EFFECTS OF CLIMATE CHANGE IN URBAN AREAS SURROUNDING THE “SAN SEBASTIÁN” AND “EL ROSARIO” STREAMS OF THE GUANO CANTON

Authors

Keywords:

Climate change, hydrological modeling, hygraulic modeling, floods

Abstract

The "San Sebastián" and "El Rosario" water ravines in the Guano canton, Chimborazo province, Ecuador, alarming impacts of extreme weather events such as intense precipitation, landslides, and floods have been observed. These issues could worsen due to Climate Change and its influence on the flow regime of the ravines. The lack of specific information on the effects of Climate Change in Ecuador constrains the research to meteorological data from INAHMI and change scenarios from MAATE. The study aimed to identify flood-prone areas under unfavorable Climate Change conditions. Annual records from a hydrometeorological station were used to construct IDF curves, and hydrological and hydraulic modeling was conducted with an RCP 8.5 scenario and a 50-year return period. The results revealed a significant increase in flow velocities and water levels, with increments of up to 1.75 [m/s] and 3.31 [m] respectively. Although susceptible areas also experienced a slight increase, they pose a risk to the daily lives of residents in the Guano canton. Authorities are urged to take measures in risk management, urban planning, and long-term prevention regarding natural disasters caused by extreme weather events.

Keywords: Climate change, hydrological modeling, hygraulic modeling, floods.

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References

Alarcón, S., & Basantes, K. (2022). Determinación de zonas urbanas vulnerables a inundaciones causadas por las principales quebradas de Guano empleando distintos modelos hidrológicos e hidráulicos. Universidad Nacional de Chimborazo: http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/10021/1/Alarcón%2CSebastián_Basantes %2CKatherine%282022%29_DeterminacióndezonasurbanasvulnerablesainundacionescausadasporlasprincipalesquebradasdeGuano.pdf

Benito Ferrández, G. G. (2018). Estudios y experiencias a nivel europeo en el primer ciclo de la Directiva de Inundaciones. Publicaciones Del Ministerio Para La Transición Ecológicaterio Para La Transición Ecológica, 105. http://publicacionesoficiales.boe.es/

Bladé, E., Cea, L., Corestein, G., Escolano, E., Puertas, J., Vázquez-Cendón, E., . . . Coll, A. (2014). Iber: herramienta de simulación numérica del flujo en ríos. Revista Internacional de Métodos numéricos Para Calculo y diseño En ingeniería, 30(1), 1–10.: https://doi.org/10.1016/j.rimni.2012.07.004

Boix-Fayos, C., Boerboom, L. G., Janssen, R., Martínez-Mena, M., Almagro, M., Pérez-Cutillas, P., & De Vente, J. (2020). Mountain ecosystem services affected by land use changes and hydrological control works in Mediterranean catchments. Ecosystem services: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212041620300784

Chow, V., Te, M., & Mays, L. (1994). Hidrología Aplicada. In Ma. E. Suárez (Ed.). Hidrologia Aplicada (Issue (13°; McGrawHill, Ed.). Santafé de Bogotá.). McGraw-HILL.

Granados, R. (2017). Comparación De Los Métodos: Bloques Alternos E Hietograma Histórico Para La Selección De Tormentas De Diseño, Cuenca Del Río Chiquito, Tegucigalpa, Honduras. Agua, Saneamiento & Ambiente, 12(1), 34–42.: https://doi.org/10.36829/08asa.v12i1.1427

Jorquera, E., Weber, J., & Reyna, S. (2012). Revisión del estado del arte en la modelación hidrológica distribuida e integrada. Primer Encuentro de investigadores en formación en Recursos Hídricos.: https://www.researchgate.net/profile/Juan-Weber/publication/266885248_Revision_del_estado_del_arte_en_la_modelacion_hidrologica_distribuida_e_integrada/links/544564e80cf2f14fb80efc89/Revision-del-estado-del-arte-en-la-modelacion-hidrologica-distribuida-e-

Ludeña, C., & Wilk, D. (2013). ECUADOR: Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Marco de la preparación de la Estrategia 2012-2017 del BID en Ecuador. Banco Interamericano de Desarrollo: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Ecuador-Mitigación-y-adaptación-al-cambio-climático.pdf

Noroña, K. (12 de 12 de 2021). Estos son los daños que causó el aluvión en Guano, declarado en emergencia. GK City, 1.: https://gk.city/2021/12/12/danos-aluvion-canton-guano/

Olivares-Cerpa, G. R.-P.-R. (2022). “SUDS-lineales” para reducir el riesgo de inundación considerando escenarios de Cambio Climático. Ingeniería Del Agua, 26(2), 77–90. : https://doi.org/10.4995/ia.2022.17058

Secretaría de Gestión de Riesgos. (2021, 12). Informes de Situación – Aluvión Chimborazo – Ciudad de Guano, desde el 11 de diciembre de 2021. Informe de Situación No. 01: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-aluvion-chimborazo-ciudad-de-guano-desde-el-11-de-diciembre-de-2021/

Serna, J. P., & Cañón, J. E. (2020). Projecting the future of Ayapel Cienaga: A hydroecologic analysis under climate change scenarios. Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43063710008

Published

2024-01-10

How to Cite

Zúñiga-Rodríguez, M. G., Montalvo-Montenegro, C. I., Marcillo-Zapata, C. A., & Guerra-Valladares, M. D. (2024). EFFECTS OF CLIMATE CHANGE IN URBAN AREAS SURROUNDING THE “SAN SEBASTIÁN” AND “EL ROSARIO” STREAMS OF THE GUANO CANTON. Scientific Journal INGENIAR: Engineering, Technology and Research, 7(13), 2-21. Retrieved from https://www.journalingeniar.org/index.php/ingeniar/article/view/158