOPLUVIOMÉTRICO DE DANTÍN-REVENGA:
                     =======================================
                          IDR=  100T/P     T = Temperatura media anual en ºC y P = Precipitación media anual en milímetros.
    Éste ÍNDICE fue utilizado por REVENGA en 1941 para elaborar UN MAPA DE ISÓXERAS que son líneas que unen puntos de igual valor DEL INDICE TERMOPLUVIOMÉTRICO y que pone de manifiesto LA ARIDEZ DEL MEDIO. LA ARIDEZ se expresa en la TABLA SIGUIENTE:
   INDICE TERMOPLUVIOMÉTRICO                  DESIGNACIÓN
===========================================
   0 a 2........................................................     Zona húmeda.
   2 a 3......................................................       Zona semiárida
   3 a 6....................................................         Zona árida.
   > 6......................................................         Zona subdesértica.
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             ÍNDICE BIOCLIMÁTICO DE VERNET:
            ========================
  Mediante éste índice, se pretende llegar a la CLASIFICACIÓN siguiente, propuesta para EUROPA CENTRAL Y MERIDIONAL:
A) CLIMA MEDITERRÁNEO, caracterizado por un mínimo pluviométrico y una sequía estival.
B) CLIMA OCEÁNICO, con pluviosidad más o menos uniforme durante todo el año.
C) CLIMA CONTINENTAL, con máximo estival de precipitaciones.
  La expresión de índice es:
                                                I = 100. H-h/P . Mv/Pv
                                
  H = Precipitación de la estación más lluviosa en milímetros; h = Precipitación de la estación más seca en milímetros; P = Precipitación anual en milímetros; Pv = Precipitación estival en milímetros; Mv = Media de las temperaturas máximas estivales expresada en ºC.
   El valor del índice se afecta del signo que
  Signo - cuando el verano es el primero o segundo de los mínimos pluviométricos.
  Signo + en caso contrario  y según  su correspondiente TABLA:
   VALORES DE I                                  TIPO DE CLIMA
============================================
       + 2.............................................  CONTINENTAL
      0 a 2..........................................  OCEÁNICO-CONTINENTAL.
   -1  a 0...........................................   OCEÁNICO.
   -2  a -1.........................................  PSEUDO-OCEÁNICO.
  -3  a -2.........................................  OCEÁNICO- MEDITERRÁNEO.
- 4 a -3..........................................  SUBMEDITERRÁNEO.
-4.................................................   MEDITERRÁNEO.
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                          ÍNDICE DE  HUMEDAD:
                          ================
                              Ih = P/E
  P = Precipitación media anual en milímetros.
  E = Evotranspiración anual en milímetros.
  Con éste ÍNDICE la UNESCO publicó en 1977 su MAPA MUNDIAL DE ZONAS ÁRIDAS. La UNESCO calculó E según el método de PENNMAN descrito anteriormente.
                      ÍNDICE DE FOURNIER:
                    ================
  Es un índice que indica la CAPACIDAD EROSIVA de un clima, se expresa por

                          K = P al cuadrado/ P
P al cuadrado= Precipitación media anual más elevada.
P = Media anual de las precipitaciones.
   Debe ser calculado año a año y se dará como resultado final la media de los valores obtenidos.
  El cálculo de éste índice y la clasificación territorial en función de sus valores tiene GRAN INTERÉS en particular dentro del campo de la HIDROLOGÍA SUPERFICIAL.
                         ÍNDICE DE CONTINENTALIDAD Y OCEANIDAD:
                      =================================
    Los valores extremos de las temperaturas son menores en la proximidad del mar que en el interior del Continente; por otra parte, el contraste térmico anual es mayor cuanto más alta sea la LATITUD y por lo tanto, un mismo valor de diferencia térmica significará tanta mayor CONTINENTALIDAD cuanto MENOR sea la Latitud.
  JOHANSSON, establece un ÍNDICE K para cuantificar éste fenómeno, según la expresión:
                        K = 1,6 A/sen L -14
  A = Intervalo anual de temperaturas en ºC y L = Latitud en grados.
   MUY SEMEJANTE ES LA FÓRMULA DE GOREZYNSKI
                       K = 1,7 A/ sen L - 20,4
     A ESCALA PLANETARIA K ( de GOREZYNSKI) varía entre valores inferiores a 0 en las estaciones de OCEANIDAD EXTREMA y 100 EN las condiciones de CONTINENTALIDAD EXTREMA.
    TAMBIÉN  FONT TULLOT tiene para  ESPAÑA su ÍNDICE DE OCEANIDAD, es el siguiente:
                          M = 100. (to-ta)/A   Siendo A = Amplitud anual media; to = La temperatura media del mes de Octubre y ta = A la de abril.
  Por debajo de 10, las condiciones climáticas son claramente OCEÁNICAS. Por encima de 20 NECESARIAMENTE OCEÁNICAS. Más de 30 CONTINENTALES EXTREMADAS. Éste mismo Autor cartografió el índice para España, donde varía entre 0 en la Costa Occidental y 35 en la depresión del Ebro y Zonas centrales de la Meseta Sur. El Mapa evidencia el hecho de la reducida extensión del CLIMA OCEÁNICO y la mayoría extensión del CLIMA CONTINENTAL.
                    ÍNDICES DE BIENESTAR:
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  Los  índices que a continuación se detallan son utilizados en los ESTUDIOS DEL MEDIO FÍSICO PARA CLASIFICAR EL TERRITORIO CON ARREGLO A SU HABILITALIDAD, tenemos los siguientes:
A) ÍNDICE DE HUMEDAD-TEMPERATURA, Autor THOM, 1959:
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 Aunque el bienestar humano depende NO SÓLO DE LA TEMPERATURA    ATMÓFERICA, sino de LA HUMEDAD RELATIVA,  de la VELOCIDAD DE PÉRDIDA DE ENERGÍA CALORIFÍCA POR RADIACIÓN y de la VELOCIDAD DEL VIENTO.
THOM establece su ÍNDICE, que en principio se denominó ÍNDICE DE INCOMODIDAD, basándose sólo en DATOS TERMOMÉTRICOS.Su fórmula es:

           TH = 0,4(ta-tn) + 15    SIENDO

  TH = Índice de humedad-temperatura; ta = Temperatura del aire; th= Temperatura del termómetro húmedo correspondiente a ta, ambas en ºF. PARA LA ESCALA DEL CELCIUS, es.

           TH = 0,4 (ta-tn) + 4,8
    LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS SIENTEN INCOMODIDAD CUANDO EL ÍNDICE SUPERA los 70ºF = 38,8 ºC.

