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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[MODELACIÓN HIDROLÓGICA BAJO ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN EMBALSE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA PAZ, BOLIVIA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[HYDROLOGICAL MODELLING UNDER CLIMATE CHANGE SCENARIOS FOR A WATER RESERVOIR IN LA PAZ, BOLIVIA]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Privada Boliviana Facultad de Postgrado Diplomado en Adaptación al Cambio Climático en Recursos Hídricos]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The Milluni Grande reservoir depends mainly on precipitation, being vulnerable to drought periods, which may affect the water security among La Paz and El Alto cities. Therefore, the present study sought to determine the variation of water available in the reservoir under the set of climate change scenarios stablished on the fifth report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) for the period 2022-2090. The study area was limited to the Milluni microbasin, taking the Milluni Grande reservoir as the outlet point. The hidrological modelling was performed through the Water Evaluation and Planning System (WEAP) using the temperature and precipitation daily data ensemble generated with the Gridded Meteorological Ensemble Tool (GMET). Climate change scenarios were incorporated using the Model 1 of Norway Land System NorESM1-M, reducing its scale through the nearest neighbor non-parametric method (knn-bootstrap). The following tendencies were obtained for the study period and area: overall temperature rise, precipitation rise during the dry seasons and precipitation reduction during the wet seasons, which might cause drought situations. On the other hand, the Milluni Grande inlet flow tends to vary proportionally to the precipitation, while its volume tends to decrease. In addition, a deficit in the coverage of the requirements of demand sites might exist, reaching minimum values of 45% for the Achachicala distribution system and 27% for the Meseta system. All results are accentuated in the pessimistic scenario RCP 8.5.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Cambio Climático]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><font color="#800000"><b>DOI:</b> </font></b><font color="#800000">10.23881/idupbo.021.1-5i</font></font></p>     <p align=right><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ART&Iacute;CULOS - INGENIER&Iacute;AS</b></font></p>     <p align=right>&nbsp;</p>     <p align=center><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>MODELACI&Oacute;N   HIDROL&Oacute;GICA BAJO ESCENARIOS DE CAMBIO CLIM&Aacute;TICO PARA UN EMBALSE DE ABASTECIMIENTO   DE AGUA EN LA PAZ, BOLIVIA</b></font></p>     <p align=center>&nbsp;</p>     <p align=center><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>HYDROLOGICAL MODELLING   UNDER CLIMATE CHANGE SCENARIOS FOR A WATER RESERVOIR IN LA PAZ, BOLIVIA</b></font></p>     <p align=center>&nbsp;</p>     <p align=center>&nbsp;</p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Claudia Medina</b></font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Diplomado en Adaptaci&oacute;n al Cambio   Clim&aacute;tico en Recursos H&iacute;dricos, Facultad de Postgrado</i></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Universidad Privada Boliviana</i></font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="mailto:claummontecinos@gmail.com">claummontecinos@gmail.com</a></font></p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">(Recibido el 24 de mayo 2021, aceptado para publicaci&oacute;n el 25   de julio 2021)</font></p>     <p align=center>&nbsp;</p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></p> <hr noshade> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RESUMEN</b></font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El embalse Milluni Grande depende principalmente   de la precipitaci&oacute;n, siendo vulnerable ante periodos de sequ&iacute;a, de forma que   puede afectar a la seguridad h&iacute;drica de las ciudades de La Paz y El Alto. Por   lo tanto, el presente estudio busca determinar la variaci&oacute;n de la cantidad de   agua disponible en el embalse bajo el set de escenarios de cambio clim&aacute;tico   establecidos en el quinto informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio   Clim&aacute;tico (IPCC) para el periodo 2022-2090. El &aacute;rea de estudio se limit&oacute; a la   microcuenca Milluni, tomando el embalse Milluni Grande como punto de desemboque.   La modelaci&oacute;n hidrol&oacute;gica se realiz&oacute; mediante la herramienta Water Evaluation   and Planning System (WEAP) utilizando el ensamble de datos diarios de   precipitaci&oacute;n y temperatura generado a trav&eacute;s de la herramienta Gridded   Meteorological Ensemble Tool (GMET). Se incorporaron los escenarios de cambio   clim&aacute;tico empleando el Modelo 1 del Sistema Terrestre de Noruega NorESM1-M, reduciendo   su escala mediante el m&eacute;todo no param&eacute;trico de vecinos m&aacute;s cercanos   (knn-bootstrap). Se obtuvieron las siguientes tendencias para el   periodo y &aacute;rea de estudio: incremento general de temperatura, incremento de precipitaci&oacute;n   en &eacute;poca seca y reducci&oacute;n de precipitaci&oacute;n en &eacute;poca h&uacute;meda, lo cual puede   generar situaciones de sequ&iacute;a. Por otra parte, el caudal de entrada al embalse   Milluni Grande tiene tendencia a variar de forma directamente proporcional a la   precipitaci&oacute;n, mientras que su volumen tiene tendencia a reducirse. Asimismo, puede   existir un d&eacute;ficit en la cobertura de los requerimientos de los sitios de   demanda, llegando a valores m&iacute;nimos de 45% para el sistema de distribuci&oacute;n   Achachicala y 27% para el sistema Meseta. Todos los resultados son acentuados   en el escenario pesimista RCP 8.5. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Palabras   Clave: </b>Cambio Clim&aacute;tico, Modelaci&oacute;n Hidrol&oacute;gica, Seguridad H&iacute;drica,   Herramienta WEAP.