Impacto del cambio climático en la disponibilidad hídrica para riego agrícola en Jaén, 2025
DOI:
https://doi.org/10.37787/h8jv1b17Palabras clave:
Impacto, riego, precipitación, evapotranspiración, sostenibilidadResumen
El estudio evaluó el impacto del cambio climático en la disponibilidad hídrica para el riego agrícola en la provincia de Jaén, Cajamarca, durante el año 2025. La investigación se desarrolló en la cuenca del río Amojú, donde se analizaron los cambios en la precipitación, temperatura, caudal y evapotranspiración bajo los escenarios climáticos RCP4.5 y RCP8.5. Se aplicó un modelo hidrológico regional calibrado con datos históricos del periodo 2000–2020, y se estimó la demanda de agua para los principales cultivos de la zona: café, maíz, cacao y arroz. Los resultados mostraron una disminución del caudal medio anual de hasta 20 % y una reducción de la disponibilidad de agua para riego cercana al 30 % bajo el escenario RCP8.5, acompañada de un aumento de la evapotranspiración del 15 %. Las pérdidas simuladas de rendimiento agrícola oscilaron entre 10 % y 25 %, siendo los cultivos de arroz y maíz los más afectados. Se concluye que el cambio climático representa una amenaza significativa para la seguridad hídrica y la sostenibilidad agrícola de la región, por lo que se requiere una gestión integral del recurso orientada a mejorar la eficiencia del riego y la adaptación climática local.
Referencias
Asthana, A. N. (2022). Increasing production efficiency of irrigation systems through stakeholder participation. Water Policy, 24(6), 1061–1077. https://doi.org/10.2166/wp.2022.122
Banco Mundial. (2023). Peru strategic actions toward water security. https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/peru-strategic-actions-toward-water-security
Chen, M., Huang, Y., Hu, X.-M., Xue, M., Hong, Y., Mayol Novoa, H., & Ticona Jara, J. L. (2025). Arequipa’s water in the short future: A hydrologic outlook in an arid Peruvian Andes region utilizing hyperresolution RCM and CREST-VEC model simulations under SSP5-8.5. American Journal of Water Resources, 13(2), 51–62. https://doi.org/10.12691/ajwr-13-2-3
Drenkhan, F., et al. (2022). Hydrology, water resources availability and management in the Andes under climate change and human impacts. Journal of Hydrology: Regional Studies, 42, 101160. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2022.101160
Domínguez-Guzmán, C., Verzijl, A., Zwarteveen, M., & Mol, A. (2022). Caring for water in Northern Peru: On fragile infrastructures and the diverse work involved in irrigation. Environment and Planning E: Nature and Space, 5(2), 522–542. https://doi.org/10.1177/25148486211052216
Hänchen, L., Klein, C., Maussion, F., Gurgiser, W., Calanca, P., & Wohlfahrt, G. (2022). Widespread greening suggests increased dry-season plant water availability in the Río Santa Valley, Peruvian Andes. Earth System Dynamics, 13(1), 595–611. https://doi.org/10.5194/esd-13-595-2022
Hinojosa-Mamani, J., Mamani-Flores, A., Apaza-Chino, J., Apaza-Ticona, J., Quea-Gutiérrez, L., Villanueva-Álvaro, N., & Alanoca-Arocutipa, V. (2025). Quantitative assessment of the effects of climate change on water resources in the Huancané River Basin, Peruvian Andes. Periodicals of Engineering and Natural Sciences, 13(3), 503–520. https://doi.org/10.21533/pen.v13i3.442
Lozano-Povis, A. A. (2023). Agriculture and climate change: Main findings and proposals for decision-making in two natural regions of Peru. South Sustainability, 4(1), 1–14. https://doi.org/10.21142/SS-0401-2023-1357
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú. (2025). Portafolio de 22 proyectos de irrigación valorizados en US$24 mil millones. Agencia Andina. https://andina.pe/agencia/noticia-portafolio-proyectos-irrigacion-peru-1023420.aspx
Mora, C., et al. (2023). Assessment of present and future water security under anthropogenic and climate changes using WEAP model in the Vilcanota–Urubamba Catchment, Cusco, Peru. Water, 15(7), 1439. https://doi.org/10.3390/w15071439
Quispe-Rodríguez, J., Paytan-Montañez, T. C., Aliaga Barrera, I. N., & Saravia-Navarro, D. (2024). Osmotic adjustment and yield of two varieties of avocado (Persea americana), Hass and Fuerte, with drip irrigation system, in Andean area of Peru. Scientia Agropecuaria, 15(2), 225–234. https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2024.02.10
Reuters. (2025, marzo 24). Peru to spend $24 billion on irrigation to expand farmlands. Reuters News Agency. https://www.reuters.com/world/americas/peru-spend-24-billion-irrigation-expand-farmlands-2025-03-24/
Rodríguez, C., Vargas, R., & Yupanqui, M. (2024). Evapotranspiration, carbon dynamics and water use efficiency in a drip-irrigated olive orchard in arid coastal western South America. Agricultural Water Management, 297, 108813. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2024.108813
The World Bank. (2023). Irrigation for Climate Resilient Agriculture (P179037). Washington, D.C.: World Bank Group. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/99e223502022322397/P179037
Zinke, L., & Müller, C. (2022). Irrigation efficiency for expanded croplands. Nature Reviews Earth & Environment, 3(8), 617–631. https://doi.org/10.1038/s43017-022-00357-x
Zúñiga, E., Valdez, J., & Ramos, D. (2022). Water saving using thermal imagery-based thresholds for timing irrigation in potatoes under drip and furrow irrigation systems, Lima, Peru. Agronomy, 12(12), 2921. https://doi.org/10.3390/agronomy12122921
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