  B) ÍNDICE DE STRESS( Autores: LEE y HENS CHEL,1966)
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  Este índice trata de expresar y medir el " stress provocado en el ser humano por un determinado conjunto de condiciones atmosféricas. En él se incluyen:

- El metabolismo.
-La temperatura del aire en ºC.
- La velocidad del viento.
- La resistencia del aire y la ropa al flujo de calor del exterior y al paso del vapor de agua.
-El volumen del aire espirado.
  En la experiencia siguiente se considera la velocidad metabólica de una persona andando a 3,2 kilómetros/hora, con un traje ligero, no excesivamente abrigado y una brisa de 0,5 metros/segundo. La expresión es:

                                                            -1
     I.S. = 10,7 + 0,74 (ta-35). ( 44-pe)

   En la Bibliografía de LANDSBERG, 1972 pueden encontrarse otros índices de bienestar.
  C) ÍNDICE DE ENFRIAMIENTO POR EL VIENTO:
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 Ya hice referencia cuando traté  EL VIENTO.LOS VIENTOS. El efecto del viento en la pérdida de calor del cuerpo humano a bajas temperaturas es grande y se encuentra reflejado en el respectivo ÍNDICE o también llamado FACTOR DE ENFRIAMIENTO, se debe a SIPLE, 1945. El enfriamiento se aprecia especialmente en el rostro y manos y viene dado por la expresión de COURT que en 1948 hice  el siguiente modelo:

         K = (33-T)(10 raíz cuadrada de V + 10,5-V)    SIENDO:
T= Temperatura en ºC.
V = Velocidad del viento en metros/segundo.
  La VARIACIÓN DE K con la temperatura T y l velocidad del viento se presentan en los  cuadros que se adjuntarán mas adelante.
   K alcanza el valor de 1400 bajo las siguientes condiciones:
  7ºC y 70 kilómetros/hora.
  12ºC y 30 kilómetros/hora.
  23ºC y 11 kilómetros/hora.
  Éste factor explica porqué una persona puede encontrarse IGUAL DE INCÓMODA en un CLIMA MARÍTIMO con vientos fuertes que en un CLIMA CONTINENTAL en el cual existe, durante el INVIERNO, condiciones de viento en CALMA.
                                       CLIMODIAGRAMAS:
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  Constituyen una forma BÁSICA DE REPRESENTAR EL CLIMA DE UNA REGIÓN O COMARCA O POBLACIÓN, que facilita la COMPARACIÓN  DE POBLACIONES DISTINTAS, poniendo en evidencia rápidamente las diferiencias y similitudes CLIMÁTICAS.
  Al Tratar el Tema de la EVOTRANSPIRACIÓN yo hice los modelos según la hipótesis de WALTER GAUSSEN que es el climodiagrama más conocido en la que dos milímetros de precipitación equivalen a 1º C de temperatura o dicho de otro modo LA PRECIPITACIÓN EN MILÍMETROS, DOBLE QUE LA TEMPERATURA EN GRADOS CENTÍGRADOS( También se le conoce como DIAGRAMA OBROTERMICO).
  Existen varios más según el Autor que haya hecho el experimento, entre ellos los más importantes son:
B)  CLIMODIAGRAMA DE WALTER-LIETH:
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   Parte de la misma hipótesis de GAUSSEN, WALTER-LIETH organizan un diadrama en el que cada tipo de DATO ocupa siempre idéntico lugar y que puede, por tanto, ser reconocido por esto.
  Este diagrama presenta NO  UN AÑO CONCRETO, sino una tendencia media de año o, lo que es lo mismo, un año ideal calculado obteniendo las medias de todos los valores homólogos adquiridos por las mismas magnitudes durante n años de OBSERVACIÓN.
C) DIAGRAMA DE TERMOHIETAS:
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   Se utiliza para definir régimenes climáticos de distintas Localidades y establecer comparaciones. Este diagrama está constituido por la precipitación y la temperatura media mensual, utilizando un sistema de coordenadas cartesianas.
D ) DIAGRAMA BIOCLIMÁTICO DE MONTERO DE BURGOS Y GONZALEZ REBOLLAR, 1974.
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   Este modelo bioclimático parte de los diagramas ombrotérmicos de GAUSSEN, cuyas insuficiencias para definir claramente el periodo de sequía, intenta paliar. Para ello hace intervinir la disponibilidad de agua y define LA SEQUÍA por el momento de pérdida de turgencia celular,( disponibilidad de agua < evapotranspiración residual) y no por el periodo en que la relación precipitación/temperatura es menor que 2, permitiendo así cuantificar los periodos de actividad vegetativa.
   Para definir y cuantificar el periodo vegetativo se parte del modelo de crecimiento de los vegetales en relación con la temperatura.
   El modelo conduce al cálculo de varios índices, que pueden realizarse de forma gráfica manual, o  CON PROGRAMAS DE ORDENADOR YA PREPARADOS.
   Expuestos a grandes rasgos los INDICES que yo empleé , ahora nos FALTA LAS CLASIFICACIÓNES CLIMÁTICAS.
      LAS CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS:
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  Según los resultados de los ÏNDICES ANTERIORES se  consigue una CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA, las más importantes son:
A) CLASIFICACIÓN DE PAPADAKIS,1966:
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  Distingue 10 GRUPOS FUNDAMENTALES DE CLIMAS. Cada GRUPO se caracteriza por los regímenes específicos de TEMPERATURA Y HUMEDAD y a su vez se subdividen en una serie de TIPOS CLIMÁTICOS MAS PRECISOS Y DETALLADOS como indica las Tablas que se adjuntan más adelante.
  Estos tIPOS CLIMÁTICOS están caracterizados tanto por el tipo  posible de cultivo como por las Localidades y tipo de paisaje en el que aparece el TIPO CLIMÁTICO. Se pueden realizar SUBDIVISIONES POSTERIORES en función de valores mas precisos de HUMEDAD Y TEMPERATURA.
 Este sistema de clasificación es bastante laborioso, pero tiene la ventaja de que los datos que se precisan son sencillos y de fácil obtención.
  LA CLASIFICACIÓN DE PAPADAKIS utiliza, fundamentalmente parámetros basados en valores extremos de las variables climatológicas, que son MÁS REPRESENTATIVAS Y LIMITANTES, para estimar las respuestas y condiciones óptimas de los distintos cultivos que los empleados en las clasificaciones basadas solamente en valores medios. ESTA CLASIFICACION AGROCLIMÁTICA debe considerarse como UNA CARACTERIZACIÓN AGRECOLÓGICA A NIVEL MACROCLIMÁTICO y en ningún caso a nivel MESO O MICROCLIMÁTICO, ya que éstos niveles intervienen de forma importante factores tales como la Topografía o relieve.
   LOS UMBRALES que se fijan para caracterizar LOS TIPOS CLIMÁTICOS NO SON ARBITRARIOS, sino que corresponden a los límites naturales de determinados CULTIVOS y resultan importantes los siguientes.
Frío invernal.
Calor estival.
Aridez y su distribución a lo largo del AÑO AGRÍCOLA( EL AÑO AGRÍCOLA empieza en Febrero y termina en Noviembre en nuestra Comarca).
   Con éstos parámetros se definen los TIPOS DE INVIERNO Y DE VERANO así como LOS REGÍMENES TERMICOS Y DE HUMEDAD y finalmente LOS GRUPOS CLIMÁTICOS FUNDAMENTALES.
             CLASIFICACIÓN DE KÖPPEN, 1918:
          ========================== 
   Este sistema de clasificación se basa en las medias mensuales y anuales de TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN, escogidas por su función de valores críticos para la vegetación como indicadores del CLIMA. Los límites que establece determinan TIPOS CLIMÁTICOS, que vienen designados por la  COMBINACIÓN DE DOS LETRAS MAS UNA TERCERA que permite mejor descripción de alguno de los 12 TIPOS.
   El límite entre el tipo HÚMEDO y el SEMIÁRIDO se establece por medio de la relación:
                     Rv = 0,44 T- N       SIENDO N para climas con verano seco = 14 y si la pRECIPITACIÓN es UNIFORME N = 8, 5; Para climas con INVIERNOS SECOS N = 3,5.
  Si ma media de PRECIPITACIÓN ANUAL es MENOR QUE EL VALOR de R, la REGIÓN ES A LA VEZ ÁRIDA Y SEMIÁRIDA.
   Cuando la cantidad anual de lluvia es MENOR QUE LA MITAD DEL VALOR DE R, LA REGIÓN ES ÁRIDA.
   C en el que aparece el TIPO CLIMÁTICOuando la PRECIPITACIÓN se encuentra entre R y 1/2 R LA REGIÓN ES SEMIÁRIDA.
  Así, pues la temperatura, a partir de la cual se obtienen los valores de R, se usa como indicadores de la evapotranspiración, con el fin de establecer el límite entre ÁRIDO Y SEMIÁRIDO.
   Estos TIPOS CLIMÁTICOS son bastante útiles y exactos a NIVEL MACROCLIMÁTICO( para una Región o Comarca como la nuestra).
   Este sistema de clasificación fue posteriormente refinado por KÖPPEN y sus discípulos; una de éstas  modificaciones se representa en el cuadro que indico mas adelante.

