Por su intermedio es posible comparar sin ninguna dificultad el RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO DE DIFERENTES CLIMAS y que poseen totales anuales de lluvia muy dispersas. Si la lluvia se reparte uniformemente durante el curso del año en los meses de 31 días debe anotarse 85 o/oo (POR MIL) del total del agua, en los meses de 30 días el 82 o/oo y el de 28 días 27 o/oo.
EL TANTO POR MIL REAL que cae en realidad se obtiene de la siguiente manera:
EJEMPLO: Ciudad de Asunción, lluvia total anual 1215 milímetros.- La de ENERO es de 135 milímetros, el TANTO POR MIL será
1215....................... ES 1000
135 será................ X
X 0 1235.10007 1215 = 111 o/oo
PODEMOS HACER UNA TABLA COMO LA SIGUIENTE
MESES E F M A M J JULIO AGOSTO SEP OC NO DIC
o/0IDEAL 85 27 85 82 85 852 85 85 85 82 82 85
o/o REAL 111 98 110 120 79 41 37 30 60 98 107 109
PARA EL VALLE DE LECRÍN LO HE DIVIDIDO EN CUATRO SUBZONAS:
1ª SUBZONA PADUL- DURCAL- NIGUELAS:
================================
2ª SUBZONA: MELEGIS, BEZNAR:
=======================
3ª SUBZONA: RESTABAL, PINOS DEL VALLE:
==============================
4º ZUBZONA.- IZBOR, TABLATE.
=====================
lunes, 6 de junio de 2011
LA LLUVIA O LAS LLUVIAS
El agua de los Océanos, mares, lagos y ríos se EVAPORA con el calor del Sol. EL VAPOR de agua asciende a la Atmósfera y al enfriarse se condensa en pequeñas gotitas de agua.
Una gran masa de gotitas de agua forma UNA NUBE. Si desciende la temperatura o disminuye bruscamente la presión atmosférica, lo cual origina también el enfriamiento del aire, se produce un aumento de la humedad relativa y se llega a alcanzar el punto de rocío. La presencia en el aire de finísimas partículas de polvo, que sirven de centros de condensación, favorece la aparición de gotitas de agua ( H2O), de partículas de hielo, o de ambas cosas a la vez, hallándose todas ellas en suspensión en la Atmósfera y al agruparse constituyen LAS NUBES O NIEBLAS. Con éstos nombres se designan respectivamente, las masas condensadas, según se elevan a cierta altura sobre el nivel del suelo o se hallen en contacto con éste.
La suspensión de tales gotitas en el aire no es más que APARENTE. En realidad, no flotan en el aire, sino que van cayendo de un modo continuo a causa de su peso, aunque lentamente, dada la resistencia que el aire opone a su caída, que basta el más leve soplo de viento para que se desvíen horizontalmente o que suban por la actuación de las corrientes de CONVECCIÓN ASCENDENTES. En efecto, la resistencia del aire es INVERSAMENTE PROPORCIONAL AL RADIO DE LA GOTITA y, siendo, éste radio de 0,01 milímetro por término medio, la velocidad uniforme de caída no es más que de 1,3 centímetros/ segundo y todavía es menor la de los cristales microscópicos de hielo que forman las nubes altas.
Otra causa de la aparente suspensión en el aire de las gotitas de agua es que las nubes están sometidas a un proceso de CONTINUA RENOVACIÓN; éstas gotitas, por muy lenta que sea su caída, descienden a capas de aire más bajas y de temperatura más elevada, SE VAPORIZA DE NUEVO, hasta alcanzar capas de aire más altas, donde el vapor de agua vuelve a condensarse y a engrosar otra vez a la nube. El proceso de destrucción puede ser de la misma duración que el de REGENERACIÓN DE LA NUBE, por lo cual, ésta, aunque cambia algo de forma, en apariencia flota inmóvil en el aire.
EL PROCESO DE PRECIPITACIÓN:
==========================
Las gotitas en que se CONDENSA EL VAPOR DE AGUA ATMOSFÉRICO se mantienen aparentemente en suspensión formando NUBES Y NIEBLAS como ya dije, sin embargo, a pesar de su pequeñez, éstas gotitas no pueden sustraerse a la ACCIÓN DE LA GRAVEDAD TERRESTRE y su caída se produce lentamente, a la velocidad V, cuyo valor, según la LEY FORMULADA en 1850 por el físico inglés G. G. STOKES, se expresa por la fórmula siguiente:
V = 1,3 . R . 10 SIENDO R = El radio de la gotita en centímetros.
Ésta velocidad es significante y puede ser anulada por una ligerísima corriente ascendente del aire. Como sea que, por término medio la dimensión de las gotitas en la mayoría de las nubes es de 5 MICRAS de diámetro, su velocidad de caída es de 0,7 milímetros/ segundo, o sea, algo de menos de 1,3e metros de caida en 1/2 hora. A veces, de la base de una nube llamada ALTOCÚMULO cuelga como una cortina de lluvia O VIRGA, que se evapora antes de LLEGAR A TIERRA. Para que se produzca VERDADERA LLUVIA es NECESARIO que se forman por COALESCENCIA gotas algo más gruesas,las cuales, venciendo la resistencia del aire, puedan llegar al suelo.Las gotas más pequeñas de lluvia apenas tienen 0,1.
En los grandes CÚMULOS, particularmente en las regiones tropicales, cuya temperatura ambiente se halla por encima de los 0ºC,las gotitas de las nubes subes arrastradas por las grandes corrientes de CONVECCIÓN. Como resultado de las COLISIONES con otras gotitas, pueden alcanzar excesivo peso para ser sostenidas por la ASCENDENCIA y bajan entonces adquiriendo cada vez mayor tamaño por las nuevas colisiones, fenómeno en cadena que motiva su salida de la nube y la producción DE UN CHUBASCO.
En los países septentrionales coexisten gotitas de agua en SUBFUSIÓN con cristales de hielo. Cuando asciende el aire CALIENTE, la expansión lo enfría ADIABATICAMENTE y se condensan gotitas de agua, las cuales engrosarán las partículas de hielo para dar cristales en estrella y éstos a su vez, al unirse entre sí constituyen los COPOS DE NIEVE. Si la TEMPERATURA ES INFERIOR A 0ºC se produce LA NEVADA, pero si es MAS ALTA y teniendo en cuenta el CALENTAMIENTO ADIABÁTICO en el descenso, dan AGUA-NIEVE o sólo GOTAS DE LLUVIA.
Las gotas de lluvia no tienen forma de lágrima o de pera al caer. Son perfectamente esféricas y únicamente cuando se hacen demasiado grandes, la fricción O ROZAMIENTO CON EL AIRE EN SU CAÍDA LAS DEFORMA, aplastando ligeramente su parte inferior.
CLASIFICACIÓN DE LAS LLUVIAS:
=======================
LAS LLUVIAS se pueden clasificar en:
AGUACEROS, las lluvias de intensidad superior a
H = 5t-(t/24) SIENDO t = Duración de la lluvia en minutos; H = altura de precipitación en milímetros
También se clasifican como LLUVIAS DURADERAS, las de duración interrumpida de 6 horas como mínimo y de INTENSIDAD superior a 0,5 milímetros de diámetro.
LLUVIA PROPIAMENTE DICHA:
======================
Son gotas de agua cuyo diámetro es superior a 0,5 milímetros de diámetro.
LLOVIZNA:
========
Gotas de agua inferiores a 0,5 milímetros de diámetro.
AGUACERO, CHAPARRÓN O CHUBASCO:
==============================
Es una lluvia con algunas variaciones de intensidad. Comienza y termina bruscamente.
TROMBAS O MANGAS DE AGUA:
========================
Es de origen tormentoso, dan precipitaciones muy copiosas y de corta duración, produciendo catastróficas inundaciones por el desbordamiento de los ríos. Al parecer y a menudo en nuestra Zona existe la famosa GOTA FRÍA que más adelante explico en que consiste.
OTRAS LLUVIAS ANORMALES:
========================
LLUVIA DE BARRO:
==============
El polvo atmosférico, si es abundante, produce CALIMAS Y BRUMAS, pudiendo ser arrastrado por el viento desde las regiones secas y desérticas( nuestra proximidad con el continente africano), hasta varios kilómetros de distancia, después de permanecer éste polvo en suspensión( pues pesa menos que la gravedad del lugar), cuando llueve es arrastrado mezclado con la lluvia. Para dar una idea de su pequeñez
el diámetro de las partículas de polvo son de 1 micra, es decir 0,001 milímetros( la milésima parte del milímetro).
LA COMARCA DEL VALLE DE LECRÍN RESPECTO A LAS LLUVIAS:
================================================== LAS PRECIPITACIONES, en ellas incluyo heladas, nevadas, granizadas de la Zona estudiada aparecen ligadas MUY ÍNTIMAMENTE a los vientos W y SW que penetran por el Estrecho de Gibraltar.
Los vientos NW,S y SE, tienen otras causas fundamentales como tormentas y borrascas, traen también precipitaciones pero NO SON TAN IMPORTANTES.
Se ha podido OBSERVAR que cuanto mayor es la ACTIVIDAD CICLÓNICA DE LAS AZORES ( ANTICICLÓN) se PRODUCE LLUVIAS DE INVIERNO.
EL MÁXIMO EN 1 HORA y en periodos de RETORNO de 10 AÑOS:
150 a 100 litros/hora
LA ISOYETA es la misma que la de la Provincia de Cádiz = 40.
Para unir puntos que reciben igual CANTIDAD DE LLUVIA durante un PERIODO considerado se trazan en los MAPAS LÍNEAS LLAMADAS ISOYETAS.
COEFICIENTE PLUVIOMÉTRICO :
========================
Se halla dividiendo el total de lluvia por 12, así:
Cp = Total de lluvia /12
Las líneas que unen puntos en el mapa con el mismo COEFICIENTE se denominan EQUIPLUVIAS.
Por la lluvia se pueden CLASIFICAR LOS CLIMAS EN:
A) ÁRIDOS: Evaporación igual o superior a la lluvia caída.
B) LLUVIOSO: Superior a 1000 l/m2 o milímetros anuales.
C) SECOS: Inferior a 500 milímetros de lluvia anual.
FACTOR DE LLUVIA O DE LANG:
======================
Se halla dividiendo la precipitación anual en milímetros por la temperatura anual en ºC, así:
FACTOR DE LLUVIA O DE LANG = Precipitación anual/ temperatura anual media en ºC
Y LOS CLIMAS SE DIVIDEN EN:
0-20 DESIERTO
20-40 ZONA ÁRIDA.
40-60 ZONA HÚMEDA DE ESTEPA Y SABANA.
60-100 ZONAS HÚMEDAS DE BOSQUES Y CLAROS
100-160 Zonas HÚMEDAS,GRANDES BOSQUES.
> 160 ZONAS DE PRADOS Y TUNDRAS.
INDICE DE ARIDEZ:
================
Se halla dividiendo la precipitación en milímetros por la temperatura media + 10, así:
INDICE DE ARIDEZ = Precipitación total año/ Temperatura media + 10
Y LOS CLIMAS SE DE VIDEN EN:
0-5 DESIERTO ; 5 a 10 SEMIDESIERTO ; 10 a 20 Estepas y países secos del mediterráneo; 20 a 40 Cultivos de secano y olivar; 40 a 60 Cultivos de cereales, clima apropiado para la cría de ganado vacuno
> 60 Aguaceros tropicales y de montaña.
FACTOR DE LAVADO DE EMCrowther:
============================
Se halla por la fórmula siguiente:
F R = 3,3 T SIENDO R = lluvia media anual en centímetros y T temperatura media anual en º C.
UNA PRIMERA APROXIMACIÓN NOS INDICA QUE NUESTRA ZONA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA SEMIÁRIDA Y SECA.
