Ingeniería Ambiental
Estrategias de adaptación a la variabilidad climática para el sector económico del municipio de Arbeláez, Cundinamarca
This document offers technical elements related to the process of climate change and climate variability adaptation for rural economic dynamics. It establishes strategies designed to take advantage of the soil potential and boost the rural socioeconomic development to diminish the vulnerability of Arbeláez inhabitants when faced by climate changes. It does so through the extreme climate indices analysis, the projection of temperature and precipitation scenarios and the establishment of the territorial occupation proposal.
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12 páginas con «café cambio climático»
- p. 5Cultivos más vulnerables al cambio climático ............................................................................ 79 8.5.2 Cultivos potencialmente beneficiados por el cambio climático ................................................. 83 8.5.3 Cultivos económicamente atractivos ......................................................................................... 85 9. ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN ............................................................. 90 9.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA
- p. 21banca multilateral (p.ej., BID, CAF, BM) y los fondos multilaterales (p.ej., GEF, FMAM, AF), entre otros. Todos los anteriores financian proyectos relacionados con el cambio climático, el desarrollo sostenible, superación
- p. 70cultivos más importantes, el café y la mora, con el 36 % de la producción anual, son los que más se verían afectados por el cambio climático al reducir considerablemente
- p. 79inmediaciones de la cuenca del Río Negro. 8.5.1 Cultivos más vulnerables al cambio climático Para la totalidad del territorio se establece que la precipitación media diaria tendría un leve descenso
- p. 80fenómeno del niño. En cuanto a los aumentos de temperatura media dados por el cambio climático, el área total disponible donde las condiciones de suelo y temperatura son favorables sería
- p. 81cultivo por cambio climático (véase Ilustración 5), calculadas en 1.150,01 ha (-50,73 % respecto al 2025), causarían una disminución de 11.039 cargas de café, lo cual implicaría una pérdida
- p. 85cacao representa las ventajas y nuevas oportunidades que puede ofrecer el cambio climático, ya que este cultivo requiere de mayores temperaturas para su óptimo desarrollo, las cuales no se conseguirían
- p. 93temperatura (Pino et al, 1999), aspecto que se acentuaría a futuro como consecuencia del cambio climático. Dentro de esta estrategia, es necesario que se implementen acciones de adaptación
- p. 103aprovechar tanto el potencial del suelo, como las nuevas oportunidades que genera el cambio climático, es por medio de la sustitución de los cultivos vulnerables por aquellos para los cuales
- p. 105ofrecer información más detallada a los agricultores interesados en realizar actividades de adaptación al cambio climático para sus cultivos. Dentro de las actividades que se pueden desarrollar en el municipio
- p. 106Clima y Escenarios de Cambio Climático Subdirección de Meteorología, Bogotá. Arcila, J., Farfán, F., Moreno, A., Salazar, L., & Hincapié, E. (2007). Sistemas de producción de café en Colombia. Chinchiná, Caldas