                    CLASIFICACIÓN BASADA EN EL BIENESTAR HUMANO:
               =======================================
   Se debe a TERJUNG, 1966 y tiene las siguientes características:
 - Usa el INDICE DE THON cuya relación es:
                I.B = 0,4(Ts-Th) + 15
- El ÍNDICE DE ENFRIAMIENTO POR EL VIENTO DE COURT(1948) cuya relación es:
                   K = (33-T) (10V + 10,5 - raíz cuadrada de V)
  Combina los valores de los índices para establecer 11 CATEGORÍAS FISIOCLIMÁTICAS que contemplan todas las CONDICIONES que se puedan presentar, tanto diurnas como nocturnas, las temperaturas están en ºF y no en ºC.
  CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE THORNTHWAITE( 1931).
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   Este modelo se realizó para un área de los Estados Unidos de Norteamérica, por tanto para las Comarcas Europeas hay que usarlo con precaución y por supuesto con las correcciones oportunas.
   Utiliza como parámetros básicos:
A) La precipitación EFECTIVA que se calcula  comola SUMA DE LOS COCIENTES P/E para los 12 meses del año  según la fórmula siguiente:
                                   10/9
     P/E = 11,5 (P/t-10) 
 Donde P es la precipitación en pulgadas inglesas y t es la temperatura en º
  ( Son medidas del Sistema Inglés).
B) LA Efectividad TÉRMICA t/E cuya  relación es:

                                     t/E = t-32/4
C) LA distribución estacional de las precipitaciones.
Los tres parámetros, A,B y C se combinaa para dar 32 TIPOS  CLIMÁTICOS EN TODO EL MUNDO.
       SEGUNDA CLASIFICACIÓN DE THORNTHWAITE(1948).
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  En éste modelo, su segundo, utiliza como base para la clasificación de la EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL = Ep y la PRECIPITACIÓN = P, se define como una serie de índices cuyos valores sirven para establecer los TIPOS CLIMÁTICOS.
1º) INDICE DE HUMEDAD ( Ih) PARA UN CLIMA HÚMEDO en el que la PRECIPITACIÓN de un mes determinado(P) excede a la necesidad de agua, expresada como EVOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (Ep) por la fórmula siguiente:
                           Ih = P-Ep/ep . 100.


2º) ÍNDICE DE ARIDEZ( Ia), aplicable cuando la PRECIPITACIÓN en un mes dado, ES INFERIOR a la EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL, según la fórmula siguiente:
                                 Ia = Ep-P/Ep . 100
   Teniendo en cuenta la heterogeneidad de la precipitación en las distintas épocas del año y en consecuencia, la influencia desigual de los índices de aridez y humedad, se define un ÍNDICE HÍDRICO ANUAL( Im) según la relación siguiente:




                       Im = Ih-0,6Ia
   Mediante éste índice de humedad Im se establecen los TIPOS CLIMÁTICOS que muestran las TABLAS QUE INDICARÉ MAS ADELANTE.


                   CLASIFICACION BASADA EN LA TEMPERATURA Y LA ARIDEZ:
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  Su Autor es ENGLEMAN que en 1976 basó su sistema de clasificación en:
A) Los valores que toma el índice de aridez siguiente:
       Ia = 100(1-E/Ep)          
  SIENDO:
E = Evapotranspiración real   y Ep = Evotranspiración potencial.
Ia se calcula con los valores MENSUALES O ANUALES que permiten establecer REGIONES DE ARIDEZ.
B) LAS TEMPERATURAS, cuyos valores sirven para establecer REGIONES DE TEMPERATURAS, que van desde LAS TROPICALES a POLARES. los límites de la temperatura que se han tomado son arbitrarios, pero poseen cierta relación con LA VEGETACIÓN y la SENSIBILIDAD HUMANA AL CLIMA.
C) DISTRIBUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN:
   La combinación de las regiones de aridez y temperatura proporcionan 28 POSIBLES TIPOS CLIMÁTICOS, que al considerar también LAS CATEGORIAS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES pasan a 56,
   En cuanto denomina VERANO SECO, La precipitación de un mes es menor que 60 milímetros para climas tropicales o de 30 mm para el resto.
Invierno seco, la precipitación de un mes es menor que 1/10 del més más húmedo.
  LAS TABLAS SE INDICARAN AL FINAL DE LA DESCRIPCION DE LOS ÍNDICES.
         CLASIFICACIÓN DE LA UNESCO DE LAS ZONAS ÁRIDAS(1976):
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   Basado en el ÍNDICE DE HUMEDAD Ih, también denominado ÍNDICE DE LA  UNESCO,ésta Organización realizó EL MAPA MUNDIAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS en 1979 y cuya relación es:


                                Ih = P/E    SIENDO P = precipitación anual y E = Evapotranspiración potencial anual, como se observa ES LA MISMA FORMULA que empleó PENNMAN o INDICE DE PENNMAN)
   LA UNESCO( Organización para la Ciencia y la Cultura, dependiente de Naciones Unidas, cuya sede está en París, Francia), considera CUATRO (4) CLASES O GRADOS DE ARIDEZ, correspondientes a los grandes conjuntos geográficos, éstos son:
1. ZONA HIPERÁRIDA: P/E < 0,03. SON LOS DESIERTOS DE LA TIERRA.
2. ZONA ÁRIDA: 0,03< o = a P/E. SON LOS SUBDESIERTOS O SEMIDESIERTOS DE LA TIERRA.
3. ZONA SEMIÁRIDA: 0,20 < o = P/E < 0,5.  Es el deminio de las estepas, praderas, ciertas sabanas tropicales y buena parte de la vegetación mediterránea. Son Zonas con gran variabilidad interanual de precipitaciones.