</font></p> <hr align="JUSTIFY" noshade>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">The Milluni Grande reservoir depends   mainly on precipitation, being vulnerable to drought periods, which may affect   the water security among La Paz and El Alto cities. Therefore, the present   study sought to determine the variation of water available in the reservoir under   the set of climate change scenarios stablished on the fifth report of the   Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) for the period 2022-2090. The   study area was limited to the Milluni microbasin, taking the Milluni Grande   reservoir as the outlet point. The hidrological modelling was performed through   the Water Evaluation and Planning System (WEAP) using the temperature and   precipitation daily data ensemble generated with the Gridded Meteorological   Ensemble Tool (GMET). Climate change scenarios were incorporated using the Model   1 of Norway Land System NorESM1-M, reducing its scale through the nearest   neighbor non-parametric method (knn-bootstrap). The following tendencies were   obtained for the study period and area: overall temperature rise, precipitation   rise during the dry seasons and precipitation reduction during the wet seasons,   which might cause drought situations. On the other hand, the Milluni Grande   inlet flow tends to vary proportionally to the precipitation, while its volume tends   to decrease. In addition, a deficit in the coverage of the requirements of   demand sites might exist, reaching minimum values of 45% for the Achachicala   distribution system and 27% for the Meseta system. All results are accentuated   in the pessimistic scenario RCP 8.5.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Keywords: </b>Climate Change,   Hydrologic Modeling, Water Security, WEAP Tool.</font></p> <hr align="JUSTIFY" noshade>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>1.&nbsp;&nbsp; INTRODUCCI&Oacute;N</b></font>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El cambio   clim&aacute;tico acent&uacute;a el retroceso de glaciares, la variaci&oacute;n de   precipitaci&oacute;n y los fen&oacute;menos del Ni&ntilde;o y Ni&ntilde;a, los cuales son factores que   incrementan la vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento de agua potable   de las ciudades de La Paz y El Alto&nbsp;[1]. Ambos   centros urbanos obtienen el servicio de la Empresa P&uacute;blica Social de Agua y   Saneamiento (EPSAS) a trav&eacute;s de cuatro sistemas de distribuci&oacute;n de agua. Los   sistemas Achachicala y Meseta, los cuales abastecen a aproximadamente un mill&oacute;n   de personas de ambas ciudades, obtienen una fracci&oacute;n de agua de la microcuenca   Milluni mediante un sistema de aducci&oacute;n en el embalse Milluni Grande y una   estaci&oacute;n de bombeo en la laguna de Jankho Khota&nbsp;[2]. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La   vulnerabilidad de la microcuenca Milluni es atribuida principalmente a la contaminaci&oacute;n   por drenajes &aacute;cidos de mina, intervenciones humanas y periodos de sequ&iacute;a&nbsp;[1]. En cuanto a los dos primeros factores, esta microcuenca ha   sido espacio de desarrollo de la miner&iacute;a del esta&ntilde;o durante el periodo   1920-1986, desde entonces los pasivos ambientales contaminan la laguna Milluni   Chico y el embalse Milluni Grande&nbsp;[3]. Se ha   detectado la presencia de al menos 13 metales pesados, de los cuales el   Ars&eacute;nico, Cadmio, Hierro, Manganeso y Zinc sobrepasan los l&iacute;mites permisibles del   Reglamento en Materia de Contaminaci&oacute;n H&iacute;drica; as&iacute; tambi&eacute;n, la conductividad   alcanza valores por sobre los 2 300 <img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a5_image001.png" width=39 height=17 align="absmiddle">&nbsp;y el pH llega a valores menores a   3&nbsp;[4]. Ante esta situaci&oacute;n, se a&ntilde;ade cal y sulfato de   aluminio para neutralizar el agua y reducir la concentraci&oacute;n de los metales,   como parte del tratamiento para su distribuci&oacute;n a la poblaci&oacute;n[1], sin embargo,   hasta la fecha no se ejecutan acciones concretas y sostenibles de remediaci&oacute;n de   los pasivos. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por   otra parte, la vulnerabilidad &nbsp;de la microcuenca ante periodos de sequ&iacute;a se   atribuye a que la precipitaci&oacute;n y el coeficiente de escorrent&iacute;a   controlan la mayor parte del agua producida en su &aacute;rea de captaci&oacute;n&nbsp;[5], mientras que el glaciar Huayna Potos&iacute; le aporta   solamente el 8% de su derretimiento&nbsp;[6]. Tanto la   precipitaci&oacute;n como la temperatura son determinantes del clima y su proyecci&oacute;n   futura difiere seg&uacute;n la regi&oacute;n de estudio, el escenario de cambio clim&aacute;tico y   modelo de sistema clim&aacute;tico aplicado&nbsp;[7]. Varios estudios en la zona de los Andes y altiplano   presentan ambig&uuml;edad sobre las tendencias de precipitaci&oacute;n futura en la regi&oacute;n,   sin embargo, se han modelado cambios en situaciones extremas, como lluvias   severas y situaciones de sequ&iacute;a, y existe consistencia en la tendencia al   incremento de temperaturas&nbsp;[8]. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por lo tanto, en el marco de la   planificaci&oacute;n del uso de recursos h&iacute;dricos, es necesario continuar con la   investigaci&oacute;n sobre los efectos del cambio clim&aacute;tico sobre las cuencas de   abastecimiento de agua, siendo el caso de la microcuenca Milluni a trav&eacute;s del   embalse Milluni grande, ya que este cuenta con el sistema de aducci&oacute;n de agua. Es   as&iacute; que el presente estudio tiene el objetivo de determinar la   variaci&oacute;n de la cantidad de agua disponible en el embalse Milluni Grande bajo el   set de escenarios de cambio clim&aacute;tico establecidos en el quinto informe del Panel   Intergubernamental sobre el Cambio Clim&aacute;tico (IPCC) para el periodo 2022-2090. Para   tal efecto, se considerar&aacute;n las tendencias futuras de temperatura y   precipitaci&oacute;n en el &aacute;rea de estudio, su influencia en el caudal de entrada y el   volumen del embalse, adem&aacute;s de proyecciones de cobertura de la demanda para las   ciudades de La Paz y El Alto.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.&nbsp;&nbsp;&Aacute;REA DE ESTUDIO</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La microcuenca Milluni est&aacute; ubicada al   norte de la ciudad de La Paz, en cercan&iacute;as del glaciar Huayna Potos&iacute; y es la   cabecera de la Cuenca Katari. Est&aacute; compuesta por un sistema de cuatro lagunas:   Patha Khota, Jankho Khota, Milluni Chico y el embalse Milluni Grande. El &aacute;rea   total de la microcuenca es de 138.3 km<sup>2</sup> seg&uacute;n la delimitaci&oacute;n   realizada por el Viceministerio de Recursos H&iacute;dricos en el marco del Plan   Director de la Cuenca Katari y Lago Menor del Titicaca&nbsp;[9], la cual incluye el trayecto del R&iacute;o Seque (ver <a href="#f1">Figura 1</a>). No   obstante, en el presente estudio se opt&oacute; por limitar el &aacute;rea total en el   embalse Milluni Grande. Finalmente, el periodo de modelaci&oacute;n hist&oacute;rica para la   calibraci&oacute;n del modelo fue de 1980 a 2015 y la modelaci&oacute;n considerando escenarios   clim&aacute;ticos fue realizada para el periodo 2022-2090.