DÍAS DE LLUVIA POR MESES:
========================
Enero = 8,3 ; Febrero = 10,4 ; Marzo = 11,2 ; Abril = 9,7; Mayo = 8,4
Junio = 8,4 ; Julio = 0 ; Agosto = 1,6 ; Octubre = 8 ; Noviembre = 8 y Diciembre = 9,7.
PROMEDIO DE DURACIÓN DE LLUVIAS = 2,5 DÍAS
SECUENCIAS: Puede haber secuencias de 21 y 19 días en los periodos de lluvia( PRIMAVERA Y OTOÑO)
LLUVIA MÁXIMA EN MILÍMETROS EN 24 HORAS:
===================================
PADUL = 180 DURCAL = 120 NIGUELAS = 120
Para un PERIODO DE 5 AÑOS una PROBABILIDAD DEL 90 %
La LLUVIA tiene MUCHA IMPORTANCIA EN AGRONOMÍA, los cultivos deben absorber a través de las raíces los elementos nutritivos mezclados o diluidos en AGUA ( H2O), es decir LA SOLUCIÓN NUTRITIVA.
SIN AGUA EL VEGETAL COMO SER VIVO MORIRÍA.
OTROS DATOS SOBRE LAS LLUVIAS EN LA ZONA:
=====================================
Precipitación máxima diaria absoluta o torrencialidad de las precipitaciones: PUEDE LLEGAR A 200 milímetros.
Precipitación máxima de 1 día para periodos de retorno de 10 años = 150milímetros.
Precipitación máxima de 1 día para un periodo de 50 años = 200 milímetros.
NUMERO DE DÍAS CON PRECIPITACIÓN
==================================
Primavera = 20 días; Verano = 3 días ; Otoño = 15; Invierno = 20
NUMERO DE DÍAS ESTACIONAL CON PRECIPITACIÓN MAYOR O IGUAL A 0,1 milímetro:
===============================================
Primavera = 15 ; Verano = 1 ; Otoño = 5 , Invierno = 15
NÚMERO DE DÍAS ESTACIONAL CON PRECIPITACIONES MAYOR O IGUAL A 10 milímetros:
=================================================
Primavera = 3 ; Verano = 0 ; Otoño = 10 Invierno= 5
INTENSIDAD DE LLUVIA
========================
I = N / T = Altura de precipitación/ duración de la lluvia = milímetros por minuto.
CAUDAL EN LITROS / SEGUNDO.
==========================
Viene dado por la fórmula
V = 166,7 x N /T
VARIACIÓN DE LA PLUVIOMETRÍA:
==========================
Se realiza por medio de la siguiente proporción
AÑO SECO por X = AÑO LLUVIOSO por 1
EJEMPLO: En una Estación el año más lluvioso fue de 2000 milímetros y el año menos lluvioso de 500 milímetros, por tanto.
500 . X = 2000 . 1 despejando la proporción X = 2000 . 1 / 500 = 4
LA RELACIÓN entre año SECO Y EL MAS LLUVIOSO ES DE 1 a 4. La relación es mayor en las Regiones con lluvia escasa.
LLUVIA ÁCIDA:
==============
La combustión de hidrocarburos libera a la Atmósfera azufre y éste al entrar en contacto con el oxígeno se convierte en ACIDO SULFÚRICO que cae a la tierra en forma de LLUVIA ÁCIDA.
Por suerte en nuestra Zona, por ahora está libre de ésta lluvia.
LA METODOLOGÍA EMPLEADA POR MI:
=============================
Después de hacer los gráficos y los cálculo según los DATOS POR DIFERENTES ORGANISMOS( Cómo han podido ver en las TEMPERATURAS, los CUADROS REPRESENTAN A DOS ORGANISMOS).
Viendo los gráficos podemos afirmar que en TODAS LAS POBLACIONES:
De ENERO hasta JUNIO la PLUVIOMETRIA ASCIENDE.
Desde JULIO a AGOSTO HAY SEQUÍA.
Desde SEPTIEMBRE hasta ENERO DECRECEN los datos.
Por tanto podemos observar por los gráficos que hay DOS PERIODOS DE LLUVIA:
- La Entrada de la PRIMAVERA.
- La entrada del OTOÑO.
Además las precipitaciones son INTENSAS Y EN CORTOS PERIODOS DE TIEMPO.
EL RASGO DE LAS PRECIPITACIONES es que es IRREGULAR, en frecuencia y en cuantía, que tiene su paralelo en los altos valores que alcanzan los coeficientes de irregularidad, las lluvias caen en formas muy localizadas en el tiempo, en pocos días y aún en pocas horas en forma de violentos chubascos y el verano ES MUY SECO.
EL CLIMA AL QUE PERTENECE LA COMARCA DEL VALLE DE LECRÍN:
==================================================
SEMI-ÁRIDO= Llueve entre 500 a 700 milímetros.
También llamado DE TRANSICIÓN entre la Capital Granada ( Oceánico Mediterráneo) y Motril( Subtropical).
FORMULA PARA CALCULO DEL VALLE DE LECRÍN DONDE NO SE TENÍAN DATOS DE LA PLUVIOMETRÍA.( EN POBLACIONES EN DONDE NO SE TENIAN DATOS:
===================================================
MESES RECTA DE REGRESIÓN
===================================================
ENERO P = 24,75 + 0,04 . x
FEBRERO P = 28,57 + 0,04 . x
MARZO P = 14,89 + 0,07 . x
ABRIL P = 32,26 + 0,02 . x
MAYO P = 25,12 + o,o1 . x
JUNIO P = 10,92 + 0,007 . x
JULIO P = 1,35 + 0,0006 . x
AGOSTO P = 3,07 + 0,0002 . x
SEPTIEMBRE P = 17,56 + 0,005 . x
OCTUBRE P = 27,62 + 0,03 . x
NOVIEMBRE P = 31,27 + 0,03 . x
DICIEMBRE P = 24,60 + 0,07 . x
SIENDO x LA ALTITUD. y P = A LA PRECIPITACIÓN total en milímetros.
=================================================
OTROS DATOS
=============
Máximo en 1 hora y periodo de retorno de 10 años entre 400 y 1000 litros/hora.Isoyeta de Cádiz nº 40.
Máximas en 24 horas y periodo de retorno de 10 años entre 400 y 1000 L/h. Isoyetas 70 y 80.
Máximas en 24 horas y periodo de retorno de 50 años entre 400 y 1000L/h. Ysoyeta 100; 140.
PARA EL MODELO DE PLUVIOGRAMA:
==========================
He usado el modelo siguiente:
Lluvia que comienza en t0 y finaliza en t1 minutos la Curva se representa por:
h = h(t)
INTENSIDAD MEDIA, durante el intervalo t1 + incremento de t
It = h(t+incremento de t)- h(t)/ incremento de t
PERIODO DE RETORNO N = Periodo de números de años y seleccionamos las medias máximas a cada uno de éstos N años.
x1, x2, x3........... xp............. xN Se ordenan los parámetros en orden creciente y la PROBABILIDAD de que una de éstas lluvias se presente es , por ejemplo xp
F = N-p+1/N
LA INVERSA ES EL PERIODO T DE RETORNO:
T = N/ N-p+1
EJEMPLO: N = 50 y 5 el número de veces que una determinada lluvia se presenta, SU FRECUENCIA es 5/50 = 1/10 y su PERIODO DE RETORNO ES T = 10. Como vemos son Cálculos de ESTADÍSTICA.
Una gran masa de gotitas de agua forma UNA NUBE. Si desciende la temperatura o disminuye bruscamente la presión atmosférica, lo cual origina también el enfriamiento del aire, se produce un aumento de la humedad relativa y se llega a alcanzar el punto de rocío. La presencia en el aire de finísimas partículas de polvo, que sirven de centros de condensación, favorece la aparición de gotitas de agua ( H2O), de partículas de hielo, o de ambas cosas a la vez, hallándose todas ellas en suspensión en la Atmósfera y al agruparse constituyen LAS NUBES O NIEBLAS. Con éstos nombres se designan respectivamente, las masas condensadas, según se elevan a cierta altura sobre el nivel del suelo o se hallen en contacto con éste.
La suspensión de tales gotitas en el aire no es más que APARENTE. En realidad, no flotan en el aire, sino que van cayendo de un modo continuo a causa de su peso, aunque lentamente, dada la resistencia que el aire opone a su caída, que basta el más leve soplo de viento para que se desvíen horizontalmente o que suban por la actuación de las corrientes de CONVECCIÓN ASCENDENTES. En efecto, la resistencia del aire es INVERSAMENTE PROPORCIONAL AL RADIO DE LA GOTITA y, siendo, éste radio de 0,01 milímetro por término medio, la velocidad uniforme de caída no es más que de 1,3 centímetros/ segundo y todavía es menor la de los cristales microscópicos de hielo que forman las nubes altas.
Otra causa de la aparente suspensión en el aire de las gotitas de agua es que las nubes están sometidas a un proceso de CONTINUA RENOVACIÓN; éstas gotitas, por muy lenta que sea su caída, descienden a capas de aire más bajas y de temperatura más elevada, SE VAPORIZA DE NUEVO, hasta alcanzar capas de aire más altas, donde el vapor de agua vuelve a condensarse y a engrosar otra vez a la nube. El proceso de destrucción puede ser de la misma duración que el de REGENERACIÓN DE LA NUBE, por lo cual, ésta, aunque cambia algo de forma, en apariencia flota inmóvil en el aire.
EL PROCESO DE PRECIPITACIÓN:
==========================
Las gotitas en que se CONDENSA EL VAPOR DE AGUA ATMOSFÉRICO se mantienen aparentemente en suspensión formando NUBES Y NIEBLAS como ya dije, sin embargo, a pesar de su pequeñez, éstas gotitas no pueden sustraerse a la ACCIÓN DE LA GRAVEDAD TERRESTRE y su caída se produce lentamente, a la velocidad V, cuyo valor, según la LEY FORMULADA en 1850 por el físico inglés G. G. STOKES, se expresa por la fórmula siguiente:
V = 1,3 . R . 10 SIENDO R = El radio de la gotita en centímetros.
Ésta velocidad es significante y puede ser anulada por una ligerísima corriente ascendente del aire. Como sea que, por término medio la dimensión de las gotitas en la mayoría de las nubes es de 5 MICRAS de diámetro, su velocidad de caída es de 0,7 milímetros/ segundo, o sea, algo de menos de 1,3e metros de caida en 1/2 hora. A veces, de la base de una nube llamada ALTOCÚMULO cuelga como una cortina de lluvia O VIRGA, que se evapora antes de LLEGAR A TIERRA. Para que se produzca VERDADERA LLUVIA es NECESARIO que se forman por COALESCENCIA gotas algo más gruesas,las cuales, venciendo la resistencia del aire, puedan llegar al suelo.Las gotas más pequeñas de lluvia apenas tienen 0,1.
En los grandes CÚMULOS, particularmente en las regiones tropicales, cuya temperatura ambiente se halla por encima de los 0ºC,las gotitas de las nubes subes arrastradas por las grandes corrientes de CONVECCIÓN. Como resultado de las COLISIONES con otras gotitas, pueden alcanzar excesivo peso para ser sostenidas por la ASCENDENCIA y bajan entonces adquiriendo cada vez mayor tamaño por las nuevas colisiones, fenómeno en cadena que motiva su salida de la nube y la producción DE UN CHUBASCO.
En los países septentrionales coexisten gotitas de agua en SUBFUSIÓN con cristales de hielo. Cuando asciende el aire CALIENTE, la expansión lo enfría ADIABATICAMENTE y se condensan gotitas de agua, las cuales engrosarán las partículas de hielo para dar cristales en estrella y éstos a su vez, al unirse entre sí constituyen los COPOS DE NIEVE. Si la TEMPERATURA ES INFERIOR A 0ºC se produce LA NEVADA, pero si es MAS ALTA y teniendo en cuenta el CALENTAMIENTO ADIABÁTICO en el descenso, dan AGUA-NIEVE o sólo GOTAS DE LLUVIA.