4. ZONA SUBHÚMEDA: 0,5 < o = P/E < 0,75. los límites de éstas Zonas de transición con las Regiones HÚMEDAS y SEMIÁRIDAS que las rodean son extremadamente móviles y fluctuantes. Para introducir nuevas SUBDIVISIONES se tienen en cuentas los FACTORES TÉRMICOS. De éste modo se completa la consideración de los factores determinantes de la producción vegetal añadiendo a la precipitación variación interanual, las temperaturas y su régimen anual.
  Según LA TEMPERATURA MEDIA DEL MES MAS FRÍO DEL AÑO SE PUEDEN CLASIFICAR EN:
A) INVIERNO CÁLIDO: Temperatura media del mes más frío  de 20 a 30ºC.
B) INVIERNO TEMPLADO: Temperatura media del mes más frío de 10 a 20 ºC.
C) INVIERNO FRESCO: Temperatura media del mes más frío de 0 a 10 ºC.
D) INVIERNO FRÍO: Temperatura media del mes más frío MENOR DE 0ºC.
  Éstas CLASES TÉRMICAS, se dividen a su vez en función de la temperatura media del MES MÁS CÁLIDO, cuyos valores límites se sitúan en 10,20 y 30 ºC.
   E L MAPA DE LA UNESCO, también considera EL PERIODO DE SEQUÍA Y RÉGIMEN DE PRECIPITACIONES. Se considera como UN MES SECO aquel que se registran menos de 30 mm de PRECIPITACIÓN MEDIA, pues se comprobó que los resultados difieren poco del CRITERIO DE BAGNOULS y GAUSSEN que consideran UN MES SECO como aquel en el que la PRECIPITACIÓN ES MENOR QUE DOS VECES LA TEMPERATURA MEDIA de las RELACIONES P < 2E.
Se representan en el mapa SEIS(6) REGIMENES DE SEQUÍAS DE INVIERNO DOMINANTE Y DOS (2) REGIMENES DE TRANSICIÓN.


              CLASIFICACIÓN DE FONT TULLOT:
=========================================
   FONT TULLOT en 1983, en su CLIMATOLOGÍA DE ESPAÑA Y PORTUGAL estudia un elemento del CLIMA que en la mayoría de nuestros Territorio es UN FACTOR LIMITANTE, las PRECIPITACIONES a través de SU DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL, de la INTENSIDAD DE LA SEQUÍA DE VERANO y de la ARIDEZ TOTAL ANUAL establecida por medio del ÍNDICE DE HUMEDAD. Lo clasifica por:
A) ZONAS PLUVIOMÉTRICAS:
   La Península Ibérica está sometida en un 80 % al RÉGIMENCLIMÁTICO MEDITERRANEO, tiene enorme importancia la INTENSIDAD DE LA SEQUÍA EN EL VERANO, así como LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES A LO LARGO DEL AÑO.
    El GRADO DE PLUVIOSIDAD DEL VERANO LO ESTABLECE CON LA SIGUIENTE ESCALA DE VALORES:
       MUY SECO..............................................< o = a 90 milímetros.
         SECO....................................................> 45 mm < o = 90 mm.
      ALGO LLUVIOSO................................. > 90 mm < o =  120 mm.
     LLUVIOSO...........................................> 120 mm a < o = 180 mm.
    MUY LLUVIOSO................................  > 180 mm.
B) ZONAS HÍDRICAS:
==============
   A partir de INDICE DE HUMEDAD Ih, FONT divide la ESPAÑA PENINSULAR en las ZONAS HÍDRICAS SIGUIENTES:
    ZONA ÁRIDA....................................................  Ih < 0,30
   ZONA SEMIÁRIDA...........................................  0,30 < Ih < 0,70
   ZONA SUBHÚMEDA........................................  0,70 < Ih < 1
  ZONA HÚMEDA.............................................. Ih > 1.
  En el Mapa de éste Autor se presenta la delimitación de las Zonas anteriores. El trazado de las ISOLÍNEAS0,50 delimita aquellas áreas con condiciones próximas a las áridas. Queda patente la afirmación de FONT TULLOT: " La notable  extensión del conjunto de las Zonas áridas o Semiáridas constituye una característica sobresaliente del CLIMA DE LA Península Ibérica".



  SEGUN FONT TULLOT EL VALLE DE LECRÍN está en:
A1) CARACTERÍSTICA PLUVIOMETRICA DE LA ESTACIÓN ESTIVAL:
                              MUY SECA.

B1) ZONA HÍDRICA:
               SEMIÁRIDA.
Que define nuestros clima Mediterráneo de Transición, es decir:
  PRECIPITACIÓN: Entre 400 a 800 mm según los años: Mínima o NADA EN VERANO, Máxima Primavera- Otoño.
  TEMPERATURA: Media anual de 12 a 18 ºC con variaciones de 14 ºC. El mes más cálido con media entre 16 a 24ºC( Salvo las áreas de montaña) y una máxima de 35 a 38 ºC.
  El mes más frío con una media de 7 a 10 º C( Salvo las áreas de montaña) con una oscilación diurna de 14 a 17 ºC y mínima de -1ºC a 4ºC.
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE NUESTRO CLIMA EN GENERAL:
==============================================
Veranos secos y cálidos. Inviernos benignos y lluviosos con algunas veces vientos
 que pueden llegar a los 90 kilómetros/hora, algunos días de Diciembre- enero pueden ser de alguna que otra nevada, en las montañas  nieve hasta el verano. Éste CLIMA tienen una OCURRENCIA que va desde LATITUDES de 30º a los 45º, tanto en el Hemisferio Norte como en el Hemisferio Sus.
   LOS CLIMAS DE NUESTRA COMARCA EL VALLE DE LECRÍN ( GRANADA) a parte de servir a la Agronomía con UN PERIODO LARGO DE CULTIVO es muy ReCOMENDABLE para el TURISMO RURAL como Montañismo, senderismo, también para la caza mayor y menor. Y a ver si LOS EMPRENDEDORES NOS VISITAN para  poder explotar: HORTICULTURA, FRUTICULTURA( Cítricos sobre todo naranjos y limones) Y PAISAJES RURALES DE ENSUEÑO:
LAS TABLAS DE LOS DIFERENTES CLIMATÓLOGOS:
 =================================                           


















viernes, 24 de junio de 2011

APROXIMACIONES A LOS DIFERENTES CLIMAS. FACTORES E ÍNDICES

  Ya sabemos que la Atmósfera se comporta de forma distinta, de acuerdo con las influencias que sobre ella ejercen los siguientes FACTORES:
A) ASTRONÓMICOS:
==============
   Derivados de su situación Latitudinal y los movimientos de la Tierra.

B) GEOGRÁFICOS:
============  
  En una misma Región hay diversidad debido a que actúan como MODIFICADORES la proximidad del mar, al Continente a que pertenece y su relieve u Orografía.

