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El riesgo por inundaciones en la vertiente del Golfo de México Dr. Fernando González Villarreal M.I. Juan Javier Carrillo Sosa

El riesgo por inundaciones en la vertiente del Golfo de ... · tanto en zonas urbanas como ... Manejo de cuencas altas de ... •Aplicaciónd e un modelo lluvia-escurrimiento •Desarrollo

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El riesgo por inundaciones

en la vertiente del Golfo de

México

Dr. Fernando González Villarreal

M.I. Juan Javier Carrillo Sosa

Contenido de la

presentación

• Antecedentes

• Definición de riesgo

• Mitigación del riesgo por

inundación

• Estudios para el control

de inundaciones

• Conclusiones

Antecedentes

Nuestro país, por su ubicación geográfica, es susceptible a la presencia de eventos hidrometeorológicos extremos, tanto en el Golfo como en el Pacífico

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco Campeche

Estados de la vertiente del Golfo

Antecedentes

Gladys, Hilda y Janet en 1955, Gilberto en 1988, Keith en 2000, Emily en 2005, Dolly en 2010

Ondas tropicales 32 a 35 y DT 11 en 1999, Frente frío No. 4 en 2010, y varias DT entre 2008 y 2011

Depresión Tropical (DT) en 1988, Gert en 1993, DT No. 2 en 1999, Stan en 2005, Karl en 2010

Definición de riesgo

R= Riesgo P= Peligro E= Exposición V= Vulnerabilidad

VEPR

Es el cálculo de pérdidas esperadas (en vidas, bienes o capacidad de producción) ocasionadas por un fenómeno de origen natural o antropogénico, que actúa sobre el conjunto social y sobre su infraestructura, y se calcula por medio de la expresión:

FUENTE:CENAPRED

Riesgo por inundación en la República Mexicana

Definición de riesgo

Definición de riesgo

Susceptibilidad o propensión de los bienes expuestos a ser afectados. Se puede ser vulnerable ante un tipo de peligro y no serlo a otros simultáneamente

RIESGO = Peligro, Exposición, Vulnerabilidad)

Es la cantidad de personas, bienes, valores, infraestructura y sistemas que son susceptibles a ser dañados o perdidos [ $ o vidas

Probabilidad de que ocurra un evento, en espacio y tiempo determinados, potencialmente destructivo como para producir daños. La capacidad destructiva del peligro se mide por su intensidad y su periodo de retorno.

Definición de riesgo

En el caso de una inundación, el riesgo se establece con base en la

esperanza matemática, que es la integración de los daños

esperados asociados a un evento con distinto período de retorno

dxxpxfxfE )()()]([

Tr P P/2 Costo Ci+Ci+1 P/2 (Ci+Ci+1)

2 0.5 C1

0.15 C1+C2 0.15 (C1+C2)

5 0.8 C2

0.05 C2+C3 0.05(C2+C3)

10 0.9 C3

0.04 C3+C4 0.04(C3+C4)

50 0.98 C4

0.005 C4+C5 0.005(C4+C5)

100 0.99 C5

0.004 C5+C6 0.004(C5+C6)

500 0.998 C6

SUMA

Esperanza matemática

Definición de riesgo

Decisiones del desarrollo

Presiones dinámicas

Condiciones físicas

Factores económicos y

sociales

PELIGRO

Construcción social del riesgo

Variables de gestión

Fuente: CENAPRED

Definición de riesgo

Mitigación del riesgo por inundación

Acciones estructurales y no estructurales: Obras de protección, planes de desarrollo urbano, estudios ambientales, estudios de aprovechamiento hidráulico y control de inundaciones, mapas de riesgo, sistemas de alerta, etc.

RIESGO = Peligro, Exposición, Vulnerabilidad)

Estudios para determinar probabilidades de ocurrencia de eventos, Cálculo de magnitudes de escurrimientos extraordinarios, Monitoreo atmosférico en tiempo real, etc.

IMAGEN SPOT PANCROMÁTICA

IMAGEN SPOT MULTIESPECTRAL

IMAGEN SPOT MULTIESPECTRAL

IMAGEN RAPID EYE

USO DE IMÁGENES DE SATÉLITE

MODELOS LLUVIA-ESCURRIMIENTO

Parámetr

o

V

al

o

r

Área (km2)

46

2

6.9

Perímetro (km)

66

2.

2

Altura media

(msnm)

93

9.

01

Pendiente media (°)

13.

5

4

Pendiente media (%)

25.

0

1

Coeficiente de

compacida

d

2.7

5

Radio o relación de

circularida

d

0.1

3

Relación hipsométri

ca

3.8

8

Longitud del cauce

principal

(km)

22

2.

65

Longitud axial del

cauce

principal (km)

12

2.

99

Coeficiente de

sinuosidad

1.8

1

Hmáx (msnm)

21

3

9

Hmín (msnm)

14

Pendiente del cauce

principal

0.0

0

95

Tiempo de concentrac

ión (h)

25.

5

48

Monitoreo atmosférico y estimación de lluvia en tiempo real

Servicio Meteorológico Nacional

El Hidroestimador es un proceso semi-automático para estimar las

intensidades de precipitación a tiempo real, a partir de la

temperatura registrada en el canal 4 de 11 μm, de las

imágenes del Satélite Geoestacionario Ambiental

Operativo denominado GOES-12.

Radar satelital

Imagen GOES

Estimación de lluvia en tiempo

real

Lluvia media por subcuenca

SWMM EPA – Storm Water Management Model

EPA -SWMM es un modelo de simulación UNIDIMENSIONAL del agua

Ha sido ampliamente

aplicado en Estados

Unidos, Canadá y en

otras partes del

mundo para el

análisis complejo de

problemas asociados

a temas como:

hidrología, hidráulica

y calidad del agua;

tanto en zonas

urbanas como

rurales.

