Revisión de literatura del Modelo WEAP en la seguridad hídrica y la adaptación al cambio climático
DOI:
https://doi.org/10.32911/as.2025.v18.n1.1258Palabras clave:
Cambio climático, Seguridad hídrica, WEAPResumen
La seguridad hídrica presente y futura enfrentan grandes desafíos debido a la disminución de las precipitaciones pronosticadas por los efectos de la variabilidad y el cambio climático, que es sin duda el mayor desafío ambiental al que se enfrenta la humanidad. El objetivo de este artículo fue explorar literatura científica actualizada