Caracterización de las condiciones atmosféricas del Valle de Aburrá durante un evento cálido (mayo de 2023). Trabajo de Grado
Este Trabajo de Grado analiza el evento cálido ocurrido en el Valle de Aburrá durante los primeros días del mes de mayo de 2023, a partir de información de estaciones in situ del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (SIATA) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambiental...
- Autores:
-
Zapata Gómez, Felipe
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio UdeA
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- oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/47311
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- Meteorología
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Este Trabajo de Grado analiza el evento cálido ocurrido en el Valle de Aburrá durante los primeros días del mes de mayo de 2023, a partir de información de estaciones in situ del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (SIATA) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), así como de estimaciones del reanálisis climático ERA5. Los análisis desarrollados muestran que este evento se caracterizó por la presencia de estructuras anticiclónicas sobre el Mar Caribe y el Océano Atlántico Tropical, que permitieron la subsidencia de aire cálido y seco que fue transportado por los vientos en la media y baja troposfera hacia Colombia. Además, durante los días de ocurrencia del evento, se registró la ocurrencia de fases de inhibición de convección de la Oscilación de Madden-Julian (MJO por sus siglas en inglés) que fortalecieron las condiciones secas y cálidas sobre la región. Este Trabajo de Grado también analiza los pronósticos del Sistema de Pronóstico Global (GFS por sus siglas en inglés), inicializados 1, 5 y 10 días antes del evento. Los pronósticos lograron capturar las estructuras anticiclónicas asociadas al evento, mostrando la relevancia del pronóstico meteorológico de este tipo de eventos. |
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Bedoya Pineda, V. (2024). Diagnóstico de sequías en la cuenca del río Orinoco [Tesis de maestría]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Campbell, S., Remenyi, T. A., White, C. J., & Johnston, F. H. (2018). Heatwave and health impact research: A global review. Health & place, 53, 210-218. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2018.08.017. Castellanos, E., M.F. Lemos, L. Astigarraga, N. Chacón, N. Cuvi, C. Huggel, L. Miranda, M. Moncassim Vale, J.P. Ometto, P.L. Peri, J.C. Postigo, L. Ramajo, L. Roco, and M. Rusticucci, (2022). Central and South America. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. 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Madden Julian Oscillation. Nacional Weather Center. Disponible en http:// www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/ CWlink/MJO/MJO_summa Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Hirahara, S., Horányi, A., Muñoz‐Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu, R., Schepers, D., Simmons, A., Soci, C., Abdalla, S., Abellan, X., Balsamo, G., Bechtold, P., Biavati, G., Bidlot, J., Bonavita, M., … Thépaut, J. (2020). The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 146(730), 1999–2049. https://doi.org/10.1002/qj.3803 Hoyos, I., Domínguez, F., Cañón-Barriga, J. et al. (2018). Origen y procesos de transporte de la humedad en Colombia, norte de Suramérica. Clim Dyn 50, 971–990. https://doi-org.udea.lookproxy.com/10.1007/s00382- 017-3653-6. IPCC. (2021): Resumen para responsables de políticas. En: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. 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Relación entre el índice oceánico de El Niño y la lluvia en la región andina central de Colombia. Repositorio digital del centro nacional de investigación de café - Biblioteca Alberto Machado Sierra, 60(2). https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/228. Ruiz-Vásquez, M., Arias, P. A., & Martínez, J. A. (2024). Enso influence on water vapor transport and thermodynamics over Northwestern South America. Theoretical and Applied Climatology, 1-19. Shuttleworth, W. J. (2012). Terrestrial Hydrometeorology. John Wiley and Sons. https://doi.org/10.1002/9781119951933. Torres-Pineda, C. E., & Pabón-Caicedo, J. D. (2017). Variabilidad intraestacional de la precipitación en Colombia y su relación con la oscilación de Madden-Julian. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 41(158), 79-93. Wilks, D.S. (2006) Statistical Methods in the Atmospheric Sciences 2nd Edition, Academic Press, London. Zhang, X., Hegerl, G., Zwiers, F. W., & Kenyon, J. (2005). 