Publicado

2020-01-01

Climatología de las granizadas en Colombia

Climatology of Hailstorms in Colombia

Climatologia das quedas de granizo na Colômbia

DOI:

https://doi.org/10.15446/rcdg.v29n1.75438

Palabras clave:

climatología de granizadas, granizadas en Colombia, granizo, modelo Weather & Research Forecasting (es)
hailstorm climatology, hailstorms in Colombia, hail, Weather & Research Forecasting model (en)
climatologia de quedas de granizo, granizo na Colômbia, granizo modelo Weather & Research Forecasting (pt)

Descargas

Autores/as

A partir de datos históricos de registros de periódicos nacionales, regionales, de archivos y bases de datos especializadas, se identificaron 468 granizadas en diferentes regiones del país. Se analizó el comportamiento de diferentes variables (índices de inestabilidad, viento, humedad relativa, la altura de la isoterma de 0 °C y precipitación) de simulaciones horarias generadas por el modelo Weather & Research Forecasting (WRF) en cada evento de granizada, estableciendo umbrales en los que tales granizadas ocurrieron para tener un elemento de estimación de probabilidad de granizada. Se ajustaron los datos por orografía, pendiente, altitud a nivel del mar y la dirección del viento, y se generaron series de probables granizadas para una grilla de 10x10 km, las cuales se validaron frente a las registradas. Con estas series se establecieron los patrones espaciales y el ciclo anual de las granizadas para construir la climatología de este fenómeno en Colombia. Se obtuvo que las zonas con mayor probabilidad de granizadas se encuentran en zonas montañosas (cordillera Occidental, cordillera Central y cordillera Oriental) y en la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente en los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca y Boyacá.


Ideas destacadas: artículo de investigación que aborda cómo las granizadas en diferentes regiones de Colombia generan diversos impactos negativos a cultivos, edificaciones, infraestructura vial y redes de comunicaciones. Por la necesidad de información sobre estos eventos meteorológicos extremos, se elaboró una climatología de las granizadas para Colombia basada en el análisis de datos observados y modelados.

468 hailstorms were identified in different Colombian regions, on the basis of historical data gathered from newspapers, archives, and specialized databases. An analysis was carried out of the behavior of different variables (instability indexes, wind, relative humidity, zero-degree (0°C) isotherm, and precipitation) through hourly simulations generated by the Weather & Research Forecasting (WRF) model for each hailstorm event, establishing the thresholds in which these hailstorms occurred in order to obtain elements to estimate hailstorm probability. Data was adjusted according to orography, slope, altitude above sea level, and wind direction, and series of probable hailstorms were generated for a 10x10 km grid, which were then validated with those registered. These series made it possible to establish spatial patterns and the annual cycle of hailstorms in order to construct the climatology of this phenomenon in Colombia. Results show that the zones with the greatest probability of hailstorms are found in mountainous regions (western, central, and eastern branches of the Andes) and in the Sierra Nevada de Santa Marta, and especially in the departments of Antioquia, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, and Boyacá.


Main Ideas: Research article that addresses the manner in which hailstorms in different regions of Colombia generate diverse negative impacts for crops, buildings, road infrastructure, and communications networks. Given the need for information on these extreme meteorological events, a climatology of hailstorms in Colombia was developed on the basis of observed and modeled data.

A partir de dados históricos de registros de jornais nacionais, regionais, de arquivos e bases de dados especializadas, foram identificadas 468 quedas de granizo em diferentes regiões do país. Foi analisado o comportamento de diferentes variáveis (índices de instabilidade, vento, umidade relativa, altura da isoterma de 0 °c e precipitação) de simulações horárias geradas pelo modelo Weather & Research Forecasting (wrf) em cada evento de queda de granizo, estabelecendo limites nos quais essas quedas ocorreram para ter um elemento de estimativa de probabilidade de granizo. Foram ajustados por orografia, pendente, altitude a nível do mar e direção do vento, e foram geradas séries de prováveis quedas de granizo para uma área de 10x10 km, as quais foram validadas ante as registradas. Com essas séries, foram estabelecidos os padrões espaciais e o ciclo anual dos granizos para construir a climatologia desse fenômeno na Colômbia. Obteve-se que as zonas com maior probabilidade de quedas de granizo se encontram em zonas montanhosas (cordilheira Ocidental, cordilheira Central e cordilheira Oriental) e na Serra Nevada de Santa Marta, especialmente nos estados de Antioquia, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca e Boyacá.