Las gotas de lluvia no tienen forma de lágrima o de pera al caer. Son perfectamente esféricas y únicamente cuando se hacen demasiado grandes, la fricción O ROZAMIENTO CON EL AIRE EN SU CAÍDA LAS DEFORMA, aplastando ligeramente su parte inferior.
CLASIFICACIÓN DE LAS LLUVIAS:
=======================
LAS LLUVIAS se pueden clasificar en:
AGUACEROS, las lluvias de intensidad superior a
H = 5t-(t/24) SIENDO t = Duración de la lluvia en minutos; H = altura de precipitación en milímetros
También se clasifican como LLUVIAS DURADERAS, las de duración interrumpida de 6 horas como mínimo y de INTENSIDAD superior a 0,5 milímetros de diámetro.
LLUVIA PROPIAMENTE DICHA:
======================
Son gotas de agua cuyo diámetro es superior a 0,5 milímetros de diámetro.
LLOVIZNA:
========
Gotas de agua inferiores a 0,5 milímetros de diámetro.
AGUACERO, CHAPARRÓN O CHUBASCO:
==============================
Es una lluvia con algunas variaciones de intensidad. Comienza y termina bruscamente.
TROMBAS O MANGAS DE AGUA:
========================
Es de origen tormentoso, dan precipitaciones muy copiosas y de corta duración, produciendo catastróficas inundaciones por el desbordamiento de los ríos. Al parecer y a menudo en nuestra Zona existe la famosa GOTA FRÍA que más adelante explico en que consiste.
OTRAS LLUVIAS ANORMALES:
========================
LLUVIA DE BARRO:
==============
El polvo atmosférico, si es abundante, produce CALIMAS Y BRUMAS, pudiendo ser arrastrado por el viento desde las regiones secas y desérticas( nuestra proximidad con el continente africano), hasta varios kilómetros de distancia, después de permanecer éste polvo en suspensión( pues pesa menos que la gravedad del lugar), cuando llueve es arrastrado mezclado con la lluvia. Para dar una idea de su pequeñez
el diámetro de las partículas de polvo son de 1 micra, es decir 0,001 milímetros( la milésima parte del milímetro).
LA COMARCA DEL VALLE DE LECRÍN RESPECTO A LAS LLUVIAS:
================================================== LAS PRECIPITACIONES, en ellas incluyo heladas, nevadas, granizadas de la Zona estudiada aparecen ligadas MUY ÍNTIMAMENTE a los vientos W y SW que penetran por el Estrecho de Gibraltar.
Los vientos NW,S y SE, tienen otras causas fundamentales como tormentas y borrascas, traen también precipitaciones pero NO SON TAN IMPORTANTES.
Se ha podido OBSERVAR que cuanto mayor es la ACTIVIDAD CICLÓNICA DE LAS AZORES ( ANTICICLÓN) se PRODUCE LLUVIAS DE INVIERNO.
EL MÁXIMO EN 1 HORA y en periodos de RETORNO de 10 AÑOS:
150 a 100 litros/hora
LA ISOYETA es la misma que la de la Provincia de Cádiz = 40.
Para unir puntos que reciben igual CANTIDAD DE LLUVIA durante un PERIODO considerado se trazan en los MAPAS LÍNEAS LLAMADAS ISOYETAS.
COEFICIENTE PLUVIOMÉTRICO :
========================
Se halla dividiendo el total de lluvia por 12, así:
Cp = Total de lluvia /12
Las líneas que unen puntos en el mapa con el mismo COEFICIENTE se denominan EQUIPLUVIAS.
Por la lluvia se pueden CLASIFICAR LOS CLIMAS EN:
A) ÁRIDOS: Evaporación igual o superior a la lluvia caída.
B) LLUVIOSO: Superior a 1000 l/m2 o milímetros anuales.
C) SECOS: Inferior a 500 milímetros de lluvia anual.
FACTOR DE LLUVIA O DE LANG:
======================
Se halla dividiendo la precipitación anual en milímetros por la temperatura anual en ºC, así:
FACTOR DE LLUVIA O DE LANG = Precipitación anual/ temperatura anual media en ºC
Y LOS CLIMAS SE DIVIDEN EN:
0-20 DESIERTO
20-40 ZONA ÁRIDA.
40-60 ZONA HÚMEDA DE ESTEPA Y SABANA.
60-100 ZONAS HÚMEDAS DE BOSQUES Y CLAROS
100-160 Zonas HÚMEDAS,GRANDES BOSQUES.
> 160 ZONAS DE PRADOS Y TUNDRAS.
INDICE DE ARIDEZ:
================
Se halla dividiendo la precipitación en milímetros por la temperatura media + 10, así:
INDICE DE ARIDEZ = Precipitación total año/ Temperatura media + 10
Y LOS CLIMAS SE DE VIDEN EN:
0-5 DESIERTO ; 5 a 10 SEMIDESIERTO ; 10 a 20 Estepas y países secos del mediterráneo; 20 a 40 Cultivos de secano y olivar; 40 a 60 Cultivos de cereales, clima apropiado para la cría de ganado vacuno
> 60 Aguaceros tropicales y de montaña.
FACTOR DE LAVADO DE EMCrowther:
============================
Se halla por la fórmula siguiente:
F R = 3,3 T SIENDO R = lluvia media anual en centímetros y T temperatura media anual en º C.
UNA PRIMERA APROXIMACIÓN NOS INDICA QUE NUESTRA ZONA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA SEMIÁRIDA Y SECA.
DÍAS DE LLUVIA POR MESES:
========================
Enero = 8,3 ; Febrero = 10,4 ; Marzo = 11,2 ; Abril = 9,7; Mayo = 8,4
Junio = 8,4 ; Julio = 0 ; Agosto = 1,6 ; Octubre = 8 ; Noviembre = 8 y Diciembre = 9,7.
PROMEDIO DE DURACIÓN DE LLUVIAS = 2,5 DÍAS
SECUENCIAS: Puede haber secuencias de 21 y 19 días en los periodos de lluvia( PRIMAVERA Y OTOÑO)
LLUVIA MÁXIMA EN MILÍMETROS EN 24 HORAS:
===================================
PADUL = 180 DURCAL = 120 NIGUELAS = 120
Para un PERIODO DE 5 AÑOS una PROBABILIDAD DEL 90 %
La LLUVIA tiene MUCHA IMPORTANCIA EN AGRONOMÍA, los cultivos deben absorber a través de las raíces los elementos nutritivos mezclados o diluidos en AGUA ( H2O), es decir LA SOLUCIÓN NUTRITIVA.
SIN AGUA EL VEGETAL COMO SER VIVO MORIRÍA.
OTROS DATOS SOBRE LAS LLUVIAS EN LA ZONA:
=====================================
Precipitación máxima diaria absoluta o torrencialidad de las precipitaciones: PUEDE LLEGAR A 200 milímetros.
Precipitación máxima de 1 día para periodos de retorno de 10 años = 150milímetros.
Precipitación máxima de 1 día para un periodo de 50 años = 200 milímetros.
NUMERO DE DÍAS CON PRECIPITACIÓN
==================================
Primavera = 20 días; Verano = 3 días ; Otoño = 15; Invierno = 20
NUMERO DE DÍAS ESTACIONAL CON PRECIPITACIÓN MAYOR O IGUAL A 0,1 milímetro:
===============================================
Primavera = 15 ; Verano = 1 ; Otoño = 5 , Invierno = 15
NÚMERO DE DÍAS ESTACIONAL CON PRECIPITACIONES MAYOR O IGUAL A 10 milímetros:
=================================================
Primavera = 3 ; Verano = 0 ; Otoño = 10 Invierno= 5
INTENSIDAD DE LLUVIA
========================
I = N / T = Altura de precipitación/ duración de la lluvia = milímetros por minuto.
CAUDAL EN LITROS / SEGUNDO.
==========================
Viene dado por la fórmula
V = 166,7 x N /T
VARIACIÓN DE LA PLUVIOMETRÍA:
==========================
Se realiza por medio de la siguiente proporción
AÑO SECO por X = AÑO LLUVIOSO por 1
EJEMPLO: En una Estación el año más lluvioso fue de 2000 milímetros y el año menos lluvioso de 500 milímetros, por tanto.
500 . X = 2000 . 1 despejando la proporción X = 2000 . 1 / 500 = 4
LA RELACIÓN entre año SECO Y EL MAS LLUVIOSO ES DE 1 a 4. La relación es mayor en las Regiones con lluvia escasa.
LLUVIA ÁCIDA:
==============
La combustión de hidrocarburos libera a la Atmósfera azufre y éste al entrar en contacto con el oxígeno se convierte en ACIDO SULFÚRICO que cae a la tierra en forma de LLUVIA ÁCIDA.
Por suerte en nuestra Zona, por ahora está libre de ésta lluvia.
LA METODOLOGÍA EMPLEADA POR MI:
=============================
Después de hacer los gráficos y los cálculo según los DATOS POR DIFERENTES ORGANISMOS( Cómo han podido ver en las TEMPERATURAS, los CUADROS REPRESENTAN A DOS ORGANISMOS).
Viendo los gráficos podemos afirmar que en TODAS LAS POBLACIONES:
De ENERO hasta JUNIO la PLUVIOMETRIA ASCIENDE.
Desde JULIO a AGOSTO HAY SEQUÍA.
Desde SEPTIEMBRE hasta ENERO DECRECEN los datos.
Por tanto podemos observar por los gráficos que hay DOS PERIODOS DE LLUVIA:
- La Entrada de la PRIMAVERA.
- La entrada del OTOÑO.
Además las precipitaciones son INTENSAS Y EN CORTOS PERIODOS DE TIEMPO.
EL RASGO DE LAS PRECIPITACIONES es que es IRREGULAR, en frecuencia y en cuantía, que tiene su paralelo en los altos valores que alcanzan los coeficientes de irregularidad, las lluvias caen en formas muy localizadas en el tiempo, en pocos días y aún en pocas horas en forma de violentos chubascos y el verano ES MUY SECO.
EL CLIMA AL QUE PERTENECE LA COMARCA DEL VALLE DE LECRÍN:
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SEMI-ÁRIDO= Llueve entre 500 a 700 milímetros.
También llamado DE TRANSICIÓN entre la Capital Granada ( Oceánico Mediterráneo) y Motril( Subtropical).
FORMULA PARA CALCULO DEL VALLE DE LECRÍN DONDE NO SE TENÍAN DATOS DE LA PLUVIOMETRÍA.( EN POBLACIONES EN DONDE NO SE TENIAN DATOS:
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MESES RECTA DE REGRESIÓN
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ENERO P = 24,75 + 0,04 . x
FEBRERO P = 28,57 + 0,04 . x
MARZO P = 14,89 + 0,07 . x
ABRIL P = 32,26 + 0,02 . x
MAYO P = 25,12 + o,o1 . x
JUNIO P = 10,92 + 0,007 . x
JULIO P = 1,35 + 0,0006 . x
AGOSTO P = 3,07 + 0,0002 . x
SEPTIEMBRE P = 17,56 + 0,005 . x
OCTUBRE P = 27,62 + 0,03 . x
NOVIEMBRE P = 31,27 + 0,03 . x
DICIEMBRE P = 24,60 + 0,07 . x
SIENDO x LA ALTITUD. y P = A LA PRECIPITACIÓN total en milímetros.
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OTROS DATOS
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Máximo en 1 hora y periodo de retorno de 10 años entre 400 y 1000 litros/hora.Isoyeta de Cádiz nº 40.
Máximas en 24 horas y periodo de retorno de 10 años entre 400 y 1000 L/h. Isoyetas 70 y 80.
Máximas en 24 horas y periodo de retorno de 50 años entre 400 y 1000L/h. Ysoyeta 100; 140.