</font></p>     <p align="justify"><a name="f1"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><i><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_figura_01.jpg" width="733" height="882"></i></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.&nbsp; METODOLOG&Iacute;A</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La ejecuci&oacute;n del estudio se dividi&oacute; en   tres partes: i) modelaci&oacute;n hidrol&oacute;gica de la mirocuenca Milluni, ii) inclusi&oacute;n   de los escenarios de cambio clim&aacute;tico y iii) determinaci&oacute;n de la cobertura de   la demanda bajo los distintos escenarios futuros. Los pasos clave est&aacute;n   descritos en la <a href="#f2">Figura 2</a>.</font></p>     <p align="justify"><a name="f2"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_figura_02.gif" width="694" height="564"></p> <h2 align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.1.&nbsp;&nbsp; Modelaci&oacute;n hidrol&oacute;gica de la microcuenca Milluni</b></font></h2>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La modelaci&oacute;n hidrol&oacute;gica de la   microcuenca Milluni fue llevada a cabo utilizando la herramienta computacional   Water Evaluation and Planning (WEAP) desarrollada por el Stockholm Environment   Institute (SEI), la cual permite una modelaci&oacute;n de naturaleza f&iacute;sica   unidimensional que puede utilizarse a distintos pasos de tiempo&nbsp;[6]. En primera instancia, se esquematiz&oacute; el &aacute;rea de estudio,   delimitando la microcuenca Milluni y a&ntilde;adiendo los elementos: embalse de   Milluni Grande y sitios de demanda La Paz y El Alto (ver <a href="#f3">Figura 3</a>).   Posteriormente se obtuvieron y procesaron datos de uso de suelo, clima, sitios   de demanda y del embalse Milluni Grande, utilizados en la configuraci&oacute;n del   modelo.</font></p>     <p align="justify"><a name="f3"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_figura_03.gif" width="473" height="413"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">WEAP posee una extensa base de datos de la   Iniciativa de Cobertura de Suelo para el Cambio Clim&aacute;tico de la Agencia   Espacial Europea (ESA-CCI-LC), con la cual las &aacute;reas cubiertas por cada tipo de   suelo se estiman autom&aacute;ticamente (ver <a href="#t1">Tabla 1</a>). Tanto para la configuraci&oacute;n del   modelo como para su calibraci&oacute;n se modificaron los par&aacute;metros de uso de suelo   &uacute;nicamente para las categor&iacute;as de pradera, matorral y vegetaci&oacute;n dispersa, al   ser las que m&aacute;s porcentaje de cobertura tienen en el &aacute;rea de estudio. En la   configuraci&oacute;n inicial del modelo se utilizaron como par&aacute;metros de referencia,   para las categor&iacute;as mencionadas, aquellos establecidos en Escobar <i>et al</i>.   [6] para la regi&oacute;n pace&ntilde;a de los Andes,   mientras que las dem&aacute;s categor&iacute;as se mantuvieron con los valores que WEAP   asigna por defecto (ver <a href="#t1">Tabla 1</a>). </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><a name="t1"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_tabla_01.gif" width="375" height="202"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En   cuanto a los par&aacute;metros clim&aacute;ticos, las series de precipitaci&oacute;n y temperatura utilizadas   pertenecen a la grilla desarrollada con la herramienta Gridded Meteorological   Ensemble Tool (GMET) en la elaboraci&oacute;n del Balance H&iacute;drico Superficial de   Bolivia&nbsp;[10], la cual provee un ensamble de datos a paso   de tiempo diario, basado en datos observados del Servicio Nacional de   Meteorolog&iacute;a e Hidrolog&iacute;a (SENAMHI), que WEAP puede incorporar para el &aacute;rea de   estudio. Por otro lado, la humedad relativa, velocidad del viento y duraci&oacute;n   solar relativa fueron obtenidos en base a datos de las estaciones   meteorol&oacute;gicas El Alto-Aeropuerto, Viacha y Chacaltaya. Haciendo uso del   software ArcMap, se obtuvieron Pol&iacute;gonos de Thiessen determinando el &aacute;rea de   influencia de cada estaci&oacute;n, con lo cual se pudieron obtener los promedios   mensuales multianuales para la humedad relativa, velocidad del viento e   insolaci&oacute;n. La duraci&oacute;n solar relativa se calcul&oacute; en base a los datos de   insolaci&oacute;n y la metodolog&iacute;a FAO56&nbsp;[11].   Finalmente, se utilizaron los valores que WEAP tiene por defecto para punto de congelamiento, punto de derretimiento y albedo. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En   relaci&oacute;n a los elementos del esquema en WEAP, los datos sobre los sitios   de demanda incluyen niveles de actividad anual, tasa anual de uso de agua y   p&eacute;rdidas del sistema, los cuales fueron obtenidos de EPSAS&nbsp;[2] y del Instituto Nacional de Estad&iacute;stica   (INE)&nbsp;[12]. En cuanto al embalse Milluni Grande, se cargaron   sus datos f&iacute;sicos y de operaci&oacute;n generados en Escobar <i>et al</i>.&nbsp;[6],   de los cuales la evaporaci&oacute;n neta fue recalculada usando los datos de   precipitaci&oacute;n de GMET. Finalmente, respecto a los enlaces de transmisi&oacute;n, los   datos de p&eacute;rdidas en canales de aducci&oacute;n, volumen y demanda m&aacute;ximos de flujo,   fueron obtenidos de EPSAS&nbsp;[2]. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El m&eacute;todo seleccionado para la modelaci&oacute;n   hidrol&oacute;gica fue el de humedad del suelo, mediante el cual se configura un   modelo unidimensional de 2 compartimentos basado en funciones emp&iacute;ricas que   describen la evapotranspiraci&oacute;n, escorrent&iacute;a superficial y sub-superficial y la   percolaci&oacute;n profunda para una unidad de cuenca&nbsp;[6]. Una vez configurado, el modelo hidrol&oacute;gico corri&oacute; a paso   de tiempo mensual y fue establecido como escenario de referencia. Su calibraci&oacute;n se   realiz&oacute; ajustando los par&aacute;metros de uso de suelo (ver <a href="#t3">Tabla 3</a>), comparando la   correlaci&oacute;n de los datos observados vs simulados del caudal de entrada y el   volumen del embalse Milluni Grande para los periodos 1994-2010 y 2000-2011   respectivamente.