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Arias Gómez, Paola AndreaMartínez Agudelo, John AlejandroZapata Gómez, FelipeGrupo de Ingeniería y Gestión Ambiental (GIGA)2025-09-05T21:46:50Z2025https://hdl.handle.net/10495/47311Este Trabajo de Grado analiza el evento cálido ocurrido en el Valle de Aburrá durante los primeros días del mes de mayo de 2023, a partir de información de estaciones in situ del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (SIATA) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), así como de estimaciones del reanálisis climático ERA5. Los análisis desarrollados muestran que este evento se caracterizó por la presencia de estructuras anticiclónicas sobre el Mar Caribe y el Océano Atlántico Tropical, que permitieron la subsidencia de aire cálido y seco que fue transportado por los vientos en la media y baja troposfera hacia Colombia. Además, durante los días de ocurrencia del evento, se registró la ocurrencia de fases de inhibición de convección de la Oscilación de Madden-Julian (MJO por sus siglas en inglés) que fortalecieron las condiciones secas y cálidas sobre la región. Este Trabajo de Grado también analiza los pronósticos del Sistema de Pronóstico Global (GFS por sus siglas en inglés), inicializados 1, 5 y 10 días antes del evento. Los pronósticos lograron capturar las estructuras anticiclónicas asociadas al evento, mostrando la relevancia del pronóstico meteorológico de este tipo de eventos.This study examines a warm event occurred in the Aburrá Valley during the first days of May 2023, using data from in-situ stations of the Early Warning System of the Aburrá Valley (SIATA) and the Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies (IDEAM), as well as estimates from the ERA5 reanalysis. Results indicate that the event was driven by persistent anticyclonic structures over the Caribbean Sea and the Tropical Atlantic, which favored the subsidence and advection of warm and dry air toward Colombia through mid and lowertropospheric flow. Concurrently, phases of suppressed convection associated with the Madden– Julian Oscillation reinforced the dry and warm conditions over the region. The study also evaluates forecasts from the Global Forecast System (GFS), initialized 1, 5, and 10 days prior to the event. These forecasts captured the key anticyclonic features, underscoring the value of numerical weather prediction in anticipating such extreme events.PregradoIngeniero Ambiental106 páginasapplication/pdfspaUniversidad de AntioquiaIngeniería AmbientalMedellín, ColombiaFacultad de IngenieríaCampus Medellín - Ciudad Universitariahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Caracterización de las condiciones atmosféricas del Valle de Aburrá durante un evento cálido (mayo de 2023). Trabajo de GradoTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTexthttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/draftArias, P.A., Fernandez-Berrio, A., Bedoya-Pineda, V., Acevedo-Ortiz, M.Y., Martinez J.A., (2025). Compound dry and hot extremes and their implications for fire activity over the Orinoco River Basin in northern South America. Clim Dyn 63, 175 (2025). https://doi.org/10.1007/s00382-025-07660-5.Arias, P. A., Martínez, J. A., & Vieira, S. C. (2015). Moisture sources to the 2010–2012 anomalous wet season in northern South America. Climate Dynamics, 45(9–10), 2861–2884. https://doi.org/10.1007/s00382-015-2511-7.Arias, P. A., Rendón, M. L., Martínez, J. A., & Allan, R. P. (2023). Changes in atmospheric moisture transport over tropical South America: an analysis under a climate change scenario. https://doi.org/10.1007/s00382-023-06833-4.Barriopedro, D., García-Herrera, R., Ordóñez, C., Miralles, D. G., & Salcedo-Sanz, S. (2023). Heat Waves: Physical Understanding and Scientific Challenges. Reviews of Geophysics, 61(2), e2022RG000780. https://doi.org/https://doi.org/10.1029/2022RG000780.Bedoya Pineda, V. (2024). Diagnóstico de sequías en la cuenca del río Orinoco [Tesis de maestría]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.Campbell, S., Remenyi, T. A., White, C. J., & Johnston, F. H. (2018). Heatwave and health impact research: A global review. Health & place, 53, 210-218. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2018.08.017.Castellanos, E., M.F. Lemos, L. Astigarraga, N. Chacón, N. Cuvi, C. Huggel, L. Miranda, M. Moncassim Vale, J.P. Ometto, P.L. Peri, J.C. Postigo, L. Ramajo, L. Roco, and M. Rusticucci, (2022). Central and South America. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 1689–1816, doi:10.1017/9781009325844.014.Fernández, A. (2024). 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