PARA EL MODELO DE PLUVIOGRAMA:
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He usado el modelo siguiente:
Lluvia que comienza en t0 y finaliza en t1 minutos la Curva se representa por:
h = h(t)
INTENSIDAD MEDIA, durante el intervalo t1 + incremento de t
It = h(t+incremento de t)- h(t)/ incremento de t
PERIODO DE RETORNO N = Periodo de números de años y seleccionamos las medias máximas a cada uno de éstos N años.
x1, x2, x3........... xp............. xN Se ordenan los parámetros en orden creciente y la PROBABILIDAD de que una de éstas lluvias se presente es , por ejemplo xp
F = N-p+1/N
LA INVERSA ES EL PERIODO T DE RETORNO:
T = N/ N-p+1
EJEMPLO: N = 50 y 5 el número de veces que una determinada lluvia se presenta, SU FRECUENCIA es 5/50 = 1/10 y su PERIODO DE RETORNO ES T = 10. Como vemos son Cálculos de ESTADÍSTICA.
LA NUBOSIDAD.NUBOSIDAD EN EL VALLE DE LECRÍN(GRANADA).
LA NUBOSIDAD
============
Complemento de la INSOLACIÓN ES LA NUBOSIDAD, es decir la interrupción de la insolación o también la presencia de nubes, por lo que tenemos:
INSOLACIÓN + NUBOSIDAD = 100 %
Podemos definir la NUBOSIDAD O CANTIDAD DE NUBES como la fracción de la bóveda celeste cubierta por las nubes. LA ESCALA DE VALORES es:
CIELO CUBIERTO COMPLETAMENTE = 1.
CIELO DESPEJADO COMPLETAMENTE = 0.
Entre éstos valores se puede indicar 1/4,1/8, 1/2, 1/16............
Por tanto la NUBOSIDAD es un número fraccionario y se expresa en octavos de cielo cubierto.
PARA HALLAR LA NUBOSIDAD se usa la siguiente fórmula:
N en % = 50 + 50/n8c-d) = 50 + 50(c-d)/n SIENDO
Días claros = d, c= Los días cubiertos y n = número de días que puede ser del mes,año o estación del año.
PARA LA COMARCA DEL VALLE DE LECRÍN:
Días cubiertos al año = 81 Días despejados 121
DIFERENCIA = 81-121 = -40 SU NUBOSIDAD = 44, 5 %
LA NUBOSIDAD ES interesante para la AGRONOMÍA, pues impide la llegada al suelo de la radiación, evita que en invierno el suelo se enfríe rápidamente durante la noche con lo cual con cielo cubierto NO HAY HELADAS, en un día nuboso la temperatura es bastante uniforme.
DATO DE MI EXPERIENCIA EN PINOS DEL VALLE SOBRE LA LLUVIA:
==================================================
UN ( 1) LITRO DE AGUA DE LLUVIA CONTIENE POR TÉRMINO MEDIO:
3,5 GRAMOS DE AMONIACO (NH3)
1 miligramo de Ácido nítrico (HNO3).
Lo que da por año, según lo que llueva 28 KILOS DE NITRÓGENO y por Hectárea da también según los años:
28 x 400 = 11200 kilos de Nitrógeno/Ha
28 x 350 = 9800 "" "" ""
¿ LE EXTRAÑA QUE LOS RÍOS Y ALGUNOS NACIMIENTOS DE AGUA ESTÉN CONTAMINADOS CON NITRATOS?. A MÍ NO.
============
Complemento de la INSOLACIÓN ES LA NUBOSIDAD, es decir la interrupción de la insolación o también la presencia de nubes, por lo que tenemos:
INSOLACIÓN + NUBOSIDAD = 100 %
Podemos definir la NUBOSIDAD O CANTIDAD DE NUBES como la fracción de la bóveda celeste cubierta por las nubes. LA ESCALA DE VALORES es:
CIELO CUBIERTO COMPLETAMENTE = 1.
CIELO DESPEJADO COMPLETAMENTE = 0.
Entre éstos valores se puede indicar 1/4,1/8, 1/2, 1/16............
Por tanto la NUBOSIDAD es un número fraccionario y se expresa en octavos de cielo cubierto.
PARA HALLAR LA NUBOSIDAD se usa la siguiente fórmula:
N en % = 50 + 50/n8c-d) = 50 + 50(c-d)/n SIENDO
Días claros = d, c= Los días cubiertos y n = número de días que puede ser del mes,año o estación del año.
PARA LA COMARCA DEL VALLE DE LECRÍN:
Días cubiertos al año = 81 Días despejados 121
DIFERENCIA = 81-121 = -40 SU NUBOSIDAD = 44, 5 %
LA NUBOSIDAD ES interesante para la AGRONOMÍA, pues impide la llegada al suelo de la radiación, evita que en invierno el suelo se enfríe rápidamente durante la noche con lo cual con cielo cubierto NO HAY HELADAS, en un día nuboso la temperatura es bastante uniforme.
DATO DE MI EXPERIENCIA EN PINOS DEL VALLE SOBRE LA LLUVIA:
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UN ( 1) LITRO DE AGUA DE LLUVIA CONTIENE POR TÉRMINO MEDIO:
3,5 GRAMOS DE AMONIACO (NH3)
1 miligramo de Ácido nítrico (HNO3).
Lo que da por año, según lo que llueva 28 KILOS DE NITRÓGENO y por Hectárea da también según los años:
28 x 400 = 11200 kilos de Nitrógeno/Ha
28 x 350 = 9800 "" "" ""
¿ LE EXTRAÑA QUE LOS RÍOS Y ALGUNOS NACIMIENTOS DE AGUA ESTÉN CONTAMINADOS CON NITRATOS?. A MÍ NO.
CALOR Y TEMPERATURA : EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE UN VEGETAL.
Los efectos perjudiciales de las TEMPERATURAS EXTREMAS sobre los vegetales varían con:
- Las especies.
- Dentro de las especies LAS VARIEDADES.
- El estado de desarrollo: germinación,desarrollo, floración y fructificación.
El estado fitosanitario en que se encuentre el vegetal.
Un vegetal puede sobrevivir a temperaturas muy bajas durante el estado de inactividad. EJEMPLO: En Alemania, antes que caiga nieve siembran el trigo, cae la nieve y lo tapa, al resurgir la primavera nace el trigo( ESTADO LETAL ).
Vamos analizar las TEMPERATURAS según LA AGRONOMÍA:
1º) TEMPERATURAS LETALES: Son las temperaturas más bajas o más altas a las que pueden soportar los vegetales.
2º) temperaturas umbrales: son AQUELLAS QUE POR ENCIMA O POR DEBAJO DE LAS CUALES EL DESARROLLO DEL VEGETAL RESULTA AFECTADO. LOS UMBRALES VAN CON LAS ESPECIES, VARIEDADES E HÍBRIDOS.
3º) temperaturas óptimas: no ES FÁCIL DEFINIR LA temperatura ÓPTIMA PARA LA RESPUESTA DEL VEGETAL. No puede definirse exactamente como la letal y la umbral, si bien es posible fijar una integral óptima para una localidad y cultivo específico. Así podemos fijarnos como guía en el cuadro que se adjunta.
ESTACIÓN DE CRECIMIENTO:
=======================
Se puede definir como el número de días a lo largo del año en que un vegetal puede crecer. A veces se considera como tal el tiempo transcurrido entre la última helada de primavera y la primera del otoño. Para NUESTRA COMARCA DE EL VALLE DE LECRÍN(GRANADA, ESPAÑA), tenemos.
Para la estación de crecimiento de plantas cultivadas 15ºC
Para la estación normal de crecimiento18ºC
Para la estación de crecimiento de la vegetación natural -3,3ºC
La estación de crecimiento para un determinado vegetal vendrá determinada principalmente por su temperatura umbral, siendo ésta mucho más útil para el Agricultor que otra que dependa de un sólo parámetro.
Las diferiencias en el CLIMA dentro de un área no muy extensa son debidas principalmente a:
- La Topografía.
-Características del suelo.
-Presencia de masas de agua: Pantanos, lagos, presas, etc.-
-Cubierta vegetal silvestre.
Si se tienen en cuenta los factores anteriores se obtendrá una INTERPOLACIÓN más realista entre las estaciones, si bién el método es puramente CUALITATIVO, será más representativo que si se hace una simple interpolación lineal.
Para el análisis deberán tenerse en cuenta los 4 factores señalados anteriormente.
LA TOPOGRAFÍA es muy importante, ya que como es sabido la pendiente del terreno y su orientación tiene marcada influencia en las temperaturas. Zonas de solana y zonas de umbrías.
EL TIPO DE SUELO es importante por sus propiedades térmicas. Los suelos arenosos y turbosos tienen baja difusión térmica, lo que hace que sobre ellos la temperatura descienda muy rápidamente durante la noche. En zonas pantanosas como los terrenos alrededor de la Laguna del Padul registran heladas incluso en verano, por el contrario los suelos de tipo francos y arcillosos con mayor disusividad térmica, tienden a suavizar la oscilación diaria de temperatura.
LAS MASAS DE AGUA, ejercen un efecto moderador sobre las temperaturas.
LA VEGETACIÓN SILVESTRE puede agruparse en 4 grupos.
A) Las zonas de pastos: Tienden a ser más fríos debido a los procesos de evaporación y radiación emitida, facilitando la formación de escarcha y aumentando el riesgo de helada.
B) Las zonas de bosques : Que son de especial importancia cuando están situados en los tramos superiores de las laderas, ya que reducen el flujo de aire frío hacia el fondo del valle.
C) Las zonas de bosques talados o quemados: Se comportan como los terrenos de pastos o de cultivo según haya sido la tala o la quema.
D) Las zonas urbanas: Los datos por la helada se retraen y puede esperarse una estación de crecimiento de mayor duración( área protegida de la helada).
RADIACIÓN SOLAR: SUS EFECTOS AGRÍCOLAS:
================================
La función importantísima de la RADIACIÓN SOLAR es la FOTOSÍNTESIS, que consiste en la asimilación de CO2 de la Atmósfera a través de los orificios microscópicos que poseen las hojas de los vegetales,éstos se denominan ESTOMAS, el alimento principal es el CARBONO del CO2, es decir, el vegetal consume CARBONO (C) y EXPULSA OXIGENO ( O2) lo que le sobra para las funciones y tejidos vegetales, es por lo que popularmente, EL BOSQUE,JARDÍN O PLAZAS AJARDINADAS DE LAS CIUDADES SE LES LLAMA " PULMONES DE LA CIUDAD". A partir del CO2 y con ayuda de la RADIACIÓN SOLAR se forman moléculas complejas, que al enlazarse químicamente en cadenas, forman HIDRATOS DE CARBONO cuya fórmula simplificada es C6H12C6 = 6(CH6O). Al consumirse vuelven a la condición inicial CO2, H2O( el agua importantísima para el desarrollo, pues por mucha fertilidad que tengan los suelos, si no hay AGUA, los vegetales no consumen) y la ENERGÍA. Los hidratos de carbono se van haciendo cada vez más complejos y sus cadenas, entre otros elementos, forman almidones, azucares, etc.( Si puede consulte con algún libro de QUÍMICA AGRÍCOLA ya que esos procesos son muy extensos y se salen fuera de éste ESTUDIO).
HORAS DE SOL MENSUALES EN NUESTRA COMARCA:
=====================================
ENERO = 186 ; FEBRERO = 176; MARZO = 163; ABRIL = 202; MAYO = 268; JUNIO= 305 ; JULIO = 340; AGOSTO = 313; SEPTIEMBRE = 240; OCTUBRE = 183; NOVIEMBRE = 160 y DICIEMBRE =150. TOTAL ANUAL = 2686 HORAS.
KILOWATIOS -HORA METRO CUADRADO = 4,8
POR TANTO 2686 x 4,8 = 12892,8 Kilowatios-hora/metro cuadrado AL AÑO
¿ NO SE PODRÍA INSTALAR LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA?.
- Las especies.
- Dentro de las especies LAS VARIEDADES.
- El estado de desarrollo: germinación,desarrollo, floración y fructificación.
