Presentación del Municipio 15 2 CLIMATOLOGÍA Introducción En general, el clima de la provincia de Córdoba puede definirse como subcontinental seco–subhúmedo, con inviernos templado–fríos y veranos secos y calurosos, pero la topografía tan variada de la misma y su influencia sobre el clima provoca la existencia de ciertas áreas con características climatológicas diferentes a las del régimen general. De esta forma, por su situación, características climáticas y vegetación, se puede decir que el municipio de Carcabuey está integrado en el dominio mediterráneo. Por ello, su régimen climático se caracteriza por sus inviernos relativamente fríos y veranos secos y calurosos, con precipitaciones moderadas. El clima de una localidad queda definido por las estadísticas a largo plazo de los caracteres que describen el tiempo de esa localidad, como la temperatura, humedad, precipitación, etc. Los datos climatológicos sobre los que se ha caracterizado a Carcabuey pertenecen a la estación meteorológica del municipio. El clima tiene una importancia tan elevada que determina en alto grado el tipo de suelo y vegetación e influye, por lo tanto, en la utilización de la tierra. Régimen termométrico La temperatura del aire es, con la humedad, el carácter climatológico más importante. Por su influencia en todas las actividades del hombre, en la vegetación, fauna, etc., entra a formar parte de las clasificaciones climáticas. La temperatura media mensual es de 14,4º C, si bien durante el invierno dicha media tiene un valor muy inferior, bajando hasta los 3,8º C, mientras que en verano llega a los 26,9º C. Las estaciones intermedias (primavera y otoño) presentan una temperatura próxima a la media anual (11,7 y 15,3º C, respectivamente). agenda Ayuntamiento de Carcabuey >< Diputación de Córdoba >< EMASIG,S.L. 21 carcabuey La tabla 2.1 expresa las temperaturas medias mensuales, así como las temperaturas medias máximas y mínimas. Estos valores absolutos máximos y mínimos son factores importantes pero no limitantes para el desarrollo de los cultivos. Presentación del Municipio Tabla 2.1. Temperaturas medias mensuales Tm. media Tm. max. Tm. mín. E 7.0 20 -3.5 F 7.7 18 -2 M 8.3 20 -1.5 A 12.4 28 2.5 My 14.4 32 2.6 J 21.5 38.5 7 Jl 26.3 37 17 A 24.3 33 16 S 19.8 31 10 O 15.4 26 4 N 11.4 24 -1 D 4.6 15 -5 Media 14.4 38.5 -5 Fuente: Sinamba. Elaboración propia. En lo que respecta a valores absolutos, en verano se alcanzan temperaturas medias mensuales máximas de hasta 38,5º C, mientras que en invierno la temperatura media mensual mínima desciende hasta –5º C. Las temperaturas anuales no parece que disminuyan por igual a medida que se asciende en altitud, lo que puede interpretarse como la existencia de “Zonas Termométricas” en las Sierras Subbéticas. Esto pone de manifiesto la importancia de la circulación de los vientos como característica específica de esta zona. Desde el punto de vista agroclimático los datos existentes indican una duración media del período frío (meses con riesgo de heladas) de cuatro meses (noviembre, diciembre, enero y febrero). Fuente: Sinamba. Elaboración propia. Régimen pluviométrico Por su parte, la precipitación se define como el agua, tanto en forma líquida como sólida, que cae sobre la superficie de la tierra. La precipitación viene siempre precedida por los fenómenos de condensación y sublimación o por una combinación de los dos. Es uno de los caracteres del clima más definitorios. En el gráfico 2.2. se puede observar la evolución de las precipitaciones en Carcabuey desde 1978 donde se aprecia, por un lado, la sequía de principios de los años noventa y, por otro, las intensas lluvias caídas a finales de la misma década, sobrepasando ambas épocas la media anual. La duración media del período cálido (meses en que las temperaturas medias de las máximas alcanzan casi los 30º C) es también de cuatro meses, extendiéndose los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Fuente: Sinamba. Elaboración propia agenda Ayuntamiento de Carcabuey >< Diputación de Córdoba >< EMASIG,S.L 21 carcabuey 16 Presentación del Municipio La pluviometría media anual de Carcabuey se sitúa en 773,5 mm, lo que supone un volumen moderado de lluvias. Sin embargo, la zona norte del municipio, la más elevada del municipio y lindando con el Lobatejo y la Ermita de Cabra, es la más lluviosa, recibiendo entre 800 y 900 mm anuales. Tabla 2.2. Pluviometría media anual de Carcabuey Prec. media Coef. Pluv. E 93.3 1.42 F 105.8 1.78 M 93.5 1.42 A 73.2 1.15 My 48 0.73 J 21.1 0.33 Jl 8.0 0.1 A 8.0 0.1 S 30.8 0.48 O 70.7 1.08 N 100.3 1.58 D 120.8 1.84 TOTAL 773.5 Fuente: Sinamba. Elaboración propia. Para poner de manifiesto la repartición de la precipitación anual en los diferentes meses del año, se calculan los coeficientes pluviométricos de cada mes