ANÁLISIS HIDRÁULICO MEDIANTE MODELOS

MATEMÁTICOS

Análisis de flujo bidimensional en los ríos de

la Sierra y Villahermosa

Río Samaria y funcionamiento

de bordos

Laguna de Mecoacán

MODELO FÍSICO

MODELO MATEMÁTICO

PROTOTIPO EN CONSTRUCCIÓN

MODELOS MATEMÁTICOS Y FÍSICOS

VERTEDOR “EL CENSO”, TABASCO

PROTOTIPO EN OPERACIÓN

La reducción del riesgo a través de acciones paralelas en todos los niveles

Codigos de construcción Comunicación de

riesgos Planes de evacuación

Seguros

Almacenamientos naturales

No estructurales (Sist. a prueba de inundaciones, Palafitos, etc)

Acciones estructuras (Bordos, Presas, Canales de desvío)

Riesgo residual

Local

Estatal, Local

Federal, Estatal, Local

Federal, Estatal, Local, Individual

Individual

Federal, Estate, Local

Federal, Estatal, Local

Federal, Estatal, Local

Zonificación

Riesgo inicial

Herramientas de reducción de riesgos (Efectos acumulativos)

Fuente: Gerry Galloway, Consultor externo

Rie

sgo

ACCIONES ESTRUCTURALES ESTRATEGICAS DEL PHIT

Villahermosa

Terminación de la estructura de control El Macayo

Escotaduras del río de La Sierra

Estructura de derivación Zapotes-Don Julián

Escotaduras del Grijalva bajo

Ampliación del cauce piloto del río Samaria

Bordos perimetrales y longitudinales

Dragado en sitios estratégicos

Drenes en la zona de los ríos Tonala, Zanapa y Naranjeño

ACCIONES NO ESTRUCTURALES ESTRATEGICAS DEL PHIT

Villahermosa

Manejo de cuencas altas de Chiapas

Mejoramiento de las políticas de operación en presas

Ordenamiento territorial en zonas de riesgo Usumacinta y

Macuspana

Ordenamiento Territorial en zonas de riesgo entre bordos del

Samaria

Ordenamiento Territorial en zonas de riesgo en zona de

lagunas bajas

Preservación de humedales y áreas naturales protegidas

HIDROESTIMADOR Y SISTEMA DE ALERTA

TEMPRANA

Estudio de los procesos costeras en las desembocaduras de los ríos

Escotadura Sabanilla, en los ríos de la Sierra Tabasco

Estructura vertedora del cauce de alivio los Zapotes-Don Julián, en construcción

Estructura de control en el río Carrizal, El Macayo

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y HUMEDALES

ASENTAMIENTOS HUMANOS VS. ZONAS INUNDABLES

ASENTAMIENTOS HUMANOS VS. HUMEDALES

DETERMINACIÓN DE LA VULNERABILIDAD

Fuente: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Zonas con riesgo de inundación por aumento del nivel del mar (1-2 metros)

Amenaza de aumento del nivel del mar en la vertiente del Golfo de México

FUENTE: Department of Geosciences Environmental Studies Laboratory, University of Arizona

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Grado de vulnerabilidad ante el cambio climático

Contar con un sistema moderno de predicción hidrológica en tiempo real

• Mayor número de estaciones de medición, medición mas precisa

• Aplicaciónd e un modelo lluvia-escurrimiento

• Desarrollo de un sistema de alerta temprana

Aplicar mejores programas de ordenamiento territorial

• Delimitación de zonas federales

• Planes de desarrollo urbano que consideren crecimientos fuera de zonas de riesgo

• Planes de atención y seguridad a comunidades en zonas de riesgo en caso de inundación

Preservar el medio ambiente

• Preservación de los humedales costeros

• Delimitación de zonas de amortiguamiento de avenidas

Desarrollo de capacidades

• Formación de técnicos especializados en áreas específicas

• Garantizar fuentes de trabajo para ellos

• Aplicación y desarrollo de tecnología

• Apoyo con universidades e Institutos locales

Conclusiones

Mantener en condiciones óptimas la infraestructura

•Recursos y programa de mantenimiento de la infraestructura para protección contra inundaciones

•Revisión permanente del funcionamiento y estado de conservación de la infraestructura

•Evaluación del desempeño de la infraestructura

•Seguridad en presas

•Estudiar riesgos asociados a eventos con Tr superior al de diseño

Aplicar programas eficientes de manejo de cuencas

•Programas de reforestación de cuencas altas

•Infraestructura para conservación

•Control de sedimentos

•Cambios de uso de suelo

Contar con recursos financieros en tiempo y cantidad

•Programas de inversión multianual

•Recursos para mantenimiento y operación

Estudio de procesos costeros y efectos de la marea de tormenta

•La marea de tormenta cuando se presenta disminuye la capacidad de descarga de los ríos al mar

•La aportación de sedimentos al mar, la formación de los deltas, la intrusión salina son aspectos importantes a considerar

Conclusiones

Mejorar la coordinación interinstitucional

• Relación interinstitucional entre dependencias del gobierno federal

• Comunicación y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno: Federal, Estatal, Municipal

• Delimitación de responsabilidades en la aplicación de planes para protección contra inundaciones

Adaptación al cambio climático

• Medición, pronóstico, modelos atmosféricos

• Medidas de mitigación: energías renovables

Socialización del problema

• Cultura de las inundaciones

• Comunicación social

• Despolitización

• Indemnizaciones

• Seguros contra afectaciones

Conclusiones

Gracias por su atención….