Cambios futuros de la precipitación extrema en el sudeste de Sudamérica : modelado climático estadístico regional y patrones de circulación sinóptica

Autores
Olmo, Matías Ezequiel
Año de publicación
2023
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis doctoral
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Bettolli, María Laura
Descripción
Este trabajo de tesis se propone avanzar en el modelado estadístico climático regional de extremos de precipitación en el sudeste de Sudamérica (SESA) y su proyección bajo cambio climático. Se identificaron las principales características de la lluvia extrema –según su frecuencia, intensidad y arealidad– considerando múltiples observaciones de precipitación, reanálisis y modelos climáticos regionales (RCMs) y globales (GCMs). Se encontraron estructuras sinópticas que favorecen los extremos en áreas sectorizadas de SESA, que los modelos logran generalmente reproducir aunque mostrando limitaciones en la ubicación e intensidad de la precipitación. Esta clasificación se empleó para construir modelos estadísticos de reducción de escala (ESD) utilizando modelos lineales generalizados condicionados a cada patrón, que fueron comparados con otras técnicas ESD mostrando un buen desempeño en la lluvia y sus extremos. Se aplicó una selección de modelos ESD a múltiples GCMs, evidenciando que la mayoría muestran valor agregado. Los modelos estadísticos son sensibles a los GCM que los forzaron, aunque la elección de técnica ESD también introduce diferencias. Las proyecciones muestran aumentos en la precipitación, asociados a más eventos extremos, con tasas de cambio consistentes entre simulaciones hasta mediados de siglo, cuando surge una mayor dispersión, destacando el beneficio del ensamble multi-modelo.
This thesis work aims to advance in the regional climatic statistical modeling of precipitation extremes in southeastern South America (SESA) and their projection under climate change. The main characteristics of extreme rainfall were identified –according to their frequency, intensity, and areality– considering multiple precipitation observations, reanalysis, regional (RCMs) and global (GCMs) climate models. Synoptic structures were found that favor the extremes in sectorized areas of SESA, which the models are generally able to reproduce, although they show limitations in the location and intensity of precipitation. This classification was used to build empirical statistical downscaling models (ESD) using generalized linear models conditioned by each pattern, which were compared with other ESD techniques showing a good performance in reproducing rain and its extremes. A selection of ESD models was applied to multiple GCMs, showing that most of them present added value. The statistical models are sensitive to the driving GCMs, although the choice of the ESD technique also introduces differences. The projections show increases in precipitation, associated with more extreme events, with consistent rates of change between simulations until mid-century, when a greater dispersion emerges, highlighting the benefit of the multi-model ensemble.
Fil: Olmo, Matías Ezequiel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina.
Materia
PRECIPITACION EXTREMA
MODELADO CLIMATICO REGIONAL
REDUCCION DE ESCALA ESTADISTICA
PATRONES DE CIRCULACION SINOPTICA
CAMBIO CLIMATICO
INCERTIDUMBRE
EXTREME RAINFALL
REGIONAL CLIMATE MODELING
EMPIRICAL STATISTICAL DOWNSCALING
SYNOPTIC CIRCULATION PATTERNS
CLIMATE CHANGE
UNCERTAINTY
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
OAI Identificador
tesis:tesis_n7282_Olmo

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This thesis work aims to advance in the regional climatic statistical modeling of precipitation extremes in southeastern South America (SESA) and their projection under climate change. The main characteristics of extreme rainfall were identified –according to their frequency, intensity, and areality– considering multiple precipitation observations, reanalysis, regional (RCMs) and global (GCMs) climate models. Synoptic structures were found that favor the extremes in sectorized areas of SESA, which the models are generally able to reproduce, although they show limitations in the location and intensity of precipitation. This classification was used to build empirical statistical downscaling models (ESD) using generalized linear models conditioned by each pattern, which were compared with other ESD techniques showing a good performance in reproducing rain and its extremes. A selection of ESD models was applied to multiple GCMs, showing that most of them present added value. The statistical models are sensitive to the driving GCMs, although the choice of the ESD technique also introduces differences. The projections show increases in precipitation, associated with more extreme events, with consistent rates of change between simulations until mid-century, when a greater dispersion emerges, highlighting the benefit of the multi-model ensemble.
Fil: Olmo, Matías Ezequiel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina.
description Este trabajo de tesis se propone avanzar en el modelado estadístico climático regional de extremos de precipitación en el sudeste de Sudamérica (SESA) y su proyección bajo cambio climático. Se identificaron las principales características de la lluvia extrema –según su frecuencia, intensidad y arealidad– considerando múltiples observaciones de precipitación, reanálisis y modelos climáticos regionales (RCMs) y globales (GCMs). Se encontraron estructuras sinópticas que favorecen los extremos en áreas sectorizadas de SESA, que los modelos logran generalmente reproducir aunque mostrando limitaciones en la ubicación e intensidad de la precipitación. Esta clasificación se empleó para construir modelos estadísticos de reducción de escala (ESD) utilizando modelos lineales generalizados condicionados a cada patrón, que fueron comparados con otras técnicas ESD mostrando un buen desempeño en la lluvia y sus extremos. Se aplicó una selección de modelos ESD a múltiples GCMs, evidenciando que la mayoría muestran valor agregado. Los modelos estadísticos son sensibles a los GCM que los forzaron, aunque la elección de técnica ESD también introduce diferencias. Las proyecciones muestran aumentos en la precipitación, asociados a más eventos extremos, con tasas de cambio consistentes entre simulaciones hasta mediados de siglo, cuando surge una mayor dispersión, destacando el beneficio del ensamble multi-modelo.
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