C) TERMODINÁMICOS:
=============== 
   Se relacionan con los grandes movimientos de la Atmósfera y confieren al CLIMA el caracter diverso así como originan los tipos de tiempo. Los factores GEOGRÁFICOS Y TERMODINÁMICOS actúan de forma INTENSA en nuestra Comarca, a causa de la gran riqueza de los medios geográficos que se encuentran, grandes paisajes de valles y montañas.
  Vamos a tratar de resolver LAS APROXIMACIONES A LOS CLIMAS DE CADA
TÉRMINO MUNICIPAL para que los Agricultores y Ganaderos poseen UN REFERENCIA LO MAS APROXIMADA POSIBLE,, cada finca o cortijo posee su " microclima propio y es o puede ser diferente al de su vecino".
   Para determinar el CLIMA se usan diferentes INDICES según haya sido investigado por cada Autor, unos y otros nos darán a que CLIMA PERTENECE.
                                         INDICES EMPLEADOS:
                                     ================= 
                                         1º)  PRECIPITACIONES:
INDICE DE PRECIPITACIÓN:  Se calcula por la fórmula siguiente

                           I = A / n 
                                                                                                                             Siendo n= número total de horas de lluvía o número total de días de lluvia.  A = Precipitación total en determinado periodo de tiempo.

INTENSIDAD MEDIA MÁXIMA DE UN AGUCERO: Se calcula por.
 
                      Im = Ah/At   Fórmula de LOPEZ CADENAS, 1976


Ah= La lluvia máxima caida en un tiempo At.

PRECIPITACIÓN MÁXIMA PROBABLE ( PMP):
============================== 
  Cantidad máxima de precipitación que es fisicamente posible en una determinada área y en una época dada del año. Para su Cálculo y cuando se poseen pocos DATOS, HERSHIFIELD establece la siguiente fórmula:

        X = x1 + 15 Sn                       

  SIENDO   X = Valor estimado de PMP; x1 = Media de las precipitaciones diarias durante cada año; Sn = Desviación estándar de la serie de muestras.

PRECIPITACIÓN EFECTIVA:
================== 
Es la diferiencia entre la precipitación total y la evaporación  total.










VALIDEZ DE LOS MODELOS PROPUESTOS

   Hasta una Altitud de 2000 metros para la temperaturas. Para las precipitaciones NO HAY LIMITACIÓN.
 UTILIZACIÓN DE LOS MODELOS :
========================   
   La disponibilidad de los coeficientes de los diferentes modelos elaborados permite la utilización inmediata de éstos. Para obtener la asignación de DATOS CLIMÁTICOS a un punto de nuestra Comarca determinado bastaría CONOCER SU POSICIÓN GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM en metros, referidos al Huso 30, su ALTITUD y la CUENCA A QUE PERTENECE. Con éstos DATOS obtenemos las estimaciones TÉRMICAS Y PLUVIOMÉTRICAS MENUALES Y ANUALES por la APLICACIÓN de las ECUACIONES DISPONIBLES.
   A partir de aquí EL USUARIO está en condiciones de caracterizar CLIMATOLOGICAMENTE el PUNTO DE ENSAYO, simplemente con las estimaciones obtenidas o bién elaborando una serie de ÍNDICES( Mas adelante se incluirán) CLIMÁTICOS que dependan de dichas estimaciones básicas( Termométricas y pluviométricas).
   Con objeto de facilitar la utilizaciónde las ecuaciones de estimación obtenidas se ha elaborado un sencillo PROGRAMA INFORMATICO que permite el CÁLCULO correspondiente se trata DEL PROGRAMA ESTCLIMA EXE, ejecutable desde MSDOS o desde WINDOWS, si bien éste último soporte no es imprescindible para su funcionamiento. El programa permite la estimación punto a punto con la ENTRADA DE DATOS por teclado y SALIDAS EN PANTALLA, o bien, para un conjunto de puntos, con entrada por medio de un archivo ASCIIdonde figuranlos datos y salida de las estimaciones también en un archivo ASCII.
   Los datos de entrada correspondientes a la posición geográfica de cada punto como ya he escrito, son en metros. Para la IDENTIFICACIÓN de la SUBCUENCA a que pertenece cada puntgo es PRECISO UNA CODIFICACIÓN NUMÉRICA que establezca la correspondencia. DICHA CODIFICACIÓN PARA LA COMARCA DEL VALLE DE LECRÍN ( GRANADA) ES:
          CUENCA SUR subcuenca S1 Código 14.
   Es un Programa creado por D.OTILIO SÁNCHEZ PALOMARES( INIA) que por INTERNET se puede comprar.

jueves, 23 de junio de 2011

FACTORES METEOROLÓGICOS ACTUALES

   LLUVIAS:
======== 
  Disminución porcentual de las precipitaciones medias respecto al periodo 1945-1980 = 45 %.
   Respecto al periodo 1996-2007 = Oscila entre un 20 a un 30 %
   PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE PRECIPITACIÓN EN LAS SEQUÍAS RESPECTO A LAS MEDIAS:
  ================================================= 
   1941-1944                   1979-1982                   1990-1994         1994-2000

      10 %                             28 %                              23 %                  30 %
=================================================
  LLUVIA CAIDA DESDE el 26-01-2001 HASTA el 1-10-2007 = 2777 mm = 462,83 mm/año.
  EVAPOTRANSPIRACIÓN TOTAL EN EL MISMO PERIODO = 8399,8i mm =
  = 1399,97 mm/año.
                DÍAS DE MÁXIMA LLUVIA PARA EL PERIODO 2001-2007
              =================================
 AÑO                       DÍA                L/m2( Litros/ metro cuadrado.
===========================================  
2001                    12 Octubre           47,4
2002                   14 Noviembre       40.-
2003                    6 Octubre            34,2              
2004                     9 Abril                46,4
2005                     1 Marzo              24,6
2006                     28 Enero            32.-
2007                    21 Septiembre     106, La Estación de El Valle registra 53,6 L/m2.
ESTACIONES UTILIZADAS  EN LOS MODELOS QUE MAS ADELANTE SE DETALLAN Y PARA LA COMARCA DEL VALLE DE LECRÍN ( GRANADA).
================================================ 
ESTACIÓN          PROVINCIA     TIPO    ALTITUD     XUTM      YUTM
================================================ 
Almuñecar         Granada          T y P             38        438,3         4065,5
Itrabo                      ""                 ""               390         443.-         4073.-
Lanjarón                 ""                 ""               720         457,1        4086.-
Molvízar                  ""                ""                241         445,7        4071,6
Motril                    ""                  ""                  40         454,1        4067,2
Órjiva                     ""                 ""                460         462,3         4084,1
Salobreña              ""                 ""                   25         449           4067
Soportujar            ""                 ""                1400         464,4        4087,6
Albuñol                ""               Solo  P            246          482.-         4071,9
El Pozuelo(Motril)  "               ""    ""              15.-        486,3        4067,1
Mecina Bonbarón  "               ""     "            1203         486,3        4092,9
Nigüelas               "                ""     "               931         452,2        4092,8
Pórtugos             ""                ""  P               1350         472,3        4088,8
Presa Vélez
Benaudalla           ""               ""  ""                235         449,5         4076,6
Torvizcón             ""                ""                     684        473,4         4081,6
Ugijar                   ""                ""                     559        495,6        4090,6
================================================
   A todos ellos MUCHAS  GRACIAS.
ANECDOTA CURIOSA: Cuando se construía la Autovía Bailén-Motrill, hubo un periodo seco y los Ingenieros iban y venían creyendo que por éstos pagos no llovía aquí y allí se las prometían felices y contentos. Mi buen amigo D. FRANCISCO SÁNCHEZ MEDINA y condispípulo del Aula de Mayores se reía. Pues Él había sido pastor de cabras y ovejas desde la infancia y conocía el terreno como " a sus propios hijos", cuando le comentaba que los Ingenieros iban hacer tal o cual cosa D. FRANCISCO siempre con el  semblante típico del clásico " granaíno" me decía textualmente: " Mariano como construyan eso se les demorona, cuando vengan las lluvias, allí hace 20 años la tempestad se me llevo cuatro cabras", en algunas ocasiones formaba   cada tertulia de campeonato, era un simple pastor de cabras y ovejas pero  la edad y el contacto durante el día a día con  la Naturaleza  lo hizo un Gran Experto  que los "titulitis" deberian de dejarse aconsejar, si me lee D.FRANCISCO que pase en Salobreña muy felices días.

martes, 21 de junio de 2011

LA ESCORRENTÍA

  En Grupo de Ríos y Embalses CEAMA de  la Universidad de Granada, El Grupo
de Hidrología e Hidráulica Agrícola, ETSIAM de la Universidad de Córdoba.
   A petición de la Junta de Andalucía que demanda un modelo para la gestión, uso y explotación de los recursos hídricos de la Cuenca del Río Guadalfeo. La Cuenca tiene una superficie de 1300 kilómetros cuadrados, distribuida en una franja paralela a la Costa unos 35 km de ancho, limitada al norte por la Sierra Nevada y abarcando una longitud de 50 km en la dirección O-E. La altura máxima de la Cuenca es de 3480 metros sobre el nivel del mar y la mínima del nivel del mar en Motril. Ello implica unos gradientes medios en el cauce de más del 10 % en más de la mitad de su extensión. La PLUVIOMETRÍA media anual ( 1940-2002) alcanza los 550 milímetros, aunque varía entre los 400 mm en la zona más baja hasta los 750 mm en la zona más alta, generalmente en forma de nieve en ésta última zona ( altura mayor a 2000 metros, aproximadamente el 20 % de la Cuenca. La aportación media anual es de 190 Hectómetros cúbicos con un mínimo registrado de 56 Hectómetros cúbicos.                                                                                                     MODELOS DE GENERACIÓN Y CIRCULACIÓN DE CORRENTIA. Autores Leonardo Nanía Escobar; María José Polo Gómez. Adolfo Peña Acevedo).
  En el mismo INFORME establecen dos TABLAS QUE ADJUNTO:
  LLUVIA del 10-16/11/96
=================
Subcuenca    Precipitación mm    Escorrentía mm  Coeficiente escorrentía
==============================================
Órgiva              274,5                             10,11                 0,037
Restábal          163,8                                1,7                   0,010
Trevélez          220,5                              18,19                 0,082
Narila             304,5                              14,78                 0,049
Lanjarón        298,3                                 6,91                0,023
===============================================
  LLUVIA del 5-7/2/96
==============
  Restábal            20,42                        2,84                     0,139
  Lanjarón           43,98                      18,72                     0,426
  Trevélez            40,1                          5,84                     0,146
  Narila               36,36                        0,76                     0,021
===============================================
   " Estos resultados indican el gran poder de absorción que tiene la cuenca, a pesar de que las pendientes medias de las subcuencas analizadas son del orden del 30 al 50 %. Se destaca también la existencia de amplias zonas muy fracturadas, que hacen que el suelo actúe como un gran depósito, que una vez relleno, genera una respuesta más lenta que se traduce en la forma del receso de los higrogramas".( DATOS DEL INFORME ANTERIOR).

lunes, 20 de junio de 2011

LA SEQUÍA

   LA SEQUÍA ES UN FENÓMENO NATURAL CÍCLICO QUE SE REGISTRA EN todos los paises bañados por el mediterraneo, TANTO EN SU VERTIENTE eUROPEA COMO POR la parte Atlántica, tamién en otras naciones bañadas por los otros Océanos. Es por tanto, un problema habitual y prevesible que necesita UNA PLANIFICACIÓN Y PREVISIÓN PARA PREVENIR LAS FUTURAS SEQUÍAS.
  Las SEQUÍAS se definen como fenómenos extremos naturales que provocan ESCASEZ TEMPORAL DE AGUA EN UNA REGIÓN, UN PAÍS O UN CONTINENTE.
  En otro sentido, desde el punto de vista de LA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, interesa centrar los estudios dentro de estudios temporales mensuales y anuales. EL ESTUDIO DE SEQUÍAS necesita disponer de SERIES METEOROLÓGICAS ORDENADAS EN BASE DE DATOS como:
Temperatura-Precipitación- Evapotranspiración-Caudales de agua- Niveles piezométricos en acueríferos-Otros.
   Además se les ha de exigir la condición de tener UN PERIODO DE REGISTRO DE DATOS lo más largo posible, por  lo que necesita una DENSIDAD O RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS ADECUADAS. Sin embargo, el acceso a la Base de Datos de éstas características es difícil, lo que restringe las posibilidades de INVESTIGACIÓN sobre la REGIONALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE SEQUÍAS.
  Desde el punto de vista HIDROLÓGICO sería de principal  interés disponer de DATOS DE CAUDALES EN RÉGIMEN NATURAL. Éstos DATOS son escasos y
difícil de encontrar. Una BASE DE DATOS DESARROLLADA con criterios homogéneos para toda LA COMARCA DEL VALLE DE LECRÍN. Una posibilidad puede hallarse en la SIMULACIÓN DE ESCORRENTÍA a partir de MODELOS que reproduzcan el PROCESO LLUVIA-ESCORRENTÍA, utilizando l variables del CICLO HIDROLÓGICO.
  LAS SEQUÍAS METEOROLÓGICAS, ocurren temporal y especialmente de MA NERA ALEATORIA, con diferentes y extensión en función de LOS PATRONES DE CIRCULACIÓN ATMNERA ALEATORIA, con diferentes intensidadesintensidades y extensión en función de los PATRONES DE CIRCULACIÓN ATMOSFÉRICA.
   La caracterización de las sequías tiene sentido en áreas o regiones por la que la REGIONALIZACIÓN se convierte en un paso previo. La búsqueda de modelos similares de comportamiento a ESCALA REGIONAL se podría llevar a cabo trabajando CON LOS DATOS MENSUALES DE LLUVIA DESDE 1901 hasta 1996 y se facilita si se maneja una SUBVISIÓN DE LA REGIÓN en un número finito de áreas en las que pueda aceptarse que la EVOLUCIÓN DE LAPRECIPITACION ES HOMOGENEA.
  La similitud entre series de lluvia mensual promediados en las cuencas puede valorarse usando diagramas de dispersión y el COEFICIENTE DE PEARSON( es decir estadisticamente). Los diagramas de dispersión proporcionan una idea cualitativa de las relaciones que esisten entre DOS SERIES TEMPORALES, dibujandolos eventos contemporáneos en unDIAGRAMA cartesiano X-Y, donde el eje X es para una serie y el eje Y para la otra.
  Expuesto lo anterior, EN ESPAÑA: HUBO,HAY Y HABRÁ SEQUÍAS. El gran Historiador magrebí IBn Idari, en su Bayan al- Magrib, escribió: " En 131( 21 de agosto del 748 de nuestra Era),la tierra no produjo nada en Al-Andalus( España) y la estirilidad fué general, y éste estado de cosas duró hasta el 136( 7 de Julio del 753 de nuestra era). Durante éste periodo NO LLOVIÓ mas que 1 año cada 2."
   La más fuerte sequía tuvo lugar durante  tuvo lugar durante los años 131 y 132, pero llovió en el año 133( 9 de agosto del 750 de nuestra Era), lo que confortó algo a la Población a finales del Siglo VIII.
   En el año 136( 7 de Julio del año 753  al 20 de junio del año 754 de nuestra era), seguía apretando el hambre y la gente de españa salió en busca de víveres para Tánger, Asila y El Rif, partiendo de un río que hay en el Distrito de Sidonia, llamado río Barbate". Por lo  anterior D. CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ en sus Conferencias llamaba a ésta sequía AÑOS DE BARBATE- SEQUÍA Y HAMBRE( Claudio Sánchez Albornoz. " Todavía". Editorial Planeta 1982. Colección Ensayo nº 23).
 Actualmente funciona en la Escuela de Ingenieros de Caminos ,Canales y Puertos de Ciudad real( Comunidad de castilla-La mancha una Base de Datos sobre las sequías en españa. Colabora el ministerio de Ciencia e Innovación así como el Centro de estudios y Experimentación de obras públicas.
  Durante el Califato de Abderramán III en la segunda mitad del año  de nuestra era 941 también se produjo una sequía extrema de 10 años.
  Hubo sequías entre 1567 y 1568; 1604-65; 1615-67; 1868-69-1874 y 1930