El estado fitosanitario en que se encuentre el vegetal.
Un vegetal puede sobrevivir a temperaturas muy bajas durante el estado de inactividad. EJEMPLO: En Alemania, antes que caiga nieve siembran el trigo, cae la nieve y lo tapa, al resurgir la primavera nace el trigo( ESTADO LETAL ).
Vamos analizar las TEMPERATURAS según LA AGRONOMÍA:
1º) TEMPERATURAS LETALES: Son las temperaturas más bajas o más altas a las que pueden soportar los vegetales.
2º) temperaturas umbrales: son AQUELLAS QUE POR ENCIMA O POR DEBAJO DE LAS CUALES EL DESARROLLO DEL VEGETAL RESULTA AFECTADO. LOS UMBRALES VAN CON LAS ESPECIES, VARIEDADES E HÍBRIDOS.
3º) temperaturas óptimas: no ES FÁCIL DEFINIR LA temperatura ÓPTIMA PARA LA RESPUESTA DEL VEGETAL. No puede definirse exactamente como la letal y la umbral, si bien es posible fijar una integral óptima para una localidad y cultivo específico. Así podemos fijarnos como guía en el cuadro que se adjunta.
ESTACIÓN DE CRECIMIENTO:
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Se puede definir como el número de días a lo largo del año en que un vegetal puede crecer. A veces se considera como tal el tiempo transcurrido entre la última helada de primavera y la primera del otoño. Para NUESTRA COMARCA DE EL VALLE DE LECRÍN(GRANADA, ESPAÑA), tenemos.
Para la estación de crecimiento de plantas cultivadas 15ºC
Para la estación normal de crecimiento18ºC
Para la estación de crecimiento de la vegetación natural -3,3ºC
La estación de crecimiento para un determinado vegetal vendrá determinada principalmente por su temperatura umbral, siendo ésta mucho más útil para el Agricultor que otra que dependa de un sólo parámetro.
Las diferiencias en el CLIMA dentro de un área no muy extensa son debidas principalmente a:
- La Topografía.
-Características del suelo.
-Presencia de masas de agua: Pantanos, lagos, presas, etc.-
-Cubierta vegetal silvestre.
Si se tienen en cuenta los factores anteriores se obtendrá una INTERPOLACIÓN más realista entre las estaciones, si bién el método es puramente CUALITATIVO, será más representativo que si se hace una simple interpolación lineal.
Para el análisis deberán tenerse en cuenta los 4 factores señalados anteriormente.
LA TOPOGRAFÍA es muy importante, ya que como es sabido la pendiente del terreno y su orientación tiene marcada influencia en las temperaturas. Zonas de solana y zonas de umbrías.
EL TIPO DE SUELO es importante por sus propiedades térmicas. Los suelos arenosos y turbosos tienen baja difusión térmica, lo que hace que sobre ellos la temperatura descienda muy rápidamente durante la noche. En zonas pantanosas como los terrenos alrededor de la Laguna del Padul registran heladas incluso en verano, por el contrario los suelos de tipo francos y arcillosos con mayor disusividad térmica, tienden a suavizar la oscilación diaria de temperatura.
LAS MASAS DE AGUA, ejercen un efecto moderador sobre las temperaturas.
LA VEGETACIÓN SILVESTRE puede agruparse en 4 grupos.
A) Las zonas de pastos: Tienden a ser más fríos debido a los procesos de evaporación y radiación emitida, facilitando la formación de escarcha y aumentando el riesgo de helada.
B) Las zonas de bosques : Que son de especial importancia cuando están situados en los tramos superiores de las laderas, ya que reducen el flujo de aire frío hacia el fondo del valle.
C) Las zonas de bosques talados o quemados: Se comportan como los terrenos de pastos o de cultivo según haya sido la tala o la quema.
D) Las zonas urbanas: Los datos por la helada se retraen y puede esperarse una estación de crecimiento de mayor duración( área protegida de la helada).
RADIACIÓN SOLAR: SUS EFECTOS AGRÍCOLAS:
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La función importantísima de la RADIACIÓN SOLAR es la FOTOSÍNTESIS, que consiste en la asimilación de CO2 de la Atmósfera a través de los orificios microscópicos que poseen las hojas de los vegetales,éstos se denominan ESTOMAS, el alimento principal es el CARBONO del CO2, es decir, el vegetal consume CARBONO (C) y EXPULSA OXIGENO ( O2) lo que le sobra para las funciones y tejidos vegetales, es por lo que popularmente, EL BOSQUE,JARDÍN O PLAZAS AJARDINADAS DE LAS CIUDADES SE LES LLAMA " PULMONES DE LA CIUDAD". A partir del CO2 y con ayuda de la RADIACIÓN SOLAR se forman moléculas complejas, que al enlazarse químicamente en cadenas, forman HIDRATOS DE CARBONO cuya fórmula simplificada es C6H12C6 = 6(CH6O). Al consumirse vuelven a la condición inicial CO2, H2O( el agua importantísima para el desarrollo, pues por mucha fertilidad que tengan los suelos, si no hay AGUA, los vegetales no consumen) y la ENERGÍA. Los hidratos de carbono se van haciendo cada vez más complejos y sus cadenas, entre otros elementos, forman almidones, azucares, etc.( Si puede consulte con algún libro de QUÍMICA AGRÍCOLA ya que esos procesos son muy extensos y se salen fuera de éste ESTUDIO).
HORAS DE SOL MENSUALES EN NUESTRA COMARCA:
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ENERO = 186 ; FEBRERO = 176; MARZO = 163; ABRIL = 202; MAYO = 268; JUNIO= 305 ; JULIO = 340; AGOSTO = 313; SEPTIEMBRE = 240; OCTUBRE = 183; NOVIEMBRE = 160 y DICIEMBRE =150. TOTAL ANUAL = 2686 HORAS.
KILOWATIOS -HORA METRO CUADRADO = 4,8
POR TANTO 2686 x 4,8 = 12892,8 Kilowatios-hora/metro cuadrado AL AÑO
¿ NO SE PODRÍA INSTALAR LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA?.
LAS TEMPERATURAS
La sensación de CALOR Y FRÍO figura en primer lugar entre todas las sensaciones que recibe nuestro organismo.
La temperatura del aire controlada principalmente por la RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, si bien también está influenciada por la naturaleza de la superficie terrestre y muy particularmente, por las diferiencias entre tierra y agua, altitud y vientos dominantes.
El efecto de los océanos, con su menor oscilación anual de temperatura, es mas acusado por encima de los 30º de LATITUD, surge la influencia de la LATITUD creciente que tendería a dar una mayor oscilación anual a la temperatura.
A) LA OSCILACIÓN:
===============
LA OSCILACIÓN, diaria, mensual y anual de la temperatura es un PARÁMETRO DE GRAN IMPORTANCIA CLIMÁTICA, ya que mide LA CONTINENTALIDAD.
EL INDICE para medir EL GRADO DE CONTINENTALIDAD es el de GORZINSKY y que viene expresado por la fórmula
G = 1,7 A/senMu-20,4 Siendo G = Continentalidad
A = Diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y el mes más frío.
Mu = La Latitud.
G varía desde valores inferiores a 0, para estaciones en condiciones marítimas extremas, hasta 100 en condiciones extremas de CONTINENTALIDAD, LOS LÍMITES SON:
G< 10 CLIMA MARÍTIMO ACUSADO
G> 20 CLIMA NETAMENTE CONTINENTAL.
G >30 CLIMA EXTREMADAMENTE CONTINENTAL.
TIPOS DE CLIMA SEGÚN EL ÍNDICE:
=========================
A) TIPO CONTINENTAL. El mínimo mensual se presenta en Enero y el máximo en Julio. La curva de temperatura es casi simétrica.
B) TIPO MARÍTIMO. La diferiencia esencial es una menor oscilación anual de temperatura. Además el máximo suele presentarse en Agosto y no en Julio.Éste desface es típico en la mayoría de las estaciones en situaciones Oceánicas. También el mínimo de Enero puede desplazarse a Febrero e incluso a Marzo, lo que se debe al desface de las temperaturas extremas sobre la superficie del suelo.
DIFERENTES MEDIDAS DE TEMPERATURAS EN AGROMETEOROLOGÍA
===================================================
TEMPERATURA AL SOL:
Se debe medir la temperatura al Sol, pues mide LA INTENSIDAD DEL CALOR REINANTE.
TEMPERATURA A LA SOMBRA:
======================
Es la que se da como DATO en todos los diarios, TV y Medios de Comunicación.
TEMPERATURA AL RAS DEL SUELO:
TEMPERATURA MEDIA DIARIA:
Debería ser la MEDIA ARITMÉTICA de las 24 horas del dí.a, o lecturas practicadas hora a hora, pero como NO UTILIZABLE, es por lo que se leen 3 lecturas:
Por la mañana a las 7 horas.
Por la tarde a las 14 horas( Las 2)
Al entrar la noche, a las 21 horas( las 9)
Éstas tres lecturas se suman y se divide por 3, ES LA MEDIA ARITMÉTICA.
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL: Se obtiene haciendo la suma de TODAS LAS MEDIAS DIARIAS DEL MES AL CUAL SE REFIERE y Dividir por el número de días que ese mes tiene.
TEMPERATURA MEDIA ANUAL: Se determina sumando las medias mensuales y dividiendo por 12.
OSCILACIÓN MEDIA ANUAL: Diferencia entre las medias del mes más caliente y el mes más frío. También diariamente la temperatura máxima menos la temperatura mínima( Una resta).
TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA: La media de las máximas registrada durante un periodo considerado.
TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA: La media de las mínimas en un tiempo considerado.
TEMPERATURAS ABSOLUTAS: Son la máxima y la mínima que marca el termómetro en el día, el mes o el año.
Por tanto tendremos OSCILACIONES DIARIAS,MENSUALES Y ANUALES.
TEMPERATURAS ACUMULADAS:
Son la suma de las temperaturas que exceden de un mínimo imprescindible para el crecimiento. EJEMPLOS: Se requieren 200 días SIN HELADA para que el cultivo del algodón y 150 para el Maíz. Muchas veces se da éste DATO como INTEGRAL TÉRMICA, que es la suma de temperaturas, dependiendo de la especie vegetal y la variedad. EJEMPLOS: Hay variedades de almendros que necesitan 1500, 2000 y hasta 5000 horas frío para florecer.
GRADOS DÍA:
==========
Es un ÍNDICE que nos indica los grados-día de una Población o Lugar que necesita para que la persona para tenga bienestar. Se calcula mediante la fórmula del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y es la siguiente:
D = Suma (TB -TD) SIENDO:
D = Grados-día en ºC.
TB = Temperatura base = A 15ºC.
TD= Temperatura media del día.
Para Nuestra Comarca le corresponde LA ZONA B de = Cuyo rango es de 401-800 grados-día.
Los valores MÁXIMOS DE NECESIDADES DE CALEFACCIÓN SE ALCANZAN EN LOS MESES DE:
DICIEMBRE y ENERO.
Y LOS MÍNIMOS EN LOS MESES: ABRIL y MAYO.
GRADIENTE VERTICAL DE TEMPERATURA:
=============================
GV = 0,65ºC/ 100 metros = 6,5 ºC/ 1000 metros.
DEFINICIÓN: La variación de temperatura por unidad de distancia: ES POSITIVO , cuando la temperatura disminuye con la altura. CONSTANTE en las Capas Isotérmicas y NEGATIVO, si la temperatura asciende, en cuyo caso se dice que hay UNA INVERSIÓN DE TEMPERATURA.
REPRESENTACIONES EN EL MAPA METEOROLÓGICO
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ISOTERMAS: Son las líneas que pasan por los puntos de IGUAL TEMPERATURA, son como las curvas de nivel de un mapa topográfico.
ISANOMALAS: Son líneas que representan las diferiencias entre la temperatura media de un punto reducida al nivel del mar y la que le correspondería por su Latitud.
ANOMALÍA DE TEMPERATURAS: Son las líneas que unen puntos iguales. Muestran por un lado con gran claridad los lugares demasiado calientes por su Latitud ( ANOMALÍA POSITIVA) y las demasiado frías(ANOMALÍA NEGATIVA).
PERIODO FRÍO:
Su duración viene determinado por el proceso de L. EMBERGER, que considera a éste periodo con RIESGO DE HELADAS en las que las temperaturas medias de las mismas ES MENOR que 7ºC, es decir t<7ºC.
PARA EL PERIODO DE RETORNO SE TOMA EL VALOR DE 10 AÑOS.
PERIODO CÁLIDO:
Se establece la duración por meses cuando las temperaturas medias de máximas alcanzan los valores superiores a los 30 ºC, es decir t>30ºC.
EL PERIODO DE RETORNO SE TOMA IGUAL A 10 AÑOS.
MÉTODO EN QUE ME HE BASADO PARA HALLAR ALGÚN DATO DE TEMPERATURA DESCONOCIDO:
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Si conozco la temperatura de Motril y deseo hallar la temperatura de Pinos del Valle, ejemplo el Juncal a 704 metros sobre el nivel del mar o ALTITUD, conociendo el GRADIENTE DE TEMPERATURAS puedo aproximarme a su temperatura.EJEMPLO, el día 6 de abril del año 2007 Motril tenía 14ºC si Motril está a 100 metros sobre el nivel del mar y el gradiente de nuestra Comarca es 0,5ºC/100 metros, aproximadamente 704-100 = 604 y dividiendo por 100= 6,04
Ahora multiplico 6,04 x 0,5 = 3,020 COMO VOY SUBIENDO HAY QUE RESTAR
Por tanto 14-3 =11ºC APROXIMADAMENTE. DESPUÉS HAY QUE COMPROBAR Y CORREGIR (AJUSTAR).
Al DÍA DE HOY 23 de Septiembre de 2013 el Mº de Agricultura de España me comunica que el GRADIENTE DE TEMPERATURAS PARA TODO EL VALLE DE LECRÍN ES 0,42ºC/100 metros, por tanto hay que usar este GRADIENTE.
La temperatura del aire controlada principalmente por la RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, si bien también está influenciada por la naturaleza de la superficie terrestre y muy particularmente, por las diferiencias entre tierra y agua, altitud y vientos dominantes.
El efecto de los océanos, con su menor oscilación anual de temperatura, es mas acusado por encima de los 30º de LATITUD, surge la influencia de la LATITUD creciente que tendería a dar una mayor oscilación anual a la temperatura.
A) LA OSCILACIÓN:
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LA OSCILACIÓN, diaria, mensual y anual de la temperatura es un PARÁMETRO DE GRAN IMPORTANCIA CLIMÁTICA, ya que mide LA CONTINENTALIDAD.
EL INDICE para medir EL GRADO DE CONTINENTALIDAD es el de GORZINSKY y que viene expresado por la fórmula
G = 1,7 A/senMu-20,4 Siendo G = Continentalidad
A = Diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y el mes más frío.
Mu = La Latitud.
G varía desde valores inferiores a 0, para estaciones en condiciones marítimas extremas, hasta 100 en condiciones extremas de CONTINENTALIDAD, LOS LÍMITES SON:
G< 10 CLIMA MARÍTIMO ACUSADO
G> 20 CLIMA NETAMENTE CONTINENTAL.
G >30 CLIMA EXTREMADAMENTE CONTINENTAL.
TIPOS DE CLIMA SEGÚN EL ÍNDICE:
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A) TIPO CONTINENTAL. El mínimo mensual se presenta en Enero y el máximo en Julio. La curva de temperatura es casi simétrica.
B) TIPO MARÍTIMO. La diferiencia esencial es una menor oscilación anual de temperatura. Además el máximo suele presentarse en Agosto y no en Julio.Éste desface es típico en la mayoría de las estaciones en situaciones Oceánicas. También el mínimo de Enero puede desplazarse a Febrero e incluso a Marzo, lo que se debe al desface de las temperaturas extremas sobre la superficie del suelo.
DIFERENTES MEDIDAS DE TEMPERATURAS EN AGROMETEOROLOGÍA
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TEMPERATURA AL SOL:
Se debe medir la temperatura al Sol, pues mide LA INTENSIDAD DEL CALOR REINANTE.
TEMPERATURA A LA SOMBRA:
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Es la que se da como DATO en todos los diarios, TV y Medios de Comunicación.
TEMPERATURA AL RAS DEL SUELO:
TEMPERATURA MEDIA DIARIA:
Debería ser la MEDIA ARITMÉTICA de las 24 horas del dí.a, o lecturas practicadas hora a hora, pero como NO UTILIZABLE, es por lo que se leen 3 lecturas:
Por la mañana a las 7 horas.
Por la tarde a las 14 horas( Las 2)
Al entrar la noche, a las 21 horas( las 9)
Éstas tres lecturas se suman y se divide por 3, ES LA MEDIA ARITMÉTICA.
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL: Se obtiene haciendo la suma de TODAS LAS MEDIAS DIARIAS DEL MES AL CUAL SE REFIERE y Dividir por el número de días que ese mes tiene.
TEMPERATURA MEDIA ANUAL: Se determina sumando las medias mensuales y dividiendo por 12.
OSCILACIÓN MEDIA ANUAL: Diferencia entre las medias del mes más caliente y el mes más frío. También diariamente la temperatura máxima menos la temperatura mínima( Una resta).
TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA: La media de las máximas registrada durante un periodo considerado.
TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA: La media de las mínimas en un tiempo considerado.
TEMPERATURAS ABSOLUTAS: Son la máxima y la mínima que marca el termómetro en el día, el mes o el año.
Por tanto tendremos OSCILACIONES DIARIAS,MENSUALES Y ANUALES.
TEMPERATURAS ACUMULADAS:
Son la suma de las temperaturas que exceden de un mínimo imprescindible para el crecimiento. EJEMPLOS: Se requieren 200 días SIN HELADA para que el cultivo del algodón y 150 para el Maíz. Muchas veces se da éste DATO como INTEGRAL TÉRMICA, que es la suma de temperaturas, dependiendo de la especie vegetal y la variedad. EJEMPLOS: Hay variedades de almendros que necesitan 1500, 2000 y hasta 5000 horas frío para florecer.
GRADOS DÍA:
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Es un ÍNDICE que nos indica los grados-día de una Población o Lugar que necesita para que la persona para tenga bienestar. Se calcula mediante la fórmula del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y es la siguiente:
D = Suma (TB -TD) SIENDO:
D = Grados-día en ºC.
TB = Temperatura base = A 15ºC.
TD= Temperatura media del día.
Para Nuestra Comarca le corresponde LA ZONA B de = Cuyo rango es de 401-800 grados-día.
Los valores MÁXIMOS DE NECESIDADES DE CALEFACCIÓN SE ALCANZAN EN LOS MESES DE:
DICIEMBRE y ENERO.
Y LOS MÍNIMOS EN LOS MESES: ABRIL y MAYO.
GRADIENTE VERTICAL DE TEMPERATURA:
=============================
GV = 0,65ºC/ 100 metros = 6,5 ºC/ 1000 metros.
DEFINICIÓN: La variación de temperatura por unidad de distancia: ES POSITIVO , cuando la temperatura disminuye con la altura. CONSTANTE en las Capas Isotérmicas y NEGATIVO, si la temperatura asciende, en cuyo caso se dice que hay UNA INVERSIÓN DE TEMPERATURA.
REPRESENTACIONES EN EL MAPA METEOROLÓGICO
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ISOTERMAS: Son las líneas que pasan por los puntos de IGUAL TEMPERATURA, son como las curvas de nivel de un mapa topográfico.
ISANOMALAS: Son líneas que representan las diferiencias entre la temperatura media de un punto reducida al nivel del mar y la que le correspondería por su Latitud.
ANOMALÍA DE TEMPERATURAS: Son las líneas que unen puntos iguales. Muestran por un lado con gran claridad los lugares demasiado calientes por su Latitud ( ANOMALÍA POSITIVA) y las demasiado frías(ANOMALÍA NEGATIVA).
PERIODO FRÍO:
Su duración viene determinado por el proceso de L. EMBERGER, que considera a éste periodo con RIESGO DE HELADAS en las que las temperaturas medias de las mismas ES MENOR que 7ºC, es decir t<7ºC.
PARA EL PERIODO DE RETORNO SE TOMA EL VALOR DE 10 AÑOS.
PERIODO CÁLIDO:
Se establece la duración por meses cuando las temperaturas medias de máximas alcanzan los valores superiores a los 30 ºC, es decir t>30ºC.
EL PERIODO DE RETORNO SE TOMA IGUAL A 10 AÑOS.
MÉTODO EN QUE ME HE BASADO PARA HALLAR ALGÚN DATO DE TEMPERATURA DESCONOCIDO:
===============================================
Si conozco la temperatura de Motril y deseo hallar la temperatura de Pinos del Valle, ejemplo el Juncal a 704 metros sobre el nivel del mar o ALTITUD, conociendo el GRADIENTE DE TEMPERATURAS puedo aproximarme a su temperatura.EJEMPLO, el día 6 de abril del año 2007 Motril tenía 14ºC si Motril está a 100 metros sobre el nivel del mar y el gradiente de nuestra Comarca es 0,5ºC/100 metros, aproximadamente 704-100 = 604 y dividiendo por 100= 6,04
Ahora multiplico 6,04 x 0,5 = 3,020 COMO VOY SUBIENDO HAY QUE RESTAR
Por tanto 14-3 =11ºC APROXIMADAMENTE. DESPUÉS HAY QUE COMPROBAR Y CORREGIR (AJUSTAR).
Al DÍA DE HOY 23 de Septiembre de 2013 el Mº de Agricultura de España me comunica que el GRADIENTE DE TEMPERATURAS PARA TODO EL VALLE DE LECRÍN ES 0,42ºC/100 metros, por tanto hay que usar este GRADIENTE.
viernes, 3 de junio de 2011
LA ATMOSFERA Y SU COMPOSICIÓN
VARIABLES METEOROLÓGICAS:
========================
Son las siguientes:
- Radiación solar. Las mezclas de aire y el calentamienbto.Distribución de la temperatura en altura.
- Inversión de las temperaturas.Distribución geográfica de las temperaturas.
-Relieve ISOBÁRICO. Estabilidad del aire.Nubes y nubosidad.Clases de nubes.
-La LLUVIA. El GRANIZO. El Hielo.
- La visibilidad.
FRONTOLOGÍA: Es el estudio de los frentes, que pueden ser:
A) FRÍOS.
B)CALIENTES.
C) OCLUIDOS.
Se verán más delante.
LA CONSTANTE SOLAR:
=================
Las calorías que llegan a la parte superior de la Atmósfera:
1. 95 calorías / centímetro cuadrado y minuto.
Si r es el radio de la Tierra, el mismo flujo energético que en el límite superior de la Atmosfera se reparte sobre una superficie de:
3,1416 . r y sobre el Globo terráqueo lo hace sobre:
4. 3,1416 .r
Tal radiación energética, después de penetrar en la Atmósfera, se distribuye de la siguiente manera:
- 28 5 es REFLEJADA de nuevo al Espacio y por ello se dice que EL ALBEDO O PODER REFLECTOR GLOBAL de la Tierra es del 0,28.
- ABSORBIDA, el 27 % y de ésta 1/4 parte es absorbida por los gases presentes en la Atmósfera , mientras que otras 3/4 partes lo son por la superficie del suelo, que de la cifra inicial o CONSTANTE SOLAR en PROMEDIO quedan:
1,95 x 1/4 x 3/4 = 0, 37 calorías/ centímetro cuadrado y minuto.
LA INSOLACIÓN:
=============
Es el tiempo durante el cual EL SOL ha brillado en el cielo durante un periodo determinado de tiempo( INSOLACIÓN ABSOLUTA).
LA INSOLACIÓN RELATIVA:
====================
Es la relación entre la insolación absoluta y el número de horas que el Sol ha permanecido sobre el horizonte en el mismo periodo. Se mide en %.-
España y concretamente la Comarca del Valle de Lecrín al ser afectado en gran manera por EL ANTICICLÓN DE LAS AZORES, tiene muchas horas de sol. El parámetro mensual lo podemos ver en las tablas Iy II.
La más importante es la FOTOSÍNTESIS, la asimilación del CO2 de la Atmósfera a través de ciertos orificios llamados ESTOMAS de las hojas. La cantidad de RADIACIÓN SOLAR que recibe un vegetal es fundamental no sólo para el CRECIMIENTO, sino para su CALIDAD. Los vegetales que crecen a la sombra, no poseen granos de CLOROFILA, pierden su color verde y se ponen amarillas o blancas, EJEMPLO: Los tallos de papa( patata) que crecen en almacenes o en despensas cerradas y oscuras.
La cantidad de radiación nos determina el TIPO DE AGRONOMÍA, es decir LOS CULTIVOS, EJEMPLO: La vid se cultiva entre los paralelos 47º N y 47º S, fuera de éstos Paralelos el cultivo pertenece a la cebada.
LA LONGITUD DEL DÍA: Se denomina FOTOPERIODO:
================
Es otro factor importante. Existen vegetales de:
1º) DÍA CORTO: Menos de 12 horas: Tomate, tabaco, alubias, arroz( Palay).........
2º) Día INTERMEDIO:
3º)DÍA LARGO: Superir a 12 horas: Trigo, cebada, lentejas........
La importancia de éstos parámetros se puede observar en los trigos:
A) BLANDOS ( Para harina) y los DUROS( para sémolas y pastas alimenticias). Si la RADIACIÓN es INSUFICIENTE porque el año viene nublado, los trigos blandos pierden la fuerza de CALIDAD. En trigos duros aumenta el " pintado o berrendo" y por tanto pérdida en la calidad de la sémola.
PARA LOS CÁLCULOS:
===============
En primera aproximación se ha usado la fórmula siguiente:
Is = 10/R ( cosQ.cosMu.CosT +sen Q.sen Mu
Siendo:
10 = Constante Solar = 1400Wm2.
R = Relación de la distancia real de la Tierra al Sol, distancia media.
T = Angulo horario del Sol: T = para el mediodía Local, T= Negativo durante la mañana, T = Positivo durante la tarde.
Q = La Latitud.
Mu = La Declinación.
PARA LAS HORAS DE SALIDA Y PUESTA DEL SOL:
===================================
Vienen dadas por la fórmula:
Cos T = Tang Q. Tang Mu.
Integrando, podemos obtener la RADIACIÓN TOTAL EN UN DÍA, si bien esto requiere cálculos, generalmente es suficiente conocer los totales diarios,mensuales y anuales de la RADIACIÓN GLOBAL INCIDENTE.
Ahora bien, EL VALLE DE LECRÍN, está rodeado de montañas que enmascaran los totales de INSOLACIÓN, debido a la ocultación del Sol en el horizonte, por ello para corregir los cálculos complementamos con el método gráfico.
METODO GRÁFICO:
==============
Dibujamos líneas de igual elevación por encima y por debajo del horizonte en forma de círculos concéntricos; después para cada LATITUD Q, las trayectorias del Sol, se dibujan para DECLINACIONES distintas, en nuestro Estudio fué de 5º y para valores extremos de
Q = + - 23º 27'
LosNorteamericanos tan científicos ellos han realizado los cálculos para 15 Latitudes y pueden encontrarse en las TABLAS METEOROLOGICAS SMITHONIANAS. Posteriormente se dibuja el verdadero horizonte, midiendo el ángulo de elevación en todas direcciones. A partir del diagrama es posible encontrar diferiencias en la LONGITUD DEL DÍA para todas las ÉPOCAS DEL AÑO CON BASTANTE EXACTITUD.
Así pues, como vemos LA TOPOGRAFÍA tiene un gran efecto sobre el CLIMA. El hecho de que una Zona resulte más o menos favorecida por la CANTIDAD DE CALOR RECIBIDO, depende pues, de la ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DE LA PENDIENTE. Éstos factores constituyen lo que denominamos EXPOSICIÓN y cuando ambos se conocen juntamente con LA INTENSIDAD DE LA RADIACIÓN sobre una superficie perpendicular a los rayos solares u HORIZONTE, puede calcularse LA RADIACIÓN sobre la superficie.
LA CANTIDAD DE RADIACIÓN RECIBIDA, depende, pues de 5 FACTORES A SABER:
1º) Hora del día.
2º) La nubosidad del día.
3º) La Altitud de la Estación meteorológica.
4º) La orientación de la ladera.
5º) El ángulo de inclinación de la ladera.
CANTIDAD DE CALOR:
================
Que puede recibir la ladera se compone de dos partes:
A) INSOLACIÓN DIRECTA.
B) LA RADIACIÓN DIFUSA.
La A) varía con:
- LA DIRECCIÓN
- ANGULO DE LA PENDIENTE.
LA B) sólo con el ANGULO.
Al descender por la montaña de PADUL O DÚRCAL, la radiación aumenta, mientras que la temperatura del aire DISMINUYE.
POTENCIA IRRADIADA:
==================
Viene expresada por la fórmula siguiente:
A.S.T siendo:
A = Constante de Stefan- Boltzaman = 5,67 x10 W/m2.
S = Área de la superficie radiante en metros cuadrados.
T = Temperatura en grados Kelvin = ºK.
METODOLOGÍA PARA LAS TEMPERATURAS:
================================
Los criterios y métodos seguidos para éstos cálculos han sido los siguientes:
A ) CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS:
==========================
Para ello, la caracterización del RÉGIMEN TÉRMICO de un lugar o un área, es necesario disponer previamente de las temperaturas MEDIAS MENSUALES, es decir: De máximas absolutas, mámimas medias, míni y mínimas absolutas, al objeto de calcular las temperaturas diarias, mensuales, estacionarias y anuales, para ello se han utilizado los DATOS MENSUALES ofrecidos por la RED TERMOPLUVIOMETRICA PROVINCIAL, así como los DATOS DEL ANTIGUO MINISTERIO DE AGRICULTURA.
El cálculo de las temperaturas ESTACIONALES se ha realizado obteniendo la MEDIA ARITMÉTICA de las temperaturas correspondientes a los meses de la estación, considerando, por ejemplo, que el INVIERNO incluye los meses de DICIEMBRE,ENER Y FEBRERO.
De igual forma se procede para obtener las temperaturas MEDIAS ANUALES como la MEDIA ARITMÉTICA de las temperaturas correspondientes a los 12 meses, a excepción de las máximas y las mínimas absolutas.
Para la obtención de los que se denomina MEDIA de las MÁXIMAS / MÍNIMAS absolutas anuales se obtiene LA MEDIA ARITMÉTICA de las MÁXIMAS/MÍNIMAS ABSOLUTAS, correspondientes a cada año de la serie.
B) TEMPERATURAS MEDIAS Y OSCILACIÓN TÉRMICA:
======================================
Se incluyen estos parámetros para facilitar la COMPARACIÓN INTERZONAL, a nivel NACIONAL o INTERNACIONAL y para facilitar al lector la realización de otro TIPO DE ESTUDIOS, con fines distintos a los que aquí se persiguen.
C) LA OSCILACIÓN TÉRMICA:
=====================
Se define aquí " Como la diferiencia entre la Temperatura Media del mes más cálido y la media del mes más frío.
D) EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO:
========================
De las TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES de MÁXIMAS ABSOLUTAS, MÁXIMAS, MEDIAS, MÍNIMAS Y MÍNIMAS ABSOLUTAS.
C1) PERIODO FRÍO:
============
La duración del referido frío se establece en base al CRITERIO de L.EMBERGER, que considera como tal, el compuesto por el conjunto de meses con riesgos de helada o meses fríos, entiendo por MES FRÍO: " Aquel en el que la temperatura media de las MÍNIMAS ES MENOR de 7ºC, osea.
T> 7ºC Éste criterio ha sido contrastado ya en otros medios provinciales, pudiéndose llegar a la CONCLUSIÓN de que anteriormente a la FECHA DE LA PRIMERA HELADA( OTOÑO) o posteriormente a la ÚLTIMA HELADA( PRIMAVERA), fijadas por éste criterio, EL RIESGO de que se den temperaturas inferiores a 0ºC ES MENOR DEL 20 %; RIESGO ADMISIBLE por la Organización, en la Publicación " GUIDE TO AGRICULTURAL METEOROLOGICAL PRACTICE", como aceptable en estudios de éste carácter, relacionados con las ACTIVIDADES AGRARIAS.
La INTENSIDAD de dicho periodo viene medida por el valor que toma LA TEMPERATURA MEDIA DE MÍNIMAS DEL MES MAS FRÍO. A veces se toma, para MEJOR VALORACIÓN, LA MEDIA DE LAS MÍNIMAS ABSOLUTAS ANUALES.
LA VARIABILIDAD:
================
Con que un mes más frío. Se CALCULA, para todas las ESTACIONES METEOROLÓGICAS COMPLETAS Y TERMOPLUVIOMETRICAS DE LA PROVINCIA; expresando dicho carácter en forma de FRECUENCIA DE RETORNO el de 1 AÑO.
C2) PERIODO CÁLIDO:
===============
Se define como " En que las altas temperaturas provocan una descomposición en la fisiología de algunos vegetales, en la Fisiología del vegetal, o se produce la destrucción de algunos de sustejidos o células. Estos efectos variarán con:
- La Especie, la Vari en % del aire, humedad edáfica, velocidad del aire, etc.
edad.
-La edad del tejido.
- El tiempo de la exposición a altas temperaturas.
TAMBIÉN VARIARÁ CON:
- La humedad relativa
Para establecer la duración se han determinado los meses en los que las temperaturas MEDIAS MÁXIMAS alcanzan valores superiores a30ºC
T > 30 ºC
Estudios realizados por la Antigua DIRECCIÓN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA NO PUBLICADOS, permiten concluir que, anteriormente a la fecha en que comienza el PERIODO CÁLIDO O POSTERIORMENTE a la que TERMINA, fijadas éstas por el criterio antes definido, el riesgo de que se den temperaturas SUPERIORES a los 38ºC UNO O MAS DÍAS ES INFERIOR AL 20 %, riesgo que, como ya se ha visto, se ajusta a las NORMAS DE LA O.M.M para estudios de éste carácter.
LA INTENSIDAD del PERIODO CÁLIDO viene dada por el valor que alcanza la TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÁXIMAS en el MES MAS CÁLIDO. A veces, para mejor valoración, se utiliza la MEDIA DE LAS MÁXIMAS ABSOLUTAS DEL MES MAS CÁLIDO o la MEDIA DE LAS MÁXIMAS ABSOLUTAS ANUALES.
LA VARIABILIDAD con que un mes forma parte del PERIODO CÁLIDO, se calcula EL PERIODO DE RETORNO EL DE 10 AÑOS. se calcula para todas las ESTACIONES COMPLETAS Y TERMOPLUVIOMÉTRICAS de la Provincia, expresándolas de FORMA FRECUENCIAL y utilizando como PERIODOS el de 10 AÑOS.
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Son las siguientes:
- Radiación solar. Las mezclas de aire y el calentamienbto.Distribución de la temperatura en altura.
- Inversión de las temperaturas.Distribución geográfica de las temperaturas.
-Relieve ISOBÁRICO. Estabilidad del aire.Nubes y nubosidad.Clases de nubes.
-La LLUVIA. El GRANIZO. El Hielo.
- La visibilidad.
FRONTOLOGÍA: Es el estudio de los frentes, que pueden ser:
A) FRÍOS.
B)CALIENTES.
C) OCLUIDOS.
Se verán más delante.
LA CONSTANTE SOLAR:
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Las calorías que llegan a la parte superior de la Atmósfera:
1. 95 calorías / centímetro cuadrado y minuto.
Si r es el radio de la Tierra, el mismo flujo energético que en el límite superior de la Atmosfera se reparte sobre una superficie de:
3,1416 . r y sobre el Globo terráqueo lo hace sobre:
4. 3,1416 .r
Tal radiación energética, después de penetrar en la Atmósfera, se distribuye de la siguiente manera:
- 28 5 es REFLEJADA de nuevo al Espacio y por ello se dice que EL ALBEDO O PODER REFLECTOR GLOBAL de la Tierra es del 0,28.
- ABSORBIDA, el 27 % y de ésta 1/4 parte es absorbida por los gases presentes en la Atmósfera , mientras que otras 3/4 partes lo son por la superficie del suelo, que de la cifra inicial o CONSTANTE SOLAR en PROMEDIO quedan:
1,95 x 1/4 x 3/4 = 0, 37 calorías/ centímetro cuadrado y minuto.
LA INSOLACIÓN:
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Es el tiempo durante el cual EL SOL ha brillado en el cielo durante un periodo determinado de tiempo( INSOLACIÓN ABSOLUTA).
LA INSOLACIÓN RELATIVA:
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Es la relación entre la insolación absoluta y el número de horas que el Sol ha permanecido sobre el horizonte en el mismo periodo. Se mide en %.-
España y concretamente la Comarca del Valle de Lecrín al ser afectado en gran manera por EL ANTICICLÓN DE LAS AZORES, tiene muchas horas de sol. El parámetro mensual lo podemos ver en las tablas Iy II.
La cantidad de radiación nos determina el TIPO DE AGRONOMÍA, es decir LOS CULTIVOS, EJEMPLO: La vid se cultiva entre los paralelos 47º N y 47º S, fuera de éstos Paralelos el cultivo pertenece a la cebada.
LA LONGITUD DEL DÍA: Se denomina FOTOPERIODO:
================
Es otro factor importante. Existen vegetales de:
1º) DÍA CORTO: Menos de 12 horas: Tomate, tabaco, alubias, arroz( Palay).........
2º) Día INTERMEDIO:
3º)DÍA LARGO: Superir a 12 horas: Trigo, cebada, lentejas........
La importancia de éstos parámetros se puede observar en los trigos:
A) BLANDOS ( Para harina) y los DUROS( para sémolas y pastas alimenticias). Si la RADIACIÓN es INSUFICIENTE porque el año viene nublado, los trigos blandos pierden la fuerza de CALIDAD. En trigos duros aumenta el " pintado o berrendo" y por tanto pérdida en la calidad de la sémola.
PARA LOS CÁLCULOS:
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En primera aproximación se ha usado la fórmula siguiente:
Is = 10/R ( cosQ.cosMu.CosT +sen Q.sen Mu
Siendo:
10 = Constante Solar = 1400Wm2.
R = Relación de la distancia real de la Tierra al Sol, distancia media.
T = Angulo horario del Sol: T = para el mediodía Local, T= Negativo durante la mañana, T = Positivo durante la tarde.
Q = La Latitud.
Mu = La Declinación.
PARA LAS HORAS DE SALIDA Y PUESTA DEL SOL:
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Vienen dadas por la fórmula:
Cos T = Tang Q. Tang Mu.
Integrando, podemos obtener la RADIACIÓN TOTAL EN UN DÍA, si bien esto requiere cálculos, generalmente es suficiente conocer los totales diarios,mensuales y anuales de la RADIACIÓN GLOBAL INCIDENTE.
Ahora bien, EL VALLE DE LECRÍN, está rodeado de montañas que enmascaran los totales de INSOLACIÓN, debido a la ocultación del Sol en el horizonte, por ello para corregir los cálculos complementamos con el método gráfico.
METODO GRÁFICO:
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Dibujamos líneas de igual elevación por encima y por debajo del horizonte en forma de círculos concéntricos; después para cada LATITUD Q, las trayectorias del Sol, se dibujan para DECLINACIONES distintas, en nuestro Estudio fué de 5º y para valores extremos de
Q = + - 23º 27'
LosNorteamericanos tan científicos ellos han realizado los cálculos para 15 Latitudes y pueden encontrarse en las TABLAS METEOROLOGICAS SMITHONIANAS. Posteriormente se dibuja el verdadero horizonte, midiendo el ángulo de elevación en todas direcciones. A partir del diagrama es posible encontrar diferiencias en la LONGITUD DEL DÍA para todas las ÉPOCAS DEL AÑO CON BASTANTE EXACTITUD.
Así pues, como vemos LA TOPOGRAFÍA tiene un gran efecto sobre el CLIMA. El hecho de que una Zona resulte más o menos favorecida por la CANTIDAD DE CALOR RECIBIDO, depende pues, de la ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DE LA PENDIENTE. Éstos factores constituyen lo que denominamos EXPOSICIÓN y cuando ambos se conocen juntamente con LA INTENSIDAD DE LA RADIACIÓN sobre una superficie perpendicular a los rayos solares u HORIZONTE, puede calcularse LA RADIACIÓN sobre la superficie.
LA CANTIDAD DE RADIACIÓN RECIBIDA, depende, pues de 5 FACTORES A SABER:
1º) Hora del día.
2º) La nubosidad del día.
3º) La Altitud de la Estación meteorológica.
4º) La orientación de la ladera.
5º) El ángulo de inclinación de la ladera.
CANTIDAD DE CALOR:
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Que puede recibir la ladera se compone de dos partes:
A) INSOLACIÓN DIRECTA.
B) LA RADIACIÓN DIFUSA.
La A) varía con:
- LA DIRECCIÓN
- ANGULO DE LA PENDIENTE.
LA B) sólo con el ANGULO.
Al descender por la montaña de PADUL O DÚRCAL, la radiación aumenta, mientras que la temperatura del aire DISMINUYE.
POTENCIA IRRADIADA:
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Viene expresada por la fórmula siguiente:
A.S.T siendo:
A = Constante de Stefan- Boltzaman = 5,67 x10 W/m2.
S = Área de la superficie radiante en metros cuadrados.
T = Temperatura en grados Kelvin = ºK.
METODOLOGÍA PARA LAS TEMPERATURAS:
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Los criterios y métodos seguidos para éstos cálculos han sido los siguientes:
A ) CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS:
==========================
Para ello, la caracterización del RÉGIMEN TÉRMICO de un lugar o un área, es necesario disponer previamente de las temperaturas MEDIAS MENSUALES, es decir: De máximas absolutas, mámimas medias, míni y mínimas absolutas, al objeto de calcular las temperaturas diarias, mensuales, estacionarias y anuales, para ello se han utilizado los DATOS MENSUALES ofrecidos por la RED TERMOPLUVIOMETRICA PROVINCIAL, así como los DATOS DEL ANTIGUO MINISTERIO DE AGRICULTURA.
El cálculo de las temperaturas ESTACIONALES se ha realizado obteniendo la MEDIA ARITMÉTICA de las temperaturas correspondientes a los meses de la estación, considerando, por ejemplo, que el INVIERNO incluye los meses de DICIEMBRE,ENER Y FEBRERO.
De igual forma se procede para obtener las temperaturas MEDIAS ANUALES como la MEDIA ARITMÉTICA de las temperaturas correspondientes a los 12 meses, a excepción de las máximas y las mínimas absolutas.
Para la obtención de los que se denomina MEDIA de las MÁXIMAS / MÍNIMAS absolutas anuales se obtiene LA MEDIA ARITMÉTICA de las MÁXIMAS/MÍNIMAS ABSOLUTAS, correspondientes a cada año de la serie.
B) TEMPERATURAS MEDIAS Y OSCILACIÓN TÉRMICA:
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Se incluyen estos parámetros para facilitar la COMPARACIÓN INTERZONAL, a nivel NACIONAL o INTERNACIONAL y para facilitar al lector la realización de otro TIPO DE ESTUDIOS, con fines distintos a los que aquí se persiguen.
C) LA OSCILACIÓN TÉRMICA:
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Se define aquí " Como la diferiencia entre la Temperatura Media del mes más cálido y la media del mes más frío.
D) EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO:
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De las TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES de MÁXIMAS ABSOLUTAS, MÁXIMAS, MEDIAS, MÍNIMAS Y MÍNIMAS ABSOLUTAS.
C1) PERIODO FRÍO:
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La duración del referido frío se establece en base al CRITERIO de L.EMBERGER, que considera como tal, el compuesto por el conjunto de meses con riesgos de helada o meses fríos, entiendo por MES FRÍO: " Aquel en el que la temperatura media de las MÍNIMAS ES MENOR de 7ºC, osea.
T> 7ºC Éste criterio ha sido contrastado ya en otros medios provinciales, pudiéndose llegar a la CONCLUSIÓN de que anteriormente a la FECHA DE LA PRIMERA HELADA( OTOÑO) o posteriormente a la ÚLTIMA HELADA( PRIMAVERA), fijadas por éste criterio, EL RIESGO de que se den temperaturas inferiores a 0ºC ES MENOR DEL 20 %; RIESGO ADMISIBLE por la Organización, en la Publicación " GUIDE TO AGRICULTURAL METEOROLOGICAL PRACTICE", como aceptable en estudios de éste carácter, relacionados con las ACTIVIDADES AGRARIAS.
La INTENSIDAD de dicho periodo viene medida por el valor que toma LA TEMPERATURA MEDIA DE MÍNIMAS DEL MES MAS FRÍO. A veces se toma, para MEJOR VALORACIÓN, LA MEDIA DE LAS MÍNIMAS ABSOLUTAS ANUALES.
LA VARIABILIDAD:
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Con que un mes más frío. Se CALCULA, para todas las ESTACIONES METEOROLÓGICAS COMPLETAS Y TERMOPLUVIOMETRICAS DE LA PROVINCIA; expresando dicho carácter en forma de FRECUENCIA DE RETORNO el de 1 AÑO.
C2) PERIODO CÁLIDO:
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Se define como " En que las altas temperaturas provocan una descomposición en la fisiología de algunos vegetales, en la Fisiología del vegetal, o se produce la destrucción de algunos de sustejidos o células. Estos efectos variarán con:
- La Especie, la Vari en % del aire, humedad edáfica, velocidad del aire, etc.
edad.
-La edad del tejido.
- El tiempo de la exposición a altas temperaturas.
TAMBIÉN VARIARÁ CON:
- La humedad relativa
Para establecer la duración se han determinado los meses en los que las temperaturas MEDIAS MÁXIMAS alcanzan valores superiores a30ºC
T > 30 ºC
Estudios realizados por la Antigua DIRECCIÓN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA NO PUBLICADOS, permiten concluir que, anteriormente a la fecha en que comienza el PERIODO CÁLIDO O POSTERIORMENTE a la que TERMINA, fijadas éstas por el criterio antes definido, el riesgo de que se den temperaturas SUPERIORES a los 38ºC UNO O MAS DÍAS ES INFERIOR AL 20 %, riesgo que, como ya se ha visto, se ajusta a las NORMAS DE LA O.M.M para estudios de éste carácter.
LA INTENSIDAD del PERIODO CÁLIDO viene dada por el valor que alcanza la TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÁXIMAS en el MES MAS CÁLIDO. A veces, para mejor valoración, se utiliza la MEDIA DE LAS MÁXIMAS ABSOLUTAS DEL MES MAS CÁLIDO o la MEDIA DE LAS MÁXIMAS ABSOLUTAS ANUALES.
LA VARIABILIDAD con que un mes forma parte del PERIODO CÁLIDO, se calcula EL PERIODO DE RETORNO EL DE 10 AÑOS. se calcula para todas las ESTACIONES COMPLETAS Y TERMOPLUVIOMÉTRICAS de la Provincia, expresándolas de FORMA FRECUENCIAL y utilizando como PERIODOS el de 10 AÑOS.
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