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.2.&nbsp;&nbsp; Escenarios de cambio clim&aacute;tico</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La modelaci&oacute;n   hidrol&oacute;gica con incorporaci&oacute;n de escenarios de cambio clim&aacute;tico se realiz&oacute; en   tres etapas: i) reducci&oacute;n de escala del Modelo de Circulaci&oacute;n Global (GCM)   NorESM1-M, ii) generaci&oacute;n de escenarios de cambio clim&aacute;tico en WEAP y iii)   corrida de la simulaci&oacute;n.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El   Modelo 1 del Sistema Terrestre de Noruega NorESM1-M del Norwegian Climate Cente   fue el GCM empleado en el estudio, ya que reporta datos a escala global tanto   para experimentos hist&oacute;ricos en el periodo 1850-2005 como para experimentos   futuros en el periodo 2006-2099, produciendo resultados para el proyecto   Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5), el cual incluye una   combinaci&oacute;n de las rutas representativas de concentraci&oacute;n (RCPs) RCP 2.6, RCP   4.5, RCP 6.0 y RCP 8.5&nbsp;[13]. Los RCPs son escenarios que consideran las emisiones   de gases de efecto invernadero, contaminantes del aire y el cambio de uso de   suelo, junto con un rango de diferentes situaciones tecnol&oacute;gicas,   socioecon&oacute;micas y pol&iacute;ticas que pueden conducir en el futuro a rutas de   concentraci&oacute;n particulares y, por ende, a ciertas magnitudes de cambio   clim&aacute;tico&nbsp;[14].   Sus principales caracter&iacute;sticas se se&ntilde;alan en la <a href="#t2">Tabla 2</a>.</font></p>     <p align="justify"><a name="t2"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_tabla_02.gif" width="681" height="293"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La   reducci&oacute;n de escala del GCM fue realizada mediante el m&eacute;todo de vecinos m&aacute;s   cercanos (k-nn bootstrap), el cual desarrolla relaciones entre variables de   circulaci&oacute;n atmosf&eacute;rica de gran escala e informaci&oacute;n clim&aacute;tica local, asociando   las propiedades del cambio clim&aacute;tico obtenidas a partir de las salidas de los   GCMs a las condiciones meteorol&oacute;gicas locales&nbsp;[15]. Al ser k-nn bootstrap un   m&eacute;todo no param&eacute;trico, permite construir series sint&eacute;ticas a partir de   observaciones hist&oacute;ricas&nbsp;[16], simulando variables clim&aacute;ticas diarias, adem&aacute;s   de dependencias estacionales, temporales y espaciales, para una regi&oacute;n dada, lo   cual permite obtener conjuntos de datos clim&aacute;ticos condicionados a escenarios   clim&aacute;ticos hipot&eacute;ticos&nbsp;[17]. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Es   as&iacute; que el downscaling para el &aacute;rea de estudio fue realizado empleando el   m&eacute;todo knn-bootstrap mediante un programa ejecutado en el Integrated   Development Environment (IDE) RStudio, utilizando el ensamble de datos diarios de   temperatura y precipitaci&oacute;n obtenidos con GMET, como datos hist&oacute;ricos,   y la informaci&oacute;n de los escenarios de cambio clim&aacute;tico del NorESM1-M. De esta   forma se obtuvieron series de precipitaci&oacute;n y temperatura para el periodo   futuro 2022-2090, los cuales fueron incluidos en el modelo hidrol&oacute;gico de la   microcuenca Milluni en WEAP a trav&eacute;s de la creaci&oacute;n de nuevos escenarios, uno   para cada RCP respectivamente. Finalmente se corri&oacute; la simulaci&oacute;n a paso de   tiempo mensual y se obtuvieron los datos futuros correspondientes al caudal de   entrada y volumen del embalse Milluni Grande y a la cobertura de la demanda bajo los escenarios de cambio clim&aacute;tico.</font></p> <h2 align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.3.&nbsp;&nbsp; Cobertura de la demanda</b></font></h2>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">WEAP   posee a la cobertura de la demanda dentro de su colecci&oacute;n de resultados, la   cual se describe como el porcentaje de cobertura de los requerimientos de cada   sitio de demanda, en un rango del 0% al 100%, considerando un ajuste por   p&eacute;rdidas del sitio de demanda, reutilizaci&oacute;n y ahorros. En el presente estudio,   este porcentaje estar&iacute;a referido a la satisfacci&oacute;n de la demanda de La Paz y El   Alto, cuyos datos requeridos por WEAP se observan en la <a href="#t3">Tabla 3</a>.</font></p>     <p align=justify><a name="t3"></a></p>     <p align=center><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_tabla_03.gif" width="532" height="182"></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.&nbsp;&nbsp; RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.1.&nbsp;&nbsp; Temperatura y precipitaci&oacute;n bajo escenarios de cambio   clim&aacute;tico</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La variaci&oacute;n futura de la temperatura y   precipitaci&oacute;n en el &aacute;rea de estudio bajo los escenarios de cambio clim&aacute;tico RCP 2.6, RCP 4.5,   RCP 6.0 y RCP 8.5 del GCM NorESM1-M se ve reflejada en los promedios   mensuales multianuales de precipitaci&oacute;n (ver <a href="#f4">Figura 4</a>) y los promedios   mensuales multianuales de temperatura (ver <a href="#f5">Figura 5</a>).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la <a href="#f4">Figura 4</a>, correspondiente a la   variaci&oacute;n de precipitaci&oacute;n, se observa que, a comparaci&oacute;n de los datos   hist&oacute;ricos del periodo 1980-2016, bajo todos los escenarios de cambio clim&aacute;tico   existe una disminuci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n durante los principales meses de la   &eacute;poca h&uacute;meda (diciembre-marzo), y un incremento durante los meses restantes   (abril-noviembre). Por otro lado, en general los valores proyectados m&aacute;s altos   se manifiestan en la &eacute;poca de lluvias (diciembre, enero y febrero) y los m&aacute;s   bajos en la &eacute;poca seca (junio, julio, agosto). Este patr&oacute;n se ve acentuado en   el escenario m&aacute;s pesimista RCP 8.5, en el cual, en comparaci&oacute;n con los otros   escenarios, se alcanzan valores elevados de precipitaci&oacute;n en la &eacute;poca de   lluvias y los valores m&aacute;s bajos en la &eacute;poca seca, llegando a un promedio   mensual de 1.20 mm aproximadamente en julio. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><a name="f4"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_figura_04.gif" width="666" height="410"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La Cooperaci&oacute;n Suiza en Bolivia&nbsp;[18] proyecta en la regi&oacute;n norte del departamento de La Paz una reducci&oacute;n de   precipitaci&oacute;n del 1.1% para el mes de enero y 4.1% para Julio hasta el 2050.   Asimismo, un estudio de cambio clim&aacute;tico bajo los escenarios CMIP3 en la regi&oacute;n   altipl&aacute;nica para el periodo 2020-2099 muestra una reducci&oacute;n porcentual de la   precipitaci&oacute;n en &eacute;poca seca, de hasta 39.96% en julio, y un incremento en la   &eacute;poca h&uacute;meda, llegando hasta 10.42% en marzo, bajo los escenarios B1, A1B y A2&nbsp;[19]. Por lo tanto, se ratifica que en la zona de los Andes y altiplano   los resultados sobre proyecciones futuras de precipitaci&oacute;n presentan   ambig&uuml;edad, lo cual puede atribuirse a los diferentes escenarios de cambio   clim&aacute;tico, GCMs y m&eacute;todos empleados. Aun as&iacute;, la disminuci&oacute;n de la   precipitaci&oacute;n proyectada durante la &eacute;poca h&uacute;meda puede generar situaciones de sequ&iacute;a en la microcuenca Milluni.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por otro lado, en la <a href="#f5">Figura 5</a> que   corresponde a la variaci&oacute;n de temperatura, se observa un incremento de   temperatura en todos los escenarios de cambio clim&aacute;tico respecto a los datos   hist&oacute;ricos, especialmente en los promedios mensuales para el periodo   enero-mayo, donde la diferencia entre los promedios hist&oacute;ricos y el escenario   optimista RCP 2.5 es de 1.5&ordm;C aprox., mientras que en relaci&oacute;n al escenario   pesimista RCP 8.5 es de 2.5&ordm;C aprox. Por lo tanto, es evidente un incremento de   temperatura proporcional a la gravedad del escenario de cambio clim&aacute;tico, es   decir, los valores m&aacute;s elevados en cada mes corresponden al escenario pesimista   RCP 8.5, llegando a un promedio m&aacute;ximo de 9.94&ordm;C en abril. Por el contrario, en   el escenario optimista RCP 2.6 se registran las temperaturas promedio m&aacute;s bajas   en comparaci&oacute;n con los dem&aacute;s escenarios, llegando a un promedio m&iacute;nimo de   3.82&ordm;C en julio.</font></p>     <p align="justify"><a name="f5"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_figura_05.gif" width="652" height="420"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La Cooperaci&oacute;n Suiza en Bolivia&nbsp;[18]   proyecta incrementos sobre la temperatura m&iacute;nima de 2.1&ordm;C en enero y de 2.7&ordm;C   en julio, as&iacute; como incrementos sobre la temperatura m&aacute;xima de 2.2&ordm;C en enero y   2.7&ordm;C en julio para la regi&oacute;n norte del departamento de la Paz hasta el 2050.   Por otra parte, seg&uacute;n un estudio sobre los rangos probables de cambio clim&aacute;tico   en Bolivia&nbsp;[20], los cambios en las temperaturas medias mensuales considerando   los escenarios B1, RCP 4.5, A1B, A2 y RCP 8.5 para el periodo 2070-2099 se   encuentran en el rango de 2&ordm;C &ndash; 6&ordm;C y se acent&uacute;an durante la &eacute;poca seca,   adem&aacute;s, su incremento coincide con los cambios en las concentraciones de CO<sub>2</sub> que consideran los diferentes escenarios. Por lo tanto, se considera que la   temperatura tiende a incrementarse para la microcuenca Milluni en valores   dependientes del escenario de cambio clim&aacute;tico considerado. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.2.&nbsp;&nbsp; Calibraci&oacute;n del modelo hidrol&oacute;gico en WEAP</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los valores de par&aacute;metros de uso de suelo   ajustados para la calibraci&oacute;n del modelo hidrol&oacute;gico se encuentran en la <a href="#t4">Tabla   4</a>. </font></p>     <p align="justify"><a name="t4"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_tabla_04.gif" width="702" height="587"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tanto la capacidad de almacenamiento en la   zona de ra&iacute;ces (Sw), como la conductividad de zona de ra&iacute;ces (Ks), la   conductividad en zona profunda (Kd) y los par&aacute;metros Z1 y Z2 se modificaron   respecto a los valores de referencia presentados en el estudio de Escobar <i>et     al.</i>&nbsp;[6] para lograr un mejor ajuste de datos   observados y simulados. Los coeficientes de correlaci&oacute;n entre los   datos simulados por el modelo y los datos observados son: 0.85 para el caudal   de entrada y 0.91 para el volumen del embalse. La variaci&oacute;n entre ambas series   de datos se muestra en las <a href="#f6">Figuras 6</a> y <a href="#f7">7</a>. </font></p>     <p align="justify"><a name="f6"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_figura_06.gif" width="676" height="394"></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><a name="f7"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_figura_07.gif" width="680" height="415"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.3.&nbsp;&nbsp; Modelaci&oacute;n hidrol&oacute;gica incorporando escenarios de cambio   clim&aacute;tico</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La modelaci&oacute;n hidrol&oacute;gica incorporando las   series de temperatura y precipitaci&oacute;n afectadas por los escenarios de cambio   clim&aacute;tico RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5, muestra diferencias en el caudal de   entrada y el volumen del embalse Milluni Grande. En cuanto a los caudales de entrada   al embalse, en la <a href="#f8">Figura 8</a> se observa que presentan periodos de valores bajos y   altos independientemente del escenario de cambio clim&aacute;tico y los extremos   corresponden tanto al escenario optimista RCP 2.6 como al pesimista RCP 8.5.   Por otra parte, en la <a href="#f9">Figura 9</a> se observa que los caudales m&aacute;s elevados   corresponden al escenario optimista RCP 2.6 para todos los meses; mientras que   el escenario pesimista RCP 8.5 muestra valores altos en los meses de enero y   febrero, sin embargo, comienzan a descender en marzo y registra los caudales   m&aacute;s bajos a partir de mayo.