  CLASIFICACIÓN DE LAS SEQUÍAS:
=======================
A) HIDROLÓGICA:                           METEOROLÓGICA
B)EDÁFICA:              TAMBIEN       AGRÍCOLA
C) EXTREMA:                                   HIDROLÓGICA

   PARA  LA COMARCA DEL VALLE DE LECRÍN( GRANADA)EN EPOCA MODERNA:
=======================================
  Sequía hidrológica o pluviométrica:Hubo sequías en los periodos,
1960-61;1964-69; 1970-71; 1973-77; 1980-86; 1988-96 y 1998-99.. El PERIODO SECO fué 1973-77 que AFECTÓ A TODO EL TERRITORIO ANDALUZ. La sequía de 1980-86 afectó grandemente a Almería y también a nuestro Valle con una secuencia superior a los 7 años secos= 87 meses de Noviembre de 1980 a Enero de 1988, en granada Capital fué de tres(3) años.
  El periodo de 1988 al 1996 su sequía fué LA MAS INTENSA ocurrida en 39 años analizados con CUATRO ( 4) AÑOS DE SEQUÍA, desglosandose de la siguiente manera:
AÑO1990-91 MUY SECO; AÑO 1991-92 NORMAL;AÑO 1992-93 SECO; AÑO 1993-94 MUY SECO; AÑO 1994-95 MUY SECO. Desde 1995,96,97 FUERON HÚMEDOS.
En el año Hidrológico 1998-99 HUBO EXTREMA SEQUÍA.
LA SEQUÍA DEL SIGLO XXI:
===================
   Comenzó en Agosto del año 2004 y finalizó en Noviembre del año 2009, DURÓ = CINCO(5) AÑOS y CINCO (5) MESES, la intensidad máxima fué en Septiembre del año 2005. Se inicia la sequía por un BLOQUEO prolongado anticiclónico con un centro de altas presiones muy potente anclado en el Atlántico unas veces y otras en las proximidades del Reino Unido de la Gran Bretaña, esto provoca fuertes que borrascas pasen por Latitudes mucho más altas a las nuesdtras Y NO PROVOQUEN LLUVIAS.
  Según mis cálculos y en mi modelo los resultados son los que registra la siguiente TA BLA:
================================================
Duración secuencias secas     Número de secuencias        Número de años
===============================================
1 año                                         6.-                                              6.-
2 años                                       1.-                                              2.-
3 años                                       1.-                                              3.-
4 años                                       2.-                                              8.
5 años                                       1.-                                              5.-
================================================
TOTALES..............................= 11................................ .......... 24.-
  Según fuentes históricas desde 1880-2000 más de la mitad de los años fueron secos o muy secos.En la década de los 80 hubo 7 años secos o muy secos y en la
década de los 90 5 años secos.
  Otro DATO CURIOSO aparece en la "ESTORIA DE ESPAÑA que  mandó componer ALFONSO X EL SABIO y dice; " Vino sobre la nuestra tierra una gran seca que duró veintiséis(26) años, en que no llovió y no fincó río que no se secase, sino Guadalquivir y Ebro, y estos corrían muy poco".
   Técnicamente se habla de sequía cuando pasaron más de DOS AÑOS(2) en los que llovió por debajo de LA MEDIA.
    EL MES SECO se determina por:
   
                                    ( P + R ) - ETP  < 0         SIENDO:

    P = Pluviometría mensual; ETP = Evapotranspiración potencial mensual;
    R = Reserva de agua acumulada en el suelo.
   LA INTENSIDAD de la sequía mensual se determina c onsiderando tres intervalos para el DÉFICIT:
            Entre 0 y 50 milímetros o = L/m2      1 milímetro = 1 litro metro cuadrado
               De  50 a 100    ""
              más de 100     "
  LA VARIABILIDAD del DÉFICIT para los tres intervalos considerados se calcula para todos los meses de las estaciones objeto de estudio. Se expresa en forma frecuencial en %.

