Climate change impacts may influence hydropower generation, especially with the intensification of extreme events and growing demand. In this study, we analyzed future hydroelectric generation using a set of scenarios considering both climate change and consumptive demands in the São Francisco River Basin. This project will increase consumptive demands for the coming decades. Five models from the recently released Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 and two scenarios, SSP2-4.5 and SSP5-8.5, were considered to estimate climate change projections. The affluent natural flows, regulated flows, and the hydroelectric energy generated were estimated for four multi-purpose reservoirs considering all existing and new demands. The conjunction of scenarios indicated a possible significant reduction in water availability, increased consumptive demands, especially for irrigation, and reduced power generation. Only at the Sobradinho hydroelectric plant, the decrease ranged from −30% to −50% for the period 2021 to 2050 compared to the historical period (1901 to 2000). The results can provide insights into future energy generation and water resources management in the basin.
A fim de obter informações acerca dos possíveis impactos no regime doscampos de precipitação e no regime de temperatura nas regiões hidrográficasbrasileiras em decorrência do aumento das emissões de gases de efeito estufa,este trabalho teve como objetivo analisar as projeções resultantes de novemodelos participantes do Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment(CORDEX), considerando os cenários representative concentration pathways(RCP) 4.5 e RCP8.5 para o século XXI. Os modelos utilizados foram: Canadian Centrefor Climate Modelling and Analysis – Canadian Earth System Model (The secondgeneration) (CCCma-CanESM2), Commonwealth Scientific and IndustrialResearch Organization (version Mk3-6-0) (CSIRO-Mk3-6-0), Irish Centre for HighEnd Computing – European Community – EARTH (ICHEC-EC-EARTH), InstitutPierre Simon Laplace – 5 Component Models version A – Medium Resolution(IPSL-CMSA-MR), Model for Interdisciplinary Research on Climate version 5(MIROC5), Hadley Center Global Environment Model version 2 – Earth System(HadGEM2-ES), Max Planck Institute – Meteorology – Earth System Model (MPIM-ESM), Norwegian Climate Centre – Norwegian Earth System Model version1 – Medium resolution (NCC-NorESM1-M) e National Oceanic and AtmosphericAdministration – Geophysical Fluid Dynamics Laboratory – Earth System Modelversion 2M (NOAA-GFDL-ESM2M). Foram analisadas as anomalias e a tendênciados campos de precipitação e temperatura médias anuais no período de 2006a 2095. Todos os modelos projetaram aumento da temperatura em todas asregiões. Para o cenário RCP8.5, a anomalia da temperatura indicou aumentode até 1,58ºC na região hidrográfica amazônica. A precipitação também podeaumentar em algumas regiões hidrográficas. A mediana das anomalias sugeriuaumentos entre 10 e 30% no Atlântico Leste, Atlântico Nordeste Ocidental,Atlântico Nordeste Oriental, Paraguai, Parnaíba, Tocantins-Araguaia e SãoFrancisco. Anomalias negativas foram identificadas no sudeste e principalmenteno sul do Brasil, indicando reduções na precipitação. O teste de Mann-Kendall-Sen sugeriu uma possível intensificação no regime de precipitações anuais emgrande parte das regiões hidrográficas, exceto as do Atlântico Sul, Paraná eUruguai. Em ambos os cenários, o teste apontou ausência de tendência na regiãodo Atlântico Sul pela maioria dos modelos. Todos os modelos apresentaramtendência positiva significativa para a temperatura nos dois cenários e em todasas regiões. A maior e a menor tendência de aquecimento foram observadas nonorte e no sul do país, respectivamente.
Recebido em 22 de Maio de 2017 -Aceito em 29 de Setembro de 2017 ResumoConhecer a distribuição espacial dos padrões de vento de uma região costeira para monitoramento do potencial eólico onshore e offshore passa pela existência de uma rede de estações meteorológicas no litoral. No litoral cearense, em decorrência de uma sistemática ausência desta rede, o estudo dos ventos costeiros pode se beneficiar com a utilização dos ventos a 10 m estimados por satélites, BSW, com resolução espacial e temporal de 0,25°e seis horas, respectivamente. Neste trabalho, os ventos BSW são validados na vizinhança do litoral cearense através de boias oceânicas e torres anemométricas. Verificada sua acurácia, estes dados são utilizados para estudar a variabilidade espacial dos ventos marítimos no litoral cearense, em escala sazonal e interanual, e suas correlações com os ventos costeiros. Palavras chave: ventos offshore, satélite, litoral. Study of the Offshore Wind Patterns on the Ceará Coast Using EstimatedData for the BSW Satellites Product AbstractTo know the spatial distribution of the wind patterns of a coastal region for monitoring the onshore and offshore wind potential goes through to the existence of a network of meteorological stations on the coast. On the coast of Ceará, a systematic analysis of the results obtained through prospective studies can be beneficial with the use of the results at 10 m estimated by satellites, BSW, with spatial and temporal resolution of 0.25°and six hours, respectively. In this work, BSW winds are validated in the vicinity of the coast of Ceará through oceanic buoys and anemometric towers. Verified its accuracy, these data are used to study spatial variability of sea winds in Ceará, in seasonal and interannual scale, and their correlation with the coastal winds. Keywords: offshore winds, satellite, coast. IntroduçãoO Estado do Ceará está localizado em uma área com contínua circulação de ventos alísios que são intensificados por fenômenos de mesoescala como a brisa marítima, sendo, portanto, uma região de rico potencial energético (SEINFRA, 2001;Teixeira, 2008). A magnitude dos ventos alísios é afetada também pela presença do continente, entretanto, o Oceano Atlântico institui uma extensa área da costa do Estado do Ceará, livre de obstáculos, o que originam ventos alísios com notável intensidade, constância e baixa turbulência. Estes ventos, com destacada componente onshore, quando atuantes em costas com relevo pouco acidentado, como é o caso da costa cearense, determinam fortemente os ventos costeiros continentais.A energia eólica no Estado viabiliza a complementaridade sazonal quando aliada ao regime hídrico, visto que seu potencial máximo ocorre em períodos de baixos níveis dos reservatórios, Rocha et al. (1999). Com o intuito de Revista Brasileira de Meteorologia, v. 32, n. 4, 2017
Long-term water and energy planning makes it possible to reduce social and economic impacts by avoiding episodes of interruption in water and electricity supply, essential services for several sectors. Thus, the analyses proposed by this study aimed at identifying the impact of climate change on naturalised streamflows and Affluent Natural Energy (NEA) projections for the Brazilian electricity sector using six models of the Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment (CORDEX) project, based on the RCP 4.5 and RCP 8.5 scenarios for the 21st century. The streamflows for the 24 stations representing the National Interconnected System (NIS) were estimated through the concentrated hydrological model SMAP (Soil Moisture Accounting Procedure), while the streamflows for the other stations that comprise the NIS were obtained by linear regression. The streamflows, as well as the productivity of the reservoirs, were used to calculate the NEA. The results showed that most of the models project possible reductions in annual naturalized streamflows and NEA for the three periods analyzed and for the North, Northeast and Southeast/Midwest sectors. Meanwhile, in the Southern sector, for the period 2010-2039, most of the models indicated an increase in the annual naturalized streamflows and NEA.
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