RESUMENLos eventos climáticos extremos pueden tener consecuencias graves en la población y el medio ambiente, por lo que en este artículo para la ciudad de Mexicali, México, con una serie de tiempo de 1950 a 2010, se analizan las tendencias anuales de temperaturas extremas; asimismo, se estiman los periodos de retorno de 5 a 100 años mediante la modelación de la temperatura máxima estival y la temperatura mínima invernal. Para determinar las tendencias temporales se aplicaron la prueba no paramétrica tau de Kendall y el estimador de pendiente de Sen. También se aplicaron la distribución generalizada de valores extremos (GVE) a la aproximación de máximo por bloques, y la distribución generalizada de Pareto (DGP) a valores sobre un umbral determinado previamente. Debido a las características no estacionarias de la serie de valores de temperatura, se incluyó la tendencia temporal como covariable en el parámetro de ubicación, observándose mejoras sustanciales, sobre todo respecto a la temperatura mínima extrema en comparación con lo obtenido con la distribución GVE sin covariable y con la DGP. Se encontró una tendencia positiva estadísticamente significativa para ambas temperaturas extremas: máxima estival y mínima invernal. Hacia finales del siglo XXI la temperatura máxima extrema podría ser de 2 a 3 ºC más alta que la actual, y el invierno podría ser menos severo, ya que el modelo probabilístico sugiere incrementos de 7 a 9 ºC en la temperatura mínima extrema respecto del periodo de base estudiado. Se analizan las posibles consecuencias de lo anterior en la ciudad de Mexicali. ABSTRACTExtreme weather events can have severe consequences for the population and the environment. Therefore, in this study a temporal trend of annual temperatures was built with a time series from 1950 to 2010 for Mexicali, Mexico, and estimates of 5-to 100-year return periods are provided by modeling of summer maximum and winter minimum temperatures. A non-parametric Kendall's tau test and the Sen's slope estimator were used to compute trends. The generalized extreme value (GEV) distribution was applied to the approximation of block maxima and the generalized Pareto distribution (GPD) to values over a predetermined threshold. Due to the non-stationary characteristic of the series of temperature values, the temporal trend was included as a covariable in the location parameter and substantial improvements were observed, particularly with the extreme minimum temperature, compared to that obtained with the GEV with no covariable and with the GPD. A positive and significant statistically trend in both summer maximum temperature and winter minimum temperature was found. By the end of 21st century the extreme maximum temperature could be 2 to 3 ºC higher than current, and the winter could be less severe, as the probabilistic model suggests increases of 7 to 9 ºC in the extreme minimum temperature with respect to the base period. The foreseeable consequences on Mexicali city are discussed.
RESUMENLa radiación solar es una de las fuentes de energía más importantes de nuestro planeta. El interés por su uso como energía renovable y limpia para mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero (GEI) se ha incrementado de manera significativa. Este artículo presenta una evaluación de las mediciones de radiación solar y la estimación del potencial energético, así como una comparación de ambas, como ejemplo del esfuerzo para reducir los GEI. Las mediciones fueron realizadas con piranómetros instalados en la ciudad de Mexicali, Baja California, localizada en el noroeste de México, y en la ciudad de Yuma, Arizona, en el suroeste de EUA, que están separadas por una distancia de 96 km. Ambas ciudades muestran un desarrollo sostenido y características climáticas similares con numerosos días soleados, elevadas temperaturas extremas y escasa precipitación. Los resultados muestran diferencias tanto en su comportamiento como en las mediciones de radiación solar global, especialmente durante las estaciones críticas primavera y verano, con valores 15.73% (0.042 KW/m 2 ) superiores en Mexicali con respecto a Yuma a pesar a pesar de su cercanía. Esto indica que los flujos de mesoescala parecen dominar los sistemas sinópticos prevalentes en la región. Se estima el potencial energético, y se analiza con algunas variables como radiación solar global, precipitación, temperatura del aire, humedad relativa y climatología de los días claros, parcialmente nublados y nublados. Con esto se estima la energía proyectada para Mexicali en caso de que se utilizara el recurso solar, y se calcula que se evitarían 291 ton de GEI. Los valores de energía potencial obtenidos en Mexicali son mayores que los registrados en Yuma, por lo que este estudio comparativo de radiación solar y energía contribuye al desarrollo de estas tecnologías en México. Los resultados de las mediciones en la región demuestran la importancia de la estrategia propuesta para mitigar el cambio climático. ABSTRACT Solar radiation is one of the most important energy resources of our planet. The interest in its use as a renewable and clean energy to mitigate the greenhouse gases (GHG) effects has increased significantly. This paper evaluates the measurements of global solar radiation and its energy potential and presents a comparison between both of them, as an example of the effort to reduce GHG emissions. The measurements were made with pyranometers installed in the city of Mexicali, Baja California, located in northwestern Mexico, and the city of Yuma, Arizona, located in the southwestern United States. Separated by a distance of 96 km, both cities have a sustained development and are climatically similar, since they present numerous sunny days, extreme hot temperatures and little precipitation. The results presented show differences in their behavior and in the solar radiation measurement values, especially for the critical spring and summer seasons, with values 15.73% (0.042 kW/m 2 ) higher in Mexicali with respect to Yuma. Energy power is estimated, and it ...
RESUMENLos riesgos climáticos a nivel urbano son promovidos principalmente por los cambios de coberturas que la urbanización impone. Esos cambios alteran la temperatura en la baja atmósfera y pone en riesgo a sus habitantes. En la ciudad de Mexicali, México, durante buena parte del año prevalecen altas temperaturas, por lo que se requieren equipos de aire acondicionado para satisfacer el confort térmico. En esta comunicación se evalúa el impacto energético, económico y ambiental como resultado de una urbanización no planificada. Se presenta una comparación teórica del desempeño de un equipo de 5 toneladas operando en dos zonas urbanas. Una de ellas presenta planeación homogénea, la otra crecimiento heterogéneo. Utilizando un anemómetro sónico ubicado a 20 metros de altura, se registraron las temperaturas del aire en ambos sitios. Estos datos se procesaron en un modelo de regresión lineal deducido del manual del equipo. Se sustituyeron las temperaturas registradas, obteniéndose el consumo eléctrico. Los resultados indican que la zona heterogénea consume 24,700 KWh por encima de la planificada; generando un costo extra de $3,195 USA y emitiendo 17,032 kg de CO 2 . Se discuten algunas implicaciones que generan estos dos diferentes esquemas de distribución urbana.Palabras clave: aire acondicionado, consumo de energía, emisiones de CO 2 , urbanización. ABSTRACTAt urban level, climate risks are promoted primarily by changes in coverage that urbanization imposes. These alter the temperature in the lower atmosphere and threatens its inhabitants. In the city of Mexicali, Mexico, for much of the year prevailing high temperatures, so air conditioner equipment are required. In this communication, energy, economic and environmental impacts as a result of unplanned urbanization is evaluated. A theoretical performance comparison of a 5 tons equipment operating in two urban areas is presented. One presents homogeneous planning, the other heterogeneous growth. Using a sonic anemometer located 20 meters high, air temperatures were recorded at
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