OTROS AGROMETEOROS

METEORO: Es todo fenómeno físico que ocurre en la Atmósfera y su Estudio corresponde a la AGROMETEOROLOGÍA, se relaciona con el estado del tiempo.
   Los METEOROS han sido clasificados en:
1º) ELÉCTRICOS: Son manifestaciones, mas o menos intensas de la Electricidad Atmosférica: Se dividen en:
A) Rayo: Es una descarga muy intensa producida entre una nube y la Tierra.
B) TRUENO: Sonido originado por las descargas de un rayo y un relámpago como consecuencia del brusco desplazamiento del aire que produce la descarga en su avance.
C) RELÁMPAGO: Es una descarga eléctrica muy intensa producida entre dos nubes. 
 2º). LUMINOSOS: Son fenómenos ópticos producidos por la luz del Sol o de la Luna al atravesar  la Atmósfera en determinadas circunstancias.
2.1. RELÁMPAGOS DE CALOR: Son descargas silenciosas producidas entre dos nubes o en el interior de una nube. Producen luminosidad pero nó trueno.
2.2. ARCO IRIS: Se manifiesta cuando la luz del Sol se descompone al atravesar las gotas de agua de la lluvia. Por regla general se originan 2 arcos, uno más luminoso que otro y con los colores en sentido inverso.
2.3 HALO: Anillo luminoso que se forma alrededor del Sol o de La Luna cuando la luz de éstos astros atraviesa los cristales de hielo de las nubes altas que forma un velo blanquecino.
2.4.CORONA: Es un cerco luminoso de color rojizo, cuyo centro es el Sol o La Luna y tiene un radio pequeño. se forma cuando la luz de éstos astros atraviesa cierto tipo de nubes de altura media.
                                 METEOROS DE POLVOS:
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    Son producidos por el viento cuando mantiene en suspensión partículas de polvo y arena. se clasifican en:
A) CALIMA,CALINA O NEBLINA SECA: Se forma cuando el aire se mantiene turbio, debido al polvo y otras impurezas.
B) TOLVANERA: Torbellino de viento que levanta polvo y arena del suelo y forma una columna giratoria que se desplaza sobre la superficie terrestre hasta que se disuelve.
 C) NUBES DE POLVO O POLVAREDAS: Son verdaderas nubes de polvo y arena, originarias por el viento al atravesar zonas cálidas y secas como la nuestra. Son frecuentes en verano. En otras ocasiones el viento del Sur o del Norte de África arrastran polvos del Sahara. El agua de lluvia se tiñe de  un color rojizo o amarillento otras veces nos originan las lluvias de barro.
  Durante mis 66 años he visto algunos METEOROS FAMOSOS, en el año 1954 en la Población de Calpe ( ALACANT,ESPAÑA)cayo un diluvio de ranas y sapos. En el Distrito del Ñeembucú, ciudad de Pilar, estando  de Profesor en la Escuela-Granja San Isidro de la Fundación FROSEP nos cayo una lluvia de peces, año 1979, claro que  los tajamares( balsas de agua disponible para riego) se llenaron de ellos y pudimos comer pescado durante una larga temporada.
   Pero el MÁS RARO DE TODOS Y DEL QUE TENGO NOTICIA ES EN LA ISLA DE  SICILIA ITALIA), en el siglo VIII de nuestra Era en la que los isleños vieron caer una espectacular LLUVIA DE CRUCES.
 TORMENTAS DE CALOR:
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  Es el meteoro más espectacular del VERANO, con sus intensos aguaceros y en ocasiones granizo, sus relámpagos y truenos y sus turbonadas de vientos huracanados. Las tormentas van asociadas a nubes de marcado desarrollo vertical, que suben desde cerca del suelo hasta alturas de 6-8 kilómetros. Suelen formarse en áreas montañosas próximas a embalses o zonas costeras,utilizando la complicidad de las brisas húmedas DE VALLE O DE MAR, que luego son disparadas hacia arriba, al subir por la ladera de las montañas. Lo reducido de las dimensiones de la tormenta, de 100 a 200 kilómetros cuadrados en su proyección horizontal, les da un carácter de distribución Local y las " calles" de precipitación van asociadas al desplazamiento de la nube con los vientos en altura. Las tormentas son  el único suministro de agua en los meses de verano en la España SECA, aportando humedad a la viña, olivar, pasto y rastrojeras.
   LOS FACTORES ESTIVALES de ésta tormenta es: Intenso calor, acusada evaporación, ambiente seco y calima, riesgo de olas de calor, de incendios forestales y de tormenta de granizo. Todo ello va muy vinculado al carácter AGROMETEOROLÓGICO DEL VERANO DE LAS CUATRO ESES: SEQUÍA, SUDOR, SED Y SIESTA.

Proceso de formación del granizo

  En la región de la nube donde coexisten cristales de hielo y gotitas de agua ocurre que, a una determinada temperatura, el aire no está saturado con respecto al agua, pero sí lo está con respecto al hielo. Esto da lugar a que las gotitas de agua sobrefundida se evaporen y ese vapor se SUBLIMA posteriormente sobre los cristales de hielo. Por éste proceso, conocido  con el nombre de EFECTO BERGERON, los cristales de hielo aumentan de tamaño.
    Cuando el tamaño de los cristales es suficientemente grande caen a través de la nube y arrastran a las gotas de agua que encuentran en su camino. Por otra parte tanto los cristales de hielo como las gotas de agua son arrastrados por las corrientes ascendentes de aire. Los cristales de mayor tamaño son sobrepesados por las pequeñas gotas de agua y ésta diferiencia de velocidad provoca numerosos choques entre las gotas y los cristales.
   Cuando las gotas sobrefundidas son poco numerosas y de tamaño pequeño se congelan inmediatamente al chocar el cristal de hielo, formando GRANIZO OPACO,LIGERO Y BLANDO, se le denomina NIEVE RODADA. Éste granizo cae poca velocidad y puede fundir con facilidad antes de llegar al suelo.
   En cambio, cuando las gotas sobrefundidas son muy numerosas se forma otro tipo de GRANIZO. Se sabe que al pasar el agua del estado líquido al estado sólido se desprende calor. El calor desprendido es PROPORCIONAL a la cantidad de agua que pasa de uno a otro estado, de forma que cuando las gotas sobrefundidas son muy numerosas y las corrientes de aire muy violentas, el ritmo de captación de gotas por el cristal es MUY RÁPIDO y se desprende suficiente cantidad de calor como para recalentar la superficie del bloque formado hasta temperatura de 0º C. Se forma entonces una masa de hielo rodeada de agua, la cual se congela en forma de hielo transparente al pasar por zonas de temperaturas bajo cero. Los granizos así formados son arrastrados por las fuertes corrientes de aire y el proceso se repite. Nuevas gotas de agua se añaden al granizo, que aumenta de grosor en capas concéntricas hasta que su tamaño es suficientemente grande para  impedir que sea arrastrado por las corrientes de aire y cae al suelo.
   En ocasiones unos granizos se unen a otros y dan lugar a la formación de bloques de hielo de gran tamaño y forma irregular.
   De lo expuesto anteriormente se deduce que la FORMACIÓN de uno u otro tipo de granizo depende de la proporción relativa de cristales y gotas de agua en estado de sobrefusión. A su vez el número de cristales depende del número de núcleos de hielo presentes en la nube: Si los núcleos son muy numerosos se FORMAN COPOS DE NIEVE; si SON MENOS NUMEROSOS SUBSISTE bastante cantidad de gotas sobrefundidas y se forma LA NIEVE RODADA, que puede fundirse antes de caer al suelo, dando lugar a una lluvia de gotas más o menos gruesas; si los núcleos son ESCASOS subsiste gran cantidad de gotas sobrefundidas QUE FORMAN GRANIZOS DE HIELO DURO.
PROBABILIDAD DE DÍAS GRANIZADAS AL AÑO EN NUESTRA COMARCA: Unos 2-3 días.