Ideias destacadas: artigo de pesquisa que aborda como as quedas de granizo em diferentes regiões da Colômbia geram diversos impactos negativos a cultivos, edificações, infraestrutura viária e redes de comunicações. Pela necessidade de informação sobre esses eventos meteorológicos extremos, foi elaborada climatologia das quedas de granizo para a Colômbia baseada na análise de dados observados e modelados.

Referencias

Allen, Jhon, Michael Tippett, y Adam Sobel. 2015. “An Empirical Model Relating u.s. Monthly Hail Occurrence to Large-Scale Meteorological Environment.” Journal of Advances in Modeling Earth Systems 7 (1): 226-243. doi: 10.1002/ 2014MS000397.

Arcila Pulgarín, Jaime, y Álvaro Jaramillo Robledo. 2010. “Recuperación de cafetales afectados por granizadas.” Avances Tecnicos Cenicafe, 397: 1-4.

Armenta Porras, Guillermo Eduardo. 2013. “Análisis detallado del efecto Föhn generado por la cordillera Oriental del Alto Magdalena (Huila y Tolima).” Tesis de Maestría en Ciencias–Meteorología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Berthet, Claude, Jean Dessens, y José Luis Sánchez. 2011. “Regional and Yearly Variations of Hail Frequency and Intensity in France.” Atmospheric Research 100 (4): 391-400. doi: 10.1016/j.atmosres.2010.10.008. 391- 400.

Branchero, Santiago. 2017. “Evaluación de la capacidad de predicción de granizo de índices atmosféricos.” Tesis de maestría en Explotación de Datos y Descubrimiento de Conocimiento, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Caja de Crédito Agraria. 1998. Los riesgos hidroclimáticos del agro Colombiano. Santafé de Bogotá: Seguros Caja Agraria.

Cepeda Arias, Edisson Ramiro. 2010. “Recopilación histórica y análisis climatológico de eventos de granizada ocurridos sobre Bogotá y su relación con el cambio climático.” Tesis de Maestría en Ingeniería - Recursos Hidráulicos, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Ceperuelo, M. M. 2008. “Identificación y caracterización del granizo mediante el radar meterologico. Modelos de predicción del ciclo de vida de las células convectivas.” Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona, Barcelona.

Changnon, Stanley, y David Changnon. 2000. “Long-Term Fluctuations in Hail Incidences in the United States.” Journal of Climate 13 (3): 658-664. doi: 10.1175/1520-0442(2000)013<0658:LTFIHI>2.0.CO;2.

Cifelli, Robert, Nolan Doesken, Patrick Kennedy, Lawrence D. Carey, Steven A. Rutledge, Chad Gimmestad, y Tracy Depue. 2005. “The Community Collaborative Rain, Hail, and Snow Network.” Bulletin of the American Metorological Society 86 (8): 1069-1077. doi: 10.1175/BAMS-86-8-I065.

CPC-NOAA (Climatic Prediction Center-National Oceanic and Atmospheric Administration). 2013. “El Niño / Southern Oscillation (ENSO).” Climate & Weather Linkage. Consultado el 15 de Agosto de 2015. https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php

CPTEC/INPE. s.f. “Centro de Previsao de Tempo e estudos Climáticos.” Consultado el 25 de agosto de 2015. http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes16.formulario.logic

De, U. S., Rajiv Kumar Dube, y G. S. Prakasa Rao. 2005. “Extreme Weather Events over India in the last 100 Years.” Journal of Indian Geophysical Union 9 (3): 173-187.

DesInventar. s.f. “Sistema de inventarios deefectos de desastres.” Consultado el 15 de mayo de 2015. https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres

El Espectador. 2008. “140 viviendas resultaron afectadas por el aguacero en Tunjuelito.” 30 de marzo de 2008. Consultado el 15 de febrero de 2015. https://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-140-viviendas-resultaron-afectadas-el-aguacero-tunjuelito

El Tiempo. 2002. “Granizo e inundaciones.” 9 de abril de 2002. Consultado el 15 de febrero de 2015. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1313670

El Universal. 2012. “Vendaval deja 27 vivienda sin techo en barrio Policarpa y llovió con granizo en algunas zonas.” 29 de junio de 2012. Consultado el 15 de febrero de 2015. https://www.eluniversal.com.co/cartagena/vendaval-deja-27-viviendas-sin-techo-en-barrio-policarpa-y-llovio-con-granizo-en-alg-NXEU165787

Evans, Jason P., Marie Ekström, y Fei Ji. 2012. “Evaluating the Performance of a wrf Physics Ensemble over SouthEast Australia.” Climate Dynamics 39 (6): 1241-1258. doi: 10.1007/s00382-011-1244-5.

Frisby Emily M., y H. W. Sansom. 1967. “Hail Incidence in the Tropics.” Journal of Applied Meteorology 6 (2): 339-354. doi: 10.1175/1520-0450(1967)006<0339:HIITT>2.0.CO;2.

Gaines, Mitchell. 2012. “Application of the Weather Research and Forecasting (WRF) Model to Simulate a Squall Line: Implications of Choosing Parameterization Scheme Combinations and Model Initialization Data Sets.” Tesis de Maestría en Ciencia, Western Kentucky University, Bowling Green.

García Sanjuan, Julio. 1976. Pedriscos y granizadas, no. 20-76 de la serie Hojas divulgadoras. Madrid: Ministerio de Agricultura.

Jewell, Ryan, y Julian Brimelow. 2009. “Evaluation of an Alberta Hailgrowth Model using Severe Hail Proximity Soundings in the United States.” Weather and Forecasting 24 (6): 1592-1609. doi: 10.1175/2009WAF2222230.1.

Jiménez Torres, Abraham David. 2007. “Cargas de granizo en Colombia.” Tesis de pregrado en Ingenierica Civil, Universidad de los Andes, Bogotá.

Jin, Jiming, Norman L. Miller, y Nicole Schlegel. 2010. “Sensitivity Study of Four Land Surface Schemes in the wrf Model.” Advances in Meteorology, article id 167436. doi: 10.1155/2010/167436.

Knight, Nancy. 1996. “Hail.” En Encyclopedia of Climate and Weather, editado por Stephen H. Schneider, Terry Root y Michael Mastrandrea, vol. I, 380-382. Oxford: Oxford Press.

La Patria. 2014. “Inundaciones de ayer mantienen caos de movilidad en Medellín.” 30 de octubre de 2014. Consultado el 15 de febrero de 2015. https://www.lapatria.com/nacional/inundaciones-de-ayer-mantienen-caos-de-movilidad-en-medellin-142281

Lassig, Jorge Luis. 2006. “Precipitaciones de granizo en el Alto Valle del río Negro y Neuquen, su influencia en la fruticultura regional.” Tesis de doctorado en Ciencias de la Atmósfera, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Leslie, Lance M., Mark Leplatrier, y Bruce W. Buckey. 2008. “Estimating Future Trends in Severe Hailstorms over the Sydney Basin: A climate Modelling Study.” Atmospheric Research 87 (1): 37-51. doi: 10.1016/j.atmosres.2007.06.006.

Litta, Arakkal John, Uma Charan Mohanty, y Sumam Mary Idicula. 2012. “The Diagnosis of Severe Thunderstorms with High-Resolution wrf Model.” Journal of Earth System Science 121 (2): 297-316. doi: 10.1007/s12040-012-0165-y.

López Campano, Laura. 2003. “Convección atmosférica severa: pronóstico e identificación de tormentas con granizo.” Tesis de doctorado en Física, Universidad de León, León-España.

Mezher, Romina, y Pablo Mercuri. 2008 . “Analisis geoestadistico de la distribución de eventos de granizada en Argentina.” Ponencia presentada en el XV Congresso brasileiro de meteorologia, Instituto de Clima y Agua, Centro de investigación de recursos natutales (CIRN) e Instituto nacional de tecnología agropecuaria (INTA), São Paulo, 24 al 29 de agosto.

Olcina Cantos, Jorge, Antonio Manuel Rico Amorós, y Arturo Jiménez Rodríguez. 1998. “Las tormentas de granizo en la comunidad Valenciana: cartografía de riesgo en la actividad agraria.” Investigaciones Geográficas, no. 19, 5-29.

Pabón-Caicedo, José Daniel, y Thorsten Beisiegel. 2007. “Pronóstico de granizadas mediante modelos númericos regionales en la zona Andina: el caso de la tormenta del 3 de noviembre de 2007 sobre Bogotá D.C.” Consultado el 7 de septiembre de 2014. http://static.geoentropica.com/publicaciones/Granizada.pdf

Paraschivescu, M., S. Stefan, y M. Bogdan. 2011. “Verification of an Algorithm (dwsr 2500C) for Hail Detection.” Atmosfera 24 (4): 417-433.

Peña-Beltrán, Zaida Yamile. 2015. “Análisis de las granizadas en Colombia.” Tesis de Maestría en Ciencias–Metereología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Pérez Baltazar, María Irene. 2013. “Análisis espacio-temporal de las amenazas naturales en el Estado de San Luis Potosí, México 1960-2010.” Ponencia presentada en el XIV Encuentro de Geografos de América Latina. Colegio de Geógrafos de Perú, Comité Nacional Perú de la Unión Geográfica Internacional, Lima, 8 al 12 de abril.

Pittaluga, Gustavo. 2004. “Granizo, una amenaza para la producción agrícola.” Marca Líquida Agropecuaria 14 (132): 25-26.

Pruppacher, Hans R., y James D. Klett. 1980. Microphysics of Clouds and Precipitation. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Ravindranath, M., A. Raghavendra, y A. Bohra. 2010. “Experiment on Utilization of awifs lu/lc data in wrf Mesoscale Model.” Reporte de investigación, National Centre for Medium Range Weather Forecasting.

Rogers, R. (1997) 2003. Fisica de las nubes. Traducido por Joaquín Catalá Alemany. Barcelona: Reverté.

Romo Parra, Carmen, Daniel Gerardo Cayón Salinas, L. Lara Sarmiento, y Germán Giraldo. 2001. “Efectos del granizo y el viento sobre el desarrollo y calidad de los frutos de plátano Dominico Hartón y fhia-21.” Infomusa 10 (2): 13-17.

Saha, Suranjana. 2010. “The ncep Climate Forecast System Reanalysis.” Bulletin of the American Meteorological Society 91 (8): 1015-1058.

Saha, Suranjana, Shrinivas Moorthi, Hua-Lu Pan, Wu Xingren, Jiade Wang, y Sudhir Nadiga. 2010. “Supplement to the ncep Climate Forecast System Reanalysis.” Bulletin of the American Meteorological Society 91 (8): ES9- ES25.

SIATA. 2010. “Sistema de Alerta Temprana del valle de Aburrá.” Consultado el 5 mayo del 2015. https://siata.gov.co/siata_nuevo/

Sioutas, Michalis, Terrence Meaden, y Jonathan Webb. 2009. “Hail Frequency, Distribution and Intensity in Northern Greece.” Atmospheric Research 93 (1-3): 526-533. doi: 10.1016/j.atmosres.2008.09.023.

Teitelbaum, Hector, y Fabio D’Andrea. 2015. “Deep Convection East of the Andes Cordillera: Four Hailstorm Cases.” Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography 67 (1). doi: 10.3402/tellusa.v67.26806.

Tiempo, Clima y Sociedad. 2008. Grupo de investigación del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Consultado el 5 de mayo de 2015. http://www.humanas.unal.edu.co/2017/unidades-academicas/departamentos/geografia/investigacion/tiempo-clima-y-sociedad

Torrens, Ramón. 2009. “Granizada en Cartagena.” YouTube, 3’ 47.” Consultado el 23 de mayo de 2014. https://www.youtube.com/watch?v=G8dMhbenq7M

UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres). s.f. “Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.” Consultaldo el 20 de junio de 2015. http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/emergencias/temporada/MapD.aspx

Vanguardia. 2011. “Fuerte lluvia dejo más de 100 viviendas destechadas.” 29 de agosto de 2011. Consultaldo el 20 de junio de 2015. https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/fuerte-lluvia-dejo-mas-de-100-viviendas-destechadas-OBVL119236

Vinet, Freddy. 2001. “Climatology of Hail in France.” Atmospheric Research 56 (1-4): 309-323. doi: 10.1016/S0169-8095(00)00082-X.

Yair, Yoav, Barry C. Lynn, Colin Price, Vassiliki Kotroni, Konstantinos Lagouvardos, Efrat Morin, Alberto Mugnai, y María del Carmen Llasat. 2010. “Predicting the Potential for Lightning Activity in Mediterranean Storms Based on the Weather Research and Forecasting (WRF) Model Dynamics and Microphysical Fields.” Journal of Geophysical Research 115. doi: 10.1029/2008JD010868.

Zhang, Chunxi, Qinghong Zang, y Yuging Wang. 2008. “Climatology of Hail in China: 1961-2005.” Journal of Applied Meteorology and Climatology 47 (3): 795-804. doi: 10.1175/2007JAMC1603.1.

Zuohao, Cao. 2008. “Severe Hail Frecuency over Ontario: Recent Trend and Variability.” Geophysycal Research Letters 35. doi: 10.1029/2008GL034888.

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

1910

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Cómo citar

Climatología de las granizadas en Colombia. (2020). Cuadernos De Geografía: Revista Colombiana De Geografía, 29(1), 259-282. https://doi.org/10.15446/rcdg.v29n1.75438