Efectos de las sequías en los focos de calor en la provincia de Formosa, Argentina: un análisis realizado con herramientas de teledetección
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El presente artículo de investigación tiene como objetivo evaluar la variabilidad pluviométrica de la provincia de Formosa (Argentina), a fin de analizar la distribución espaciotemporal de los focos de calor, mediante el análisis de productos satelitales. Para ello, se analizaron las condiciones de sequías y de humedad con el Índice Estandarizado de Precipitación (SPEI), para el período 1955-2022; luego, se obtuvieron productos MODIS desde enero del 2020 hasta febrero del 2022. Posteriormente, los archivos vectoriales fueron procesados con el software ArcGIS, utilizando solo aquellos que poseían un nivel de confianza superior al 80 %. Se aplicó el análisis de Densidad de Kernel, para reconocer las zonas más afectadas del territorio. Los res... Ver más
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Novum Ambiens - 2023
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El presente artículo de investigación tiene como objetivo evaluar la variabilidad pluviométrica de la provincia de Formosa (Argentina), a fin de analizar la distribución espaciotemporal de los focos de calor, mediante el análisis de productos satelitales. Para ello, se analizaron las condiciones de sequías y de humedad con el Índice Estandarizado de Precipitación (SPEI), para el período 1955-2022; luego, se obtuvieron productos MODIS desde enero del 2020 hasta febrero del 2022. Posteriormente, los archivos vectoriales fueron procesados con el software ArcGIS, utilizando solo aquellos que poseían un nivel de confianza superior al 80 %. Se aplicó el análisis de Densidad de Kernel, para reconocer las zonas más afectadas del territorio. Los resultados mostraron que, en marzo del 2020, inició el periodo seco más intenso de los últimos 73 años, con una duración de 24 meses. Durante el 2020, se produjo la mayor cantidad de focos de calor, con un nivel de confianza alto (> 80 %), disminuyendo, considerablemente, durante el 2021, para luego ascender durante enero y febrero del 2022; se presentó una clara tendencia de focos de incendio en la porción central y oriental del territorio provincial.
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This research paper aims to evaluate the rainfall variability in the province of Formosa (Argentina) in order to analyze the spatiotemporal distribution of heat sources by analyzing satellite products. To this end, drought and humidity conditions were analyzed with the Standardized Precipitation Index (SPEI) for the period 1955-2022; then, MODIS products were obtained from January 2020 to February 2022. Later, the vector files were processed with ArcGIS software, using only those that had a confidence level higher than 80 %. Kernel density analysis was applied to recognize the most affected areas of the territory. The results showed that, in March 2020 began the most intense dry period of the last 73 years, with a duration of 24 months. During the year 2020, the highest number of heat sources occurred with a high level of confidence (> 80 %), decreasing considerably during the year 2021; then rising during the months of January and February 2022, a clear trend of fire outbreaks occurred in the central and eastern part of the provincial territory.