en tantos por ciento, que dan para cada mes el porcentaje del módulo pluviométrico mensual. Como se puede comprobar en el Gráfico 2.3, la distribución de las precipitaciones es muy irregular a lo largo del año. Los meses en que se concentran las lluvias van desde octubre a marzo, con un máximo en los meses de noviembre, diciembre y febrero. Los meses más secos son, con gran diferencia, los de julio y agosto, que no superan los 10 mm. De esta forma, la duración media del periodo seco se extiende desde mediados de junio a septiembre, es decir, cuatro meses. En todo este periodo de tiempo la evapotranspiración tiende a agotar el agua disponible en el suelo, hasta que se renuevan los recursos disponibles con las lluvias otoñales. Este reparto indica la presencia de un clima típicamente mediterráneo, con un mínimo acusado en los meses estivales y un máximo prolongado en invierno. Sin embargo, la precipitación recibida se considera suficiente para el desarrollo y buen crecimiento del cultivo del olivar. Balance hídrico Otro aspecto de interés que conviene definir es el término de evaporación, que se refiere, en climatología, al agua transferida a la atmósfera a partir de las superficies libres de agua, hielo y nieve; la transferencia de vapor de agua a la atmósfera a través de los estomas de las plantas se denomina transpiración. Cuando se quiere determinar la pérdida de agua de una superficie cubierta de vegetación resulta prácticamente imposible separar la transpiración de la evaporación propiamente dicha. Por ello, se utiliza el concepto de evapotranspiración para expresar el conjunto de pérdidas de agua en forma de vapor de la vegetación y de la superficie del suelo hacia la atmósfera. La evapotranspiración depende de: energía disponible para la vaporización del agua, déficit de saturación de la atmósfera, temperatura del aire, velocidad y turbulencia del aire, y naturaleza y estado de la superficie de evaporación. La importancia de la evapotranspiración Fuente: Sinamba. Elaboración propia Ayuntamiento de Carcabuey >< Diputación de Córdoba >< EMASIG,S.L. agenda 21 carcabuey 17 Presentación del Municipio es evidente por su considerable influencia sobre el crecimiento y distribución de las plantas, constituyendo la base de cálculo de las necesidades hídricas. 18 La evapotranspiración potencial se define como el agua devuelta a la atmósfera en estado de vapor por un suelo que tenga la superficie completamente cubierta de vegetación y en el supuesto de no existir limitación en el suministro de agua (por lluvia o riego) para obtener un crecimiento vegetal óptimo. Por su parte, la evapotranspiración real (o efectiva) se define como la evaporación de un suelo cubierto por vegetación en el que el suministro de agua es restringido. Tabla 2.3. Evaporación del suelo ETP (mm) ETR (mm) E 19.8 19.8 F 22.2 22.2 M 24.4 24.4 A 42.4 42.4 My 52.1 52.1 J 92.0 92.0 Jl 126.9 33.0 A 117.4 8.0 S 87.1 30.8 O 62.6 62.6 N 40.6 40.6 D 10.4 10.4 697.9 438.3 TOTAL Fuente: Sinamba. Elaboración propia. El diagrama del balance hídrico consiste en una representación gráfica en la que se comparan la evapotranspiración potencial y la real con la precipitación mensual. Esta comparación proporciona información sobre la cantidad en exceso o el déficit de agua disponible en el suelo durante las diferentes estaciones. Fuente: Sinamba. Elaboración propia Cuando la precipitación supera a la evapotranspiración potencial (meses de diciembre a abril) hay exceso de agua, que inicialmente se acumula en el suelo y acaba por sobrar, circulando por el terreno hasta unirse a otras corrientes de la zona (subterráneas o superficiales). En los meses de mayo y junio, aunque la precipitación es inferior a la evapotranspiración real, no se produce déficit de agua en el suelo, pues la vegetación utiliza la que todavía está acumulada. A partir de julio, el suelo no tiene agua suficiente y se produce el déficit, que dura hasta septiembre. En octubre el suelo se recarga de humedad y la evapotranspiración real vuelve a igualarse a la potencial, momento en que vuelve a haber exceso de agua. El conocimiento del déficit de agua probable es muy útil para la planificación del riego y para la predicción del rendimiento de cosechas en terrenos sin riego. En el climodiagrama de Walter-Gaussen (Diagrama ombrotérmico, Gráfico 2.5) se reflejan los datos de temperatura y precipitación medios mensuales. Se elige, para la representación gráfica, una escala de precipitaciones en mm doble que la de temperaturas en grados centígrados, según la hipótesis de Gaussen, de equivalencia entre 2 mm de precipitación y 1º C de temperatura. Gaussen toma como índice xerotérmico el número de días biológicamente secos. agenda Ayuntamiento de Carcabuey >< Diputación de Córdoba >< EMASIG,S.L 21 carcabuey