</font></p>     <p align="justify"><a name="f8"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_figura_08.gif" width="677" height="365"></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><a name="f9"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_figura_09.gif" width="683" height="457"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la <a href="#f10">Figura 10</a> puede observarse la   relaci&oacute;n entre el comportamiento de los valores promedio de caudal de entrada   al embalse Milluni Grande y la precipitaci&oacute;n en la microcuenca bajo escenarios   de cambio clim&aacute;tico para el periodo 2022-2090. A partir del gr&aacute;fico se puede   establecer una relaci&oacute;n de dependencia en la que, a mayor precipitaci&oacute;n, el   caudal se incrementa, y viceversa. Esto puede atribuirse al hecho de que la   precipitaci&oacute;n y el coeficiente de escorrent&iacute;a controlan la mayor parte del agua   producida en el &aacute;rea de captaci&oacute;n&nbsp;[5].</font></p>     <p align="justify"><a name="f10"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_figura_10.gif" width="677" height="425"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Respecto   al volumen del embalse Milluni, en la <a href="#f11">Figura 11</a> se observa que a partir del a&ntilde;o   2045 se va consolidando un volumen inferior a los 2 millones m<sup>3 </sup>de   agua, as&iacute; como que despu&eacute;s del a&ntilde;o 2063 el embalse no logra llenar su capacidad   de 10 millones m<sup>3</sup>, e incluso, bajo el escenario pesimista RCP 8.5,   el &uacute;ltimo a&ntilde;o que el embalse logra superar los 10 millones m<sup>3</sup> es el   2056. Por otra parte, tambi&eacute;n es evidente una fluctuaci&oacute;n de los valores seg&uacute;n   el periodo temporal y el escenario en consideraci&oacute;n. </font></p>     <p align=justify><a name="f11"></a></p>     <p align=center><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_figura_11.gif" width="659" height="399"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Finalmente, en la <a href="#f12">Figura 12</a> se observa que   los valores promedio m&aacute;s elevados en todos los meses corresponden al escenario   optimista RCP 2.6, cuyo rango es de 4.65 millones m<sup>3 </sup>en noviembre a   6.37 millones m<sup>3 </sup>en abril; mientras que en los dem&aacute;s escenarios el   volumen del embalse se mantiene por debajo de los 5 millones m<sup>3 </sup>y   llega a un m&iacute;nimo de 2.97 millones m<sup>3 </sup>en noviembre para el escenario   RCP 8.5.</font></p>     <p align="justify"><a name="f12"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_figura_12.gif" width="687" height="436"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La <a href="#f13">Figura 13</a> muestra el comportamiento   entre los valores promedio del volumen del embalse Milluni Grande y la   precipitaci&oacute;n en la microcuenca bajo los distintos escenarios de cambio   clim&aacute;tico. No se observa una relaci&oacute;n de dependencia inmediata entre el volumen   y la precipitaci&oacute;n, de manera que probablemente m&aacute;s factores tengan influencia   en el volumen de agua retenido en el embalse.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<a name="f13"></a></b></font></p>     <p align="center"><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_figura_13.gif" width="673" height="416"></font></b></p> <h2 align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.4.&nbsp;&nbsp; Cobertura de la demanda</b></font></h2>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los porcentajes de cobertura de los   requerimientos futuros de los sitios de demanda se muestran a continuaci&oacute;n,   tomando en cuenta solamente el aporte del embalse Milluni y no as&iacute; de la laguna   Jankho Khota. En la <a href="#f14">Figura 14</a> se observa que la cobertura promedio de los   requerimientos de demanda de El Alto por parte del embalse Milluni a trav&eacute;s del   sistema Meseta est&aacute; por debajo del 35% de la demanda total. Su aporte al   sistema Meseta es mayor durante la &eacute;poca h&uacute;meda que en la &eacute;poca seca. As&iacute;   mismo, se observa que bajo el escenario optimista RCP 2.6 la cobertura se   mantiene por encima del 28.72%, mientras que en el escenario RCP 4.5 se   registra la cobertura m&aacute;s baja con un 27.19%. </font></p>     <p align="justify"><a name="f14"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_figura_14.gif" width="677" height="374"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por otro lado, en la <a href="#f15">Figura 15</a> se observa   que la cobertura promedio de los requerimientos de demanda de La Paz por parte   del embalse Milluni a trav&eacute;s del sistema Achachicala alcanza el 66%. De igual   manera, su aporte al sistema Achachicala es mayor durante la &eacute;poca h&uacute;meda que   en la &eacute;poca seca. As&iacute; tambi&eacute;n, se observa que bajo el escenario optimista RCP   2.6 la cobertura se mantiene por encima del 54.43%, mientras que en los   escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 se registra la cobertura m&aacute;s baja con un 45.94%.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><a name="f15"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_figura_15.gif" width="666" height="374"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Considerando los datos expuestos en la     <a href="#t5">Tabla 5</a>, la oferta de la microcuenca Milluni ha satisfecho m&aacute;s del 70% de la   demanda de agua en el periodo 2013-2017. Evidentemente, esta situaci&oacute;n tiende a   cambiar en el futuro, especialmente en el sistema Meseta. Sin embargo, es   importante considerar que el sistema Meseta se abastece principalmente de la   cuenca Tuni y que los resultados obtenidos hacen referencia solamente al   embalse de Milluni Grande, y no as&iacute; al aporte de la laguna Jankho Khota, por lo   que el desabastecimiento por parte de Milluni podr&iacute;a ser compensado.   Finalmente, cabe recalcar que, tanto para el Sistema Achachicala como para   Meseta, la cobertura de la demanda reduce durante la &eacute;poca seca.</font></p>     <p align="justify"><a name="t5"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_tabla_05.gif" width="538" height="183"></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Seg&uacute;n Driesen&nbsp;[21], la cobertura de la demanda por parte de la microcuenca   Milluni es deficiente en escenarios de clima seco y crecimiento poblacional. As&iacute; tambi&eacute;n, seg&uacute;n   Escobar et al.&nbsp;[6], los cambios probables en la oferta de agua de la cuenca   Milluni para el periodo 2035-2050 respecto al periodo de referencia 1995-2010   var&iacute;an en un rango de -15% a 24% seg&uacute;n el escenario de cambio clim&aacute;tico   considerado. Por   otra parte, la microcuenca Milluni, considerando el embalse Milluni y la   aducci&oacute;n Jankho Khota, produce agua aportando a la red de distribuci&oacute;n seg&uacute;n los   valores mostrados en la <a href="#t6">Tabla 6</a>. Por lo tanto, la microcuenca Milluni tiende   a no abastecer agua suficiente para cubrir en su totalidad la demanda futura de   agua potable de los sistemas Achachicala y Meseta, dependiendo del escenario de   cambio clim&aacute;tico considerado, siendo m&aacute;s vulnerable en situaciones de sequ&iacute;a.