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AGÜERO, J.N.; GARAY, D.D. 2017. Análisis de “Focos de calor” en los Llanos de La Rioja. Enero 2017. Ministerio de Agroindustria. Presidencia de la Nación. Disponible desde Internet en: https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_analisis_focos_de_calor_llanos_de_la_rioja_enero_2017_1.pdf 2. ARCGIS DESKTOP. 2016. Cómo funciona la densidad de Kernel. ArcMap. Disponible desde Internet en: https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.4/tools/spatial-analyst-toolbox/how-kernel-density-works.htm 3. BARCIA-SARDIÑAS, S.; FONTES-LEANDRO, M.; VIERA-GONZÁLEZ, E.Y. 2018. Comportamiento temporal de los focos de calor detectados por satélites en la provincia de cienfuegos. Revista Cubana de Meteorología. 24(3):324-334. 4. BONFANTI, F.A.; SÁNCHEZ, M.E. 2021. Focos de calor registrados en el este del Chaco durante el período 2015-2020. Implicancia ambiental y manejo del fuego. Geograficando. 17(2):e105. https://doi.org/10.24215/2346898Xe105 5. BRENDEL, A.S.; BOHN, V.Y.; PICCOLO, M.C. 2017. Efecto de la variabilidad climática sobre el estado de la vegetación y la cobertura de agua en una cuenca de clima templado (Argentina). Anuãrio do Instituto de Geociencias. 40:5-16. http://dx.doi.org/10.11137/2017_2_05_16 6. CARBONE, L.M.; TAVELLA, J.R.; NAVAL FERNÁNDEZ, M.C.; BIANCHI, M.M.; RODRIGUEZ, J.M.; MARCORA, P.I.; LONGO, M.S.; URCELAY, R.C.; JAUREGUIBERRY, P.; LANDI, M.A.; BRAVO, S.; BLACKHALL, M. 2020. Fuego en los ecosistemas argentinos. Folium Relatos Botánicos. 3:28-47. 7. CHUVIECO, E.; CIFUENTES, Y.; HANTSON, S.; LÓPEZ, A.A.; RAMO, R.; TORRES, J. 2012. Comparación entre focos de calor MODIS y perímetros de área quemada en incendios mediterráneos. Revista de Teledetección. 37:9-22. 8. CONTE, R.O.; GUZMÁN, C.E.; KALAFATTICH, S.; PASTOR, P. 2012. Cuadernos para el fortalecimiento del desarrollo de contenidos en historia, geografía y formación ética y ciudadana de la Provincia de Formosa. Gobierno de la Provincia de Formosa. 180p. Disponible desde Internet en: https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/Libro_Geograf%EDa_Final_-_2012_-_03_-_dia_06_2.pdf 9. CONTRERAS, F.I.; ZURITA, C.; SMICHOWSKI, H.; DIAZ, A.A.; PETKIEBICH, S.A.; KALAFATTICH, S.; GÓMEZ, C.V. 2022. Comparación de la recurrencia y severidad de la variabilidad climática en los extremos oriental y occidental de la provincia de Formosa (Rep. Argentina). Revista Senderos. 3(1):28-41. 10. FERRELLI, F.; BRENDEL, A.S.; PICCOLO, M.C.; PERILLO, G.M.E. 2020. Evaluación de eventos secos y húmedos en el contexto del cambio climático: el caso del sur de la Región Pampeana (Argentina). Papeles de Geografía. 66:27-46. https://doi.org/10.6018/geografia.431671 11. FERRELLI, F.; BRENDEL, A.S.; PICCOLO, M.C.; PERILLO, G.M.E. 2021. Evaluación de la tendencia de la precipitación en la región pampeana (Argentina) durante el período 1960-2018. Raega-O Espaço Geográfico Em Análise. 51:41-57. http://dx.doi.org/10.5380/raega.v51i0.69962 12. GIGLIO, L. 2015. MODIS Collection 6 Active Fire Product User’s Guide Revision A. 64 p. Disponible desde Internet en: https://d10a3v3te7tlzl.cloudfront.net/s3fs-public/imported/MODIS_C6_Fire_User_Guide_A.pdf 13. GOBIERNO DE FORMOSA. 2022. Clima y Temperatura. Disponible desde Internet en: https://www.formosa.gob.ar/miprovincia/aspectosgenerales/climaytemperaturas 14. INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, IPCC 2022. Summary for Policymakers. In Global warming of 1.5 C: IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. Cambridge University Press. p.3-24. https://doi.org/10.1017/9781009157940.001 15. MARTÍNEZ CARRETERO, E. 1995. Los incendios forestales en Argentina. Multequina. 4:105-114. 16. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE ARGENTINA. 2021. Informe de sequía-diciembre 2020. Argentina. Disponible desde Internet en: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_eda/sequia/_archivos//200000_Informes%202020/201200_Informe%20de%20sequ%C3%ADa%20-%20Diciembre%202020.pdf 17. MINISTERIO DE SALUD ARGENTINA. 2022. Estadísticas vitales. Información básica. Argentina-Año 2020. 166p. Disponible desde Internet en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/serie5numero64.pdf 18. MORENO JIMÉNEZ, A. 1991. Modelización cartográfica de densidades mediante estimadores Kernel. Treballs de la Societat Catalana de Geografía. 