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«Diseño y maquetación: Editorial Agrícola Española S.A. ISBN: 978-84-92928-10-1 Depósito legal: M-40846-2011 COMITÉS ENTIDADES ORGANIZADORAS Y ...»

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Se utilizaron datos de 12 AOGCMs: BCCR-BCM2.0, CCSM3, CGCM3.1, CNRM-CM3, CSIRO-Mk3.0, ECHO-G, GFDLCM2.0, GFDL-CM2.1, IPSL-CM4, MIROC3.2, PCM y UKMO-HadCM3. Las variables climáticas seleccionadas fueron la temperatura media mensual y la precipitación mensual. Se eligieron las simulaciones correspondientes al “clima presente”, periodo 1961-1990 y a los escenarios de emisiones SRES A2 y B1 (Nakicenovic, 2000), periodo 2011A partir de las medias climatológicas mensuales se obtuvo el cambio de la temperatura y la precipitación en el escenario futuro respecto al clima presente. El impacto conjunto de ambos cambios se analizó mediante el índice aridez (IA) definido implícitamente en la clasificación climática de Köppen (Trewartha, 1980). La región estudiada está comprendida entre las latitudes 10º S y 33º N y las longitudes 20º O y 30º E. Como principales sistemas agropecuarios se tomaron los identificados por la FAO (Dixon et al., 2001), discutiendo los efectos que los cambios en la temperatura, precipitación y el IA pudieran tener en ellos a la luz de sus principales características y de otros trabajos anteriores.

Resultados y Discusión

Las proyecciones de temperatura mostraron un aumento de toda la zona en el periodo 2011-2040 para el escenario SRES A2 respecto al clima presente. Las zonas costeras presentaron un aumento de ca. 1ºC, algo mayor en las zonas interiores, con baja variación intra-anual. La incertidumbre (coincidencia entre modelos) fue baja, por lo que se considera que la señal es robusta. Las proyecciones de precipitación muestran zonas de aumento y descenso de lluvias en el escenario A2, con estacionalidad variable. El cambio anual fue en la mayor parte de la región positivo salvo en zonas del oeste y el sur. La incertidumbre de estos resultados es mayor que en el caso de la temperatura porque hay discrepancias entre los AOGCMs incluso en el signo de la variación. Se obtuvo también un ligero desplazamiento de la estación húmeda hacia el otoño.

El IA considera la variación conjunta de la temperatura y la precipitación y está relacionado con la disponibilidad de agua para el cultivo. Valores de IA menores de 1 indican un clima seco. A menor valor de IA, más seco es el clima, siendo 0.5 el umbral entre clima semiárido y árido. La figura 1 presenta los resultados obtenidos para el escenario A2, que mostraron una incertidumbre media-alta. En la zona SO costera el aumento de IA presentó una incertidumbre baja. Es una zona semiárida vulnerable a ligeros aumentos de la aridez. La zona interior presentó I Congreso “Investigación en Agricultura para el Desarrollo” Cambio climático y su impacto en la aridez del África occidental subsahariana. Consecuencias agronómicas \\\\\\\\ 1 35 una mejora del índice de aridez con baja incertidumbre. Los resultados para B1 indican un menor aumento del IA pero con incertidumbre mayor. El escenario B1 supone menor crecimiento demográfico y emisiones GEI, mostrando efectos positivos de la mitigación a corto plazo.

FIGURA 1. Variación del índice de aridez de Köppen medio obtenido con 12 AOGCMs entre el clima presente (1961y el periodo 2011-2040 del escenario A2.

Rojo indica aumento de la aridez y azul disminución.

En los sistemas agropecuarios de la región interior (ej. Agropastoril Mijo/Sorgo), el problema es si el acortamiento del ciclo por el aumento de temperaturas será compensado por la mejora del índice de aridez. La adaptación consistiría en el uso de variedades de ciclo más largo, pero su viabilidad estaría sujeta a que el acortamiento de la estación húmeda permitiese su finalización. Además, también se reduciría la duración de la estación de pastos, y las zonas de agricultura marginal actualmente semiáridas podrían dejar de ser cultivables. Los resultados son similares para los sistemas Cultivo Mixto Cereales-Raíces Comestibles, Cultivos de Raíces Comestibles, y Cultivos Arbóreos de la subregión costera. Existen impactos positivos localizados: el sistema Cultivo Mixto Cereales-Raíces Comestibles en Burkina-Fasso y el sur de Níger, en la transición entre el Sahara y la zona húmeda. La mejora del IA en estas zonas puede permitir el paso a ciclos más largos.

Existen medidas de adaptación, que pueden suavizar el impacto: cambios de variedad, especie, fechas de siembra, rotaciones, mantenimiento de cobertura vegetal y reservas de pasto y leña (Dixon et al., 2001), intensificación aumento del tamaño de la explotación, flexibilidad frente a un aumento de la variabilidad interanual (Mínguez et al., 2004). La mayor parte de estas medidas son relativamente sencillas, pero la pobreza de la población y la falta de estructuras institucionales dificultan su aplicación.

Conclusiones y Recomendaciones

Las proyecciones climáticas para la región subsahariana del África Occidental indican que en el periodo 2011bajo el escenario A2, las temperaturas medias aumentarían un 1ºC como mínimo, con zonas de mayor aumento. Las precipitaciones tienden a aumentar en la mayor parte de la región. La región interior se obtuvo un descenso de la aridez y en las costeras un aumento. Como consecuencia de la localización de las zonas de mejora de la aridez, las proyecciones de impactos en los sistemas agropecuarios serían negativas en su mayoría. Los impactos positivos se reducen a áreas pequeñas sujetas a alta incertidumbre. Las medidas de mitigación y adaptación son posibles y serían efectivas; la vulnerabilidad de la zona deriva de la dificultad en su implantación.





Bibliografía

Dixon J., Gulliver A., Gibbon D. 2001. Farming Systems and Poverty: Improving Farmers’ Livelihoodsin a Changing World, Roma y Washington DC, FAO and World Bank.

Minguez M.I., Ruiz-Ramos M., Díaz-Ambrona CH., Quemada M. 2004. Productivity in agricultural systems under climate change scenarios. Evaluation and adaptation”, J de Physique 121, 269-281.

Nakicenovic N., Swart R. (eds.) 2000. Special Report on Emissions Scenarios, Cambridge, United Kingdom y New York, NY, USA, Cambridge University Press.

Solomon S., Qin D., Manning M., Chen Z., Marquis M., Averyt K.B.. Tignor M, Miller H.L. (eds.) 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, United Kingdom y New York, NY, USA, Cambridge University Press.

Trewartha G. T., Horn, L. H. 1980. Köppen's classification of climates, en An Introduction to climate, 5ªed., New York, McGraw-Hill, pp. 397-403.

I Congreso “Investigación en Agricultura para el Desarrollo” 13 6 //////// PÓSTERS - AGRICULTURA Grande o pequeño: dos tipos de perímetros de riego alternativos en el valle del río Senegal en Mauritania Borgia C.1, García-Bolaños M.2, Bousso A.3, Ould M. Vadel S.4, Yahya S.5, Souleyama L.6, Diallo Y.7, Mateos L.8 Investigadora, Instituto de Agricultura Sostenible, CSIC, Córdoba, y Ministère du Développement Rural, Nouakchott, Mauritania Investigadora, Instituto de Agricultura Sostenible, CSIC, Córdoba, y Ministère du Développement Rural, Nouakchott, Mauritania Ayudante Técnico, Ministère du Développement Rural, Rosso, Mauritania Ingeniero, Ministère du Développement Rural, Rosso, Mauritania Ayudante Técnico, Ministère du Développement Rural, Kaédi, Mauritania Ayudante Técnico, Ministère du Développement Rural, Boghé, Mauritania Investigador, Ministère du Développement Rural, Nouakchott, Mauritania Investigador, Instituto de Agricultura Sostenible, CSIC, Córdoba

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El desarrollo del regadío fue una de las apuestas de los gobiernos y agencias internacionales para paliar la falta de alimentos en países pobres de ambientes áridos y semiáridos (Hussain and Hanrja, 2003; Namara et al., 2010) Al cabo de los años, estas zonas regables parecen haber funcionado muy por debajo de las expectativas. (Inocencio et al., 2006) Tal es el caso en la orilla mauritana del río Senegal. La mitad de la superficie habilitada para el regadío ha sido abandonada, los actuales perímetros de riego manifiestan claros signos de degradación y su baja productividad los pone en el límite de su viabilidad.

Antes de acometer nuevas reestructuraciones del regadío en estas regiones, se impone la evaluación de los sistemas actuales, a fin de identificar errores pasados y establecer políticas apropiadas para el futuro. El objetivo de este trabajo es evaluar tanto grandes como pequeñas zonas regables en el lado mauritano del valle del río Senegal. Los resultados que se esperan de esta evaluación son: un diagnóstico sobre su funcionamiento, la identificación de los factores que diferencian los dos topos de riego y recomendaciones para las políticas de regadío futuras.

Materiales y Métodos

El trabajo se ha basado en el seguimiento, durante la campaña de riego 2008, de 18 pequeños perímetros de riego, y, durante la campaña de 2010, de tres grandes zonas regables, M’Pourie, CPB y PPGII, en Rosso, Boghé y Kaédi, respectivamente. El seguimiento ha utilizado una adaptación de metodologías “rapid rural appraisal” que ha permitido sacar información sobre aspectos socio-económicos, institucionales, de infraestructura y de gestión del riego. Dicha metodología permite recoger y analizar datos relativos al funcionamiento de perímetros de riego de una manera sistemática y estructurada, en campo como en el despacho (Burt, 2002). La gestión de las estaciones de bombeo y de la red de canales principales y secundarios se analizó mediante observación directa y entrevistas con los responsables de su operación. El tiempo de bombeo y el uso de energía (carburante o eléctrica) se registraron diariamente. También se midió el rendimiento en una muestra de parcelas en cada zona regable. Con las variables medidas se han calculado indicadores de funcionamiento, tanto interno como externo, sobre los cuales se basa la comparación de las zonas regables. Los indicadores externos sirven para relacionar los resultados de un perímetro a los insumos en el mismo y para comparar diferentes perímetros de riego (Molden et al, 1998).

Resultados y Discusión

El estudio ha permitido una descripción comparativa de las características y del funcionamiento de cada una de las zonas regables, con un enfoque especial en el uso del agua y en la productividad. Existen numerosos estudios sobre la relación entre productividad y consumación de agua (Doorenbos y Kassam, 1979; Solomon, 1983) y uniformidad de distribución de agua (Clemmens, 2006). Se han analizado causas y efectos del ciclo de degradaciónrehabilitación que afecta a los perímetros del valle, haciendo las apropiadas distinciones entre grandes y pequeños perímetros de riego. Los resultados indican que, a pesar de una misma condición de partida, los pequeños perímetros de riego se encuentran en muy diferentes estados de funcionamiento. Comparados con los pequeños perímetros, las grandes zonas regables se colocan en una situación intermedia. La productividad, tanto en pequeños I Congreso “Investigación en Agricultura para el Desarrollo” Grande o pequeño: dos tipos de perímetros de riego alternativos en el valle del río Senegal en Mauritania \\\\\\\\ 1 37 como en grandes sistemas, es baja y muy variable, y esa variabilidad es debida en mucha parte a la infraestructura y a la gestión del riego y del drenaje. Los proyectos de rehabilitación de los sistemas de riego no alcanzan a paliar su degradación, en cuanto que acaban en mejoras insuficientes para impedir nuevos ciclos de degradación. Por tanto, su política y práctica necesitan ser revisadas.

Conclusiones y Recomendaciones

La variabilidad que se ha encontrado con respeto a la gestión del agua y a la productividad indica que hay margen de mejora. Los perímetros ejemplares deberían servir de referencia para la mejora de los más precarios. Las grandes zonas regables tienen el inconveniente adicional de tener más niveles de infraestructura y gestión, lo que acrecienta la variabilidad espacial y temporal de su productividad y los vuelve más vulnerables.

Por tanto, hay que replantearse el diseño, la ejecución, la gestión y el mantenimiento de los perímetros rehabilitados, incluyendo programas de formación y preparación solida de ingenieros y técnicos. Sin embargo, factores externos como la competencia con otros agro-sistemas y otras fuentes de ingreso inciden sobre el abandono y la degradación de los sistemas de riego. Por lo tanto, las políticas futuras de regadío deberán contemplar el sistema socioeconómico globalmente antes de decidir intervenciones específicas en el regadío.

Bibliografía

Burt C.M. 2002. Rapid appraisal process (RAP) and benchmarking. Explanations and tools. ITRC Report No. R 01En linea: http://www.itrc.org/reports/rapidappraisal/rap041803.pdf.

Clemmens A.J. 2006. Improving irrigated agriculture performance through an understanding of the water delivery process. Irrigation and Drainage, 55, 223-234.

Doorenbos J., Kassam A.H. 1979. Yield response to water. FAO Irrigation and Drainage Paper, 33, FAO. Rome, 193 pp.

Hussain I., Hanrja M.A. 2003. Does irrigation water matter for rural poverty alleviation? Evidence from South and South-East Asia. Water policy, 5, 429-442.

Inocencio A., Kikuchi M., Tonosaki M., Maruyama A., Merrey D., Sally H., de Jong I. 2006. Irrigation Projects: A Comparison of Sub-Saharan Africa and Other Developing Regions. Research Report, 109, International Water Management Institute, Colombo, Sri Lanka, 85 pp.

Molden D.J., Sakthivadivel R., Perry C.J., de Fraiture C., Kloezen W.H. 1998. Indicators for comparing performance of irrigated agricultural systems. Research Report, 20, International Water Management Institute, Colombo, Sri Lanka, 26 pp.

Namara R.E., Hanrja M.A., Castillo G.E., Ravnborg H.M., Smith L., van Koppen B. 2010. Agricultural water management and poverty linkages. Agricultural Water Management, 97, 520-527.

Solomon, K., 1983. Irrigation uniformity and yield theory. PhD Dissertation, Logan, Utah State, 271 pp.



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