</font></p>     <p align="justify"><a name="t6"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/riyd/v21n1/a05_tabla_06.gif" width="456" height="128"></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>5.&nbsp;&nbsp; CONCLUSIONES</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se ha determinado la variaci&oacute;n de la   cantidad de agua disponible en el embalse Milluni Grande bajo el set de   escenarios de cambio clim&aacute;tico establecidos en el quinto informe del Panel   Intergubernamental sobre el Cambio Clim&aacute;tico (IPCC) para el periodo 2022-2090. Para   tal efecto, se configur&oacute; un modelo hidrol&oacute;gico en la herramienta computacional   Water Evaluation and Planning System (WEAP) utilizando el ensamble de datos   diarios de precipitaci&oacute;n y temperatura generado a trav&eacute;s de la herramienta   Gridded Meteorological Ensemble Tool (GMET). Se incorporaron los escenarios de   cambio clim&aacute;tico empleando el Modelo 1 del Sistema Terrestre de Noruega NorESM1-M,   reduciendo su escala mediante el m&eacute;todo no param&eacute;trico de vecinos m&aacute;s cercanos   (knn-bootstrap).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En   cuanto a las proyecciones obtenidas para las variables clim&aacute;ticas, la tendencia   de variaci&oacute;n de precipitaci&oacute;n para el periodo 2022-2090 en el &aacute;rea de   estudio refleja una reducci&oacute;n de valores durante la &eacute;poca h&uacute;meda, lo cual puede   conducir a situaciones de sequ&iacute;a, y un incremento durante la &eacute;poca seca. Por   otra parte, la tendencia de variaci&oacute;n de temperatura refleja un   incremento de la temperatura para todos los meses del a&ntilde;o, siendo mayor en el   escenario pesimista RCP 8.5, y menor en el escenario optimista RCP 2.6.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Respecto   a la variaci&oacute;n de la cantidad de agua disponible en el embalse Milluni Grande,   se obtuvo que los caudales de entrada al embalse Milluni Grande ser&aacute;n afectados   principalmente por la variabilidad de la precipitaci&oacute;n seg&uacute;n el escenario de   cambio clim&aacute;tico, de manera que en el escenario pesimista RCP 8.5 existe una   diferencia m&aacute;s acentuada entre los valores altos de la &eacute;poca h&uacute;meda y los   caudales bajos de la &eacute;poca seca. El volumen del embalse Milluni Grande   ser&aacute; afectado de forma secundaria por la variabilidad de la precipitaci&oacute;n,   debiendo considerarse otros factores adicionales, seg&uacute;n el escenario de cambio   clim&aacute;tico. Los valores promedio m&aacute;s elevados para todos los meses del a&ntilde;o   corresponden al escenario optimista RCP 2.6, mientras que se ver&aacute;n valores   m&iacute;nimos en el escenario RCP 8.5. Independientemente del escenario de cambio   clim&aacute;tico, el embalse Milluni Grande no llenar&aacute; su capacidad de 10 millones m<sup>3</sup> de agua a partir del 2063.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En   relaci&oacute;n a la cobertura de la demanda futura, se obtuvo que el embalse Milluni,   a trav&eacute;s de los sistemas Meseta para la ciudad de El Alto y Achachicala para la   ciudad de La Paz, no llegar&aacute; a cubrir la demanda futura. Esto sin tomar en   cuenta el aporte de la laguna Jankho Khota a la red, ni los futuros proyectos   de EPSAS en la microcuenca. Por otra parte, se obtuvo que el aporte del embalse   ser&aacute; el m&aacute;s alto durante la &eacute;poca h&uacute;meda y no as&iacute; durante la &eacute;poca seca, siendo   vulnerable a situaciones de sequ&iacute;a. El escenario &ldquo;pesimista&rdquo; de cambio   clim&aacute;tico RCP 8.5 denota periodos de mayor estr&eacute;s h&iacute;drico respecto al escenario   &ldquo;optimista&rdquo; RCP 2.6.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Es importante continuar con la generaci&oacute;n de   informaci&oacute;n sobre el impacto del cambio clim&aacute;tico sobre las fuentes de   abastecimiento de agua en las &aacute;reas metropolitanas, a trav&eacute;s de la colaboraci&oacute;n   entre centros de investigaci&oacute;n, organismos de cooperaci&oacute;n internacional,   autoridades gubernamentales y empresas prestadoras de servicios de agua potable;   realizando adem&aacute;s la socializaci&oacute;n de la informaci&oacute;n a trav&eacute;s de plataformas   interinstitucionales. De esta manera, se aportar&aacute; a la planificaci&oacute;n y gesti&oacute;n   integral de recursos h&iacute;dricos en el pa&iacute;s.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RECONOCIMIENTOS</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se reconoce y agradece al Ing. Nilo Lima   por el apoyo brindado durante el desarrollo del proyecto, en relaci&oacute;n a la   metodolog&iacute;a de uso de la herramienta WEAP y datos de entrada para la modelaci&oacute;n.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[1] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Institut de recherche pour le   d&egrave;veloppement , &laquo;Horizon documentation,&raquo; [En l&iacute;nea]. Available: <a href="https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers16-12/010055130.pdf" target="_blank">https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers16-12/010055130.pdf</a>. [&Uacute;ltimo acceso: 04 05 2021].</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=979799&pid=S2518-4431202100010000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[2] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Empresa P&uacute;blica Social de Agua y   Saneamiento, &laquo;EPSAS,&raquo; 2018. [En l&iacute;nea]. Available:   <a href="http://www.epsas.com.bo/web/wp-content/uploads/2019/05/PDQ_2018.pdf" target="_blank">http://www.epsas.com.bo/web/wp-content/uploads/2019/05/PDQ_2018.pdf</a>. [&Uacute;ltimo   acceso: 04 05 2021].</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=979800&pid=S2518-4431202100010000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[3] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">O. Campanini, &laquo;Centro de   Documentaci&oacute;n e Informaci&oacute;n Bolivia,&raquo; 2017. [En l&iacute;nea]. Available:   <a href="https://cedib.org/wp-content/uploads/2017/08/agua-y-mineria-en-Bolivia.pdf" target="_blank">https://cedib.org/wp-content/uploads/2017/08/agua-y-mineria-en-Bolivia.pdf</a>.   [&Uacute;ltimo acceso: 04 05 2021].</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=979801&pid=S2518-4431202100010000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[4] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Viceministerio de Recursos H&iacute;dricos, &laquo;Informe de   monitoreo Cuenca Katari,&raquo; La Paz, 2017.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=979802&pid=S2518-4431202100010000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[5] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Aacute;. Soruco, C. Vincent, A.   Rabatel, B. Francou, E. Thibert, J. E. Sicart y T. Condom, &laquo;Contribution of   glacier runoff to water resources of La Paz city,,&raquo; <i>Annals of Glaciology, </i>vol. 56, n&ordm; 70, pp. 147-154, 2015. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[6] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">M. Escobar, N. Lima, D. Purkey,   D. Yates y L. Forni, &laquo;Modelaci&oacute;n hidrol&oacute;gica y escenarios de Cambio clim&aacute;tico   en cuencas de suministro de agua de las ciudades La Paz y El Alto, Bolivia,&raquo; <i>Aqua-LAC, </i>vol. 5, n&ordm; 2, pp. 23-34, 2013. </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[7] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">L. Andersen y L. C. Jemio, La din&aacute;mica del cambio   clim&aacute;tico en Bolivia, Fundaci&oacute;n INESAD, 2015. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=979805&pid=S2518-4431202100010000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[8] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Programa de las Naciones Unidas   para el Desarrollo, &laquo;Tras las huellas del cambio clim&aacute;tico en Bolivia,&raquo; 2011.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=979806&pid=S2518-4431202100010000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[9] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Viceministerio de Recursos   H&iacute;dricos y Riego, &laquo;Plan Director de la Cuenca Katari y Lago Menor del   Titicaca - Microcuencas Bolivia,&raquo; La Paz, 2018.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=979807&pid=S2518-4431202100010000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[10] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ministerio de Medio Ambiente y Agua, &laquo;Balance H&iacute;drico Superficial de Bolivia,&raquo; La Paz, 2018.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=979808&pid=S2518-4431202100010000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[11] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Organizaci&oacute;n de las Naciones   Unidas para la Alimentaci&oacute;n y la Agricultura, &laquo;Evapotranspiraci&oacute;n del   cultivo: gu&iacute;a para la determinaci&oacute;n de los requerimientos de agua de los cultivos&raquo;.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=979809&pid=S2518-4431202100010000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[12] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, &laquo;Estimaciones y   proyecciones de poblaci&oacute;n,&raquo; 2020.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=979810&pid=S2518-4431202100010000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[13] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">M. Bentsen, I. Bethke, J. B.   Debernard, T. Iversen, A. Kirkevag, O. Seland, H. Drange, C. Roelandt, I. A.   Seierstad, C. Hoose y J. E. Kristj&aacute;nsson, &laquo;The Norwegian Earth System Model,   NorESM1-M &ndash; Part 1: Description and basic evaluation of the physical climate,&raquo; <i>Geoscientific Model Development, </i>vol. 6, pp. 687-720, 2013. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[14] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">D. van Vuuren, J. Edmonds, M.   Kainuma, K. Riahi, A. Thomson, K. Hibbard, G. C. Hurtt, T. Kram, V. Krey,   J.-F. Lamarque, T. Masui, M. Meinshausen, N. Nakicenovic, S. Smith y S. Rose,   &laquo;The representative concentration pathways: an overview,&raquo; <i>Climatic Change, </i>vol. 109, pp. 5-31, 2011. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[15] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">S. Gangopadhyay y M. Clark,   &laquo;Statistical downscaling using K-nearest neighbors,&raquo; <i>Water Resources     Research, </i>vol. 41, 2005. </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[16] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Stockholm Environment Institute,   &laquo;Modelaci&oacute;n estrat&eacute;gica de la cuenca del R&iacute;o Rocha,&raquo; Cochabamba, 2018.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=979814&pid=S2518-4431202100010000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[17] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">D. Yates, &laquo;A technique for   generating regional climate scenarios using a nearest-neighbor algorithm,&raquo; <i>Water     Resources Research, </i>vol. 39, n&ordm; 7, 2003. </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[18] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cooperaci&oacute;n Suiza en Bolivia,   &laquo;Eventos extremos a partir de escenarios clim&aacute;ticos: An&aacute;lisis en municipios   rurales de Bolivia - zonas andinas y valles,&raquo; 2014.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=979816&pid=S2518-4431202100010000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[19] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">J. M. Thibeault, A. Seth y M.   Garc&iacute;a, &laquo;Changing climate in the Bolivian Altiplano: CMIP3 projections for   temperature and precipitation,&raquo; <i>Journal Of Geophysical Research, </i>vol.   115, 2010. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[20] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">C. Seiler, R. W. Hutjes y P.   Kabat, &laquo;Likely Ranges of Climate Change in Bolivia,&raquo; <i>American     Meteorological Society, </i>vol. 52, pp. 1303-1317, 2013. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[21] </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">K. Driesen, &laquo;Contamination of   surface waters by the former mining industry in the Milluni Valley   (Cordillera Real, Bolivia) and the application of the water planning model WEAP,&raquo; 2012.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=979819&pid=S2518-4431202100010000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify">&nbsp;</p>      ]]></body><back>
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