30:155-170. 19. RAVELO, A.C.; PLANCHUELO, A.M.; ZANVETTOR, R.E.; BOLETTA, P.E.C. 2016. Sistema de monitoreo y evaluación de las sequías en Argentina. Agrometeoros. 24(1):113-120. http://dx.doi.org/10.31062/agrom.v24i1.24886 20. SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE SEQUÍAS PARA EL SUR DE SUDAMÉRICA, SISSA. 2022. Clasificación del SPEI. Disponible desde Internet en: https://sissa.crc-sas.org/ 21. VICENTE-SERRANO, S.M.; BEGUERÍA, S.; LÓPEZ-MORENO, J.I. 2010. A multiscalar drought index sensitive to global warming: The standardized precipitation evapotranspiration index. Journal of Climate. 23(7):1696-1718. 22. XU, R.; YU, P.; ABRAMSON, M.J.; JOHNSTON, F.H.; SAMET, J.M.; BELL, M.L.; HAINES, A.; EBI, K.; LI, S.; GUO, Y. 2020. Wildfires, global climate change, and human health. The New England Journal of Medicine. 383(22):2173-2181. https://doi.org/10.1056/NEJMsr2028985 |
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Los resultados mostraron que, en marzo del 2020, inició el periodo seco más intenso de los últimos 73 años, con una duración de 24 meses. Durante el 2020, se produjo la mayor cantidad de focos de calor, con un nivel de confianza alto (> 80 %), disminuyendo, considerablemente, durante el 2021, para luego ascender durante enero y febrero del 2022; se presentó una clara tendencia de focos de incendio en la porción central y oriental del territorio provincial. This research paper aims to evaluate the rainfall variability in the province of Formosa (Argentina) in order to analyze the spatiotemporal distribution of heat sources by analyzing satellite products. To this end, drought and humidity conditions were analyzed with the Standardized Precipitation Index (SPEI) for the period 1955-2022; then, MODIS products were obtained from January 2020 to February 2022. Later, the vector files were processed with ArcGIS software, using only those that had a confidence level higher than 80 %. Kernel density analysis was applied to recognize the most affected areas of the territory. The results showed that, in March 2020 began the most intense dry period of the last 73 years, with a duration of 24 months. During the year 2020, the highest number of heat sources occurred with a high level of confidence (> 80 %), decreasing considerably during the year 2021; then rising during the months of January and February 2022, a clear trend of fire outbreaks occurred in the central and eastern part of the provincial territory. Aglae-Diaz, Antonella Contreras, Félix Ignacio Ferrelli, Federico Smichowski, Humberto Análisis espacial Antecedentes climáticos Eventos de sequía Incendios forestales Sensores remotos Drought events Forest fires Remote sensing Spatial analysis Weather background 1 1 Núm. 1 , Año 2023 :Novum Ambiens. 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Comportamiento temporal de los focos de calor detectados por satélites en la provincia de cienfuegos. Revista Cubana de Meteorología. 24(3):324-334. 4. BONFANTI, F.A.; SÁNCHEZ, M.E. 2021. Focos de calor registrados en el este del Chaco durante el período 2015-2020. Implicancia ambiental y manejo del fuego. Geograficando. 17(2):e105. https://doi.org/10.24215/2346898Xe105 5. BRENDEL, A.S.; BOHN, V.Y.; PICCOLO, M.C. 2017. Efecto de la variabilidad climática sobre el estado de la vegetación y la cobertura de agua en una cuenca de clima templado (Argentina). Anuãrio do Instituto de Geociencias. 40:5-16. http://dx.doi.org/10.11137/2017_2_05_16 6. CARBONE, L.M.; TAVELLA, J.R.; NAVAL FERNÁNDEZ, M.C.; BIANCHI, M.M.; RODRIGUEZ, J.M.; MARCORA, P.I.; LONGO, M.S.; URCELAY, R.C.; JAUREGUIBERRY, P.; LANDI, M.A.; BRAVO, S.; BLACKHALL, M. 2020. Fuego en los ecosistemas argentinos. Folium Relatos Botánicos. 3:28-47. 7. CHUVIECO, E.; CIFUENTES, Y.; HANTSON, S.; LÓPEZ, A.A.; RAMO, R.; TORRES, J. 2012. Comparación entre focos de calor MODIS y perímetros de área quemada en incendios mediterráneos. Revista de Teledetección. 