- p. 108elboración de los planes de adaptación dentro del plan nacional de adaptación al cambio climático. Bogotá, Colombia. DNP. (7 de julio de 2017). Departamento Nacional de Planeación. Recuperado
Contenido
- INTRODUCCIÓNp. 7
- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAp. 8
- JUSTIFICACIÓNp. 10
- OBJETIVOSp. 13
- OBJETIVO GENERALp. 13
- OBJETIVOS ESPECÍFICOSp. 13
- MARCO DE REFERECIAp. 14
- ELEMENTOS TEÓRICOSp. 14
- Cambio Climáticop. 14
- Variabilidad Climática Interanualp. 16
- Desarrollo Sosteniblep. 17
- ELEMENTOS CONCEPTUALESp. 18
- Ordenamiento Territorialp. 18
- Adaptación a la variabilidad climática y al cambio climáticop. 19
- Avances gubernamentales en materia de adaptación en Colombiap. 20
- Downscaling Estadísticop. 21
- METODOLOGÍAp. 23
- ESTABLECIMIENTO DE BASE DE DATOS CLIMÁTICOSp. 24
- Selección De Las Estacionesp. 25
- Completamiento de los Datos Faltantesp. 28
- Levantamiento de la Línea Base Hidroclimatológicap. 28
- Construcción de los Escenarios Climáticosp. 29
- Temperatura máxima promediop. 31
- Percentil 90 de la temperatura máximap. 31
- Fracción de días donde la temperatura máxima es mayor al percentil 90 de la temperaturap. 31
- Temperatura mínima promediop. 32
- Percentil 10 de la temperatura mínimap. 32
- Fracción de días donde la temperatura mínima es menor al percentil 10 de temperaturap. 33
- Promedio de precipitaciónp. 26
- Promedio de precipitación para días húmedosp. 33
- Percentil 90 de días húmedosp. 26
- Proporción de precipitaciones extremasp. 34
- Número de días donde la precipitación es mayor o igual a 10 mmp. 35
- Eventos de precipitaciones extremas en el largo plazop. 35
- CARACTERIZACIÓN TERRITORIALp. 35
- Mapa Basep. 36
- Topografíap. 36
- Climatologíap. 37
- Hidrologíap. 37
- Pendiente Complejap. 38
- Suelosp. 38
- Geologíap. 39
- Uso de Suelosp. 39
- Amenaza por Sequía Meteorológicap. 39
- Amenaza Por Remoción En Masap. 41
- Conflicto Por Uso De Suelosp. 42
- ESCENARIOS CLIMATOLÓGICOSp. 42
- ANÁLISIS DE INCIDENCIA DEL FENÓMENO SOBRE LA DINÁMICA ECONÓMICAp. 44
- CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS CONJUNTASp. 45
- RESULTADOSp. 46
- ESTABLECIMIENTO DE LA BASE DE DATOS HIDROCLIMÁTICOSp. 46
- Magnitud de la temperatura máximap. 46
- Temperatura máxima promedio – txavp. 47
- Percentil 90 de la temperatura máxima – txq90p. 48
- Frecuencia de la temperatura máximap. 48
- Percentil 90 de la duración de las ondas de calor para 10 días de temperatura máxima- txhw90p. 48
- Magnitud de la temperatura mínimap. 50
- Temperatura mínima promedio – tnavp. 50
- Percentil 10 de la temperatura mínima – tnq10p. 50
- Frecuencia de la temperatura mínimap. 51
- Percentil 10 de la duración de las ondas frías para 10 días de temperatura mínima – tncw10p. 51
- Fracción de días donde la temperatura mínima es menor al percentil 10 de temperatura – tnf10p. 52
- Temperatura Mediap. 52
- Magnitud de la precipitaciónp. 53
- Promedio de precipitación – pavp. 53
- Promedio de precipitación para días húmedos – pintp. 54
- Percentil 90 de días húmedos – pq90p. 55
- Máximo de precipitación para 5 días consecutivos – px5dp. 55
- Proporción de precipitaciones extremas – pfl90p. 56
- Frecuencia de precipitaciónp. 57
- Número de días donde la precipitación es mayor o igual a 10 mm – pn10mmp. 57
- Máximo de días consecutivos secos – pxcddp. 57
- Máximo de días consecutivos húmedos – pxcwdp. 58
- Eventos de precipitación extrema en el largo plazo – pnl90p. 59
- CARACTERIZACIÓN TERRITORIALp. 35
- División Político Administrativap. 60
- Topografía y Pendiente Complejap. 60
- Climatologíap. 37
- Hidrologíap. 37
- Geologíap. 39
- Suelosp. 38
- Uso de Suelosp. 39
- Conflicto por Uso de Suelosp. 42
- Amenaza por Sequía Meteorológicap. 39
- 7.2.10. Amenaza por Remoción En Masap. 41
- DINÁMICA ECONÓMICAp. 44
- Cultivos Permanentesp. 69
- Cultivos Transitoriosp. 70
- Plantaciones Agroforestalesp. 71
- Plantaciones Silvopastorilesp. 71
- Plantaciones Forestales Comercialesp. 72
- Plantaciones Forestales para la Protección y la Conservaciónp. 72
- ANÁLISIS DE RESULTADOSp. 74
- TEMPERATURA MEDIAp. 52
- TEMPERATURA MÁXIMAp. 26
- TEMPERATURA MÍNIMAp. 26
- PRECIPITACIÓNp. 26
- DINÁMICA ECONÓMICAp. 44
- 8.5.1 Cultivos más vulnerables al cambio climáticop. 79
- 8.5.2 Cultivos potencialmente beneficiados por el cambio climáticop. 83
- 8.5.3 Cultivos económicamente atractivosp. 85
- ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓNp. 90
- SEGURIDAD ALIMENTARIAp. 90
- GESTIÓN DEL RIESGOp. 95
- PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL RECURSO HÍDRICOp. 97
- MITIGACIÓNp. 99
- INCORPORACIÓN AL ORDENAMIENTO TERRITORIALp. 100
- CONCLUSIONESp. 102
- RECOMENDACIONESp. 105
- BIBLIOGRAFÍAp. 106
- ANEXOSp. 115
- TEMPERATURA (RODRÍGUEZ ET AL, 2015)p. 15
- EN EL PACÍFICO TROPICAL, DESDE 1950 HASTA 2003 (MONTEALEGRE, 2012)p. 16
- ILUSTRACIÓN 3. MAPA CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA METODOLÓGICAp. 23
- ARBELÁEZp. 27
- AUMENTO DE LA TEMPERATURA MEDIAp. 82
- TABLA 1. LISTADO DE ESTACIONES METEOROLÓGICASp. 25
- TABLA 2. ÍNDICES EXTREMOS CLIMÁTICOSp. 26
- TABLA 3. PERIODOS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE LOS ÍNDICES EXTREMOS CLIMÁTICOSp. 29
- TABLA 4. CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍGONOS PARA EL MAPA DE AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASAp. 41
- TABLA 5. CLASIFICACIÓN DE LOS GRADOS DE AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASAp. 41
- TABLA 6. TEMPERATURA MÁXIMA PROMEDIO – TXAVp. 47
- TABLA 7. PERCENTIL 90 DE LA TEMPERATURA MÁXIMA – TXQ90p. 48
- MÁXIMA- TXHW90p. 49
- TEMPERATURA – TXF90p. 49
- TABLA 10. TEMPERATURA MÍNIMA PROMEDIO – TNAVp. 50
- TABLA 11. PERCENTIL 10 DE LA TEMPERATURA MÍNIMA – TNQ10p. 50
- TNCW10p. 26
- TEMPERATURA – TNF10p. 52
- TABLA 14. TEMPERATURA MEDIA - TMEDp. 53
- TABLA 15. PROMEDIO DE PRECIPITACIÓN – PAVp. 53
- TABLA 16. PROMEDIO DE PRECIPITACIÓN PARA DÍAS HÚMEDOS – PINTp. 54
- TABLA 17. PERCENTIL 90 DE DÍAS HÚMEDOS – PQ90p. 55
- TABLA 18. MÁXIMO DE PRECIPITACIÓN PARA 5 DÍAS CONSECUTIVOS – PX5Dp. 55
- TABLA 19. PROPORCIÓN DE PRECIPITACIONES EXTREMAS – PFL90p. 56
- TABLA 20. NÚMERO DE DÍAS DONDE LA PRECIPITACIÓN ES MAYOR O IGUAL A 10 MM – PN10MMp. 57
- TABLA 21. MÁXIMO DE DÍAS CONSECUTIVOS SECOS – PXCDDp. 58
- TABLA 22. MÁXIMO DE DÍAS CONSECUTIVOS HÚMEDOS – PXCWDp. 58
- TABLA 23. EVENTOS DE PRECIPITACIÓN EXTREMA EN EL LARGO PLAZO – PNL90p. 59
- TEMPERATURA MEDIAp. 52
- TEMPERATURA MEDIAp. 52
- TABLA 26. PLANTACIONES PARA USO MIXTO CON COFFEA ARABICA Y THEOBROMA CACAO Lp. 71
- TABLA 27. PLANTACIONES CON FINES SILVOPASTORILESp. 72
- TABLA 28. PLANTACIONES CON FINES COMERCIALESp. 72
- TABLA 29. PLANTACIONES FORESTALES PARA LA PROTECCIÓN Y LA CONSERVACIÓNp. 73
- PARA EL MUNICIPIO DE ARBELÁEZp. 101
Palabras clave
AdaptationAgricultureClimate changeClimate variabilityLand use planningRural developmentAdaptaciónAgriculturaCambio climáticoDesarrollo ruralOrdenamiento territorialVariabilidad climática