37:9-22. 8. CONTE, R.O.; GUZMÁN, C.E.; KALAFATTICH, S.; PASTOR, P. 2012. Cuadernos para el fortalecimiento del desarrollo de contenidos en historia, geografía y formación ética y ciudadana de la Provincia de Formosa. Gobierno de la Provincia de Formosa. 180p. Disponible desde Internet en: https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/Libro_Geograf%EDa_Final_-_2012_-_03_-_dia_06_2.pdf 9. CONTRERAS, F.I.; ZURITA, C.; SMICHOWSKI, H.; DIAZ, A.A.; PETKIEBICH, S.A.; KALAFATTICH, S.; GÓMEZ, C.V. 2022. Comparación de la recurrencia y severidad de la variabilidad climática en los extremos oriental y occidental de la provincia de Formosa (Rep. Argentina). Revista Senderos. 3(1):28-41. 10. FERRELLI, F.; BRENDEL, A.S.; PICCOLO, M.C.; PERILLO, G.M.E. 2020. Evaluación de eventos secos y húmedos en el contexto del cambio climático: el caso del sur de la Región Pampeana (Argentina). Papeles de Geografía. 66:27-46. https://doi.org/10.6018/geografia.431671 11. FERRELLI, F.; BRENDEL, A.S.; PICCOLO, M.C.; PERILLO, G.M.E. 2021. Evaluación de la tendencia de la precipitación en la región pampeana (Argentina) durante el período 1960-2018. Raega-O Espaço Geográfico Em Análise. 51:41-57. http://dx.doi.org/10.5380/raega.v51i0.69962 12. GIGLIO, L. 2015. MODIS Collection 6 Active Fire Product User’s Guide Revision A. 64 p. Disponible desde Internet en: https://d10a3v3te7tlzl.cloudfront.net/s3fs-public/imported/MODIS_C6_Fire_User_Guide_A.pdf 13. GOBIERNO DE FORMOSA. 2022. Clima y Temperatura. Disponible desde Internet en: https://www.formosa.gob.ar/miprovincia/aspectosgenerales/climaytemperaturas 14. INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, IPCC 2022. Summary for Policymakers. In Global warming of 1.5 C: IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. Cambridge University Press. p.3-24. https://doi.org/10.1017/9781009157940.001 15. MARTÍNEZ CARRETERO, E. 1995. Los incendios forestales en Argentina. Multequina. 4:105-114. 16. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE ARGENTINA. 2021. Informe de sequía-diciembre 2020. Argentina. Disponible desde Internet en: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_eda/sequia/_archivos//200000_Informes%202020/201200_Informe%20de%20sequ%C3%ADa%20-%20Diciembre%202020.pdf 17. MINISTERIO DE SALUD ARGENTINA. 2022. Estadísticas vitales. Información básica. Argentina-Año 2020. 166p. Disponible desde Internet en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/serie5numero64.pdf 18. MORENO JIMÉNEZ, A. 1991. Modelización cartográfica de densidades mediante estimadores Kernel. Treballs de la Societat Catalana de Geografía. 30:155-170. 19. RAVELO, A.C.; PLANCHUELO, A.M.; ZANVETTOR, R.E.; BOLETTA, P.E.C. 2016. Sistema de monitoreo y evaluación de las sequías en Argentina. Agrometeoros. 24(1):113-120. http://dx.doi.org/10.31062/agrom.v24i1.24886 20. SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE SEQUÍAS PARA EL SUR DE SUDAMÉRICA, SISSA. 2022. Clasificación del SPEI. Disponible desde Internet en: https://sissa.crc-sas.org/ 21. VICENTE-SERRANO, S.M.; BEGUERÍA, S.; LÓPEZ-MORENO, J.I. 2010. A multiscalar drought index sensitive to global warming: The standardized precipitation evapotranspiration index. Journal of Climate. 23(7):1696-1718. 22. XU, R.; YU, P.; ABRAMSON, M.J.; JOHNSTON, F.H.; SAMET, J.M.; BELL, M.L.; HAINES, A.; EBI, K.; LI, S.; GUO, Y. 2020. Wildfires, global climate change, and human health. The New England Journal of Medicine. 383(22):2173-2181. https://doi.org/10.1056/NEJMsr2028985 https://revistas.udca.edu.co/index.php/novumambiens/article/download/2336/2566 https://revistas.udca.edu.co/index.php/novumambiens/article/download/2336/2575 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 http://purl.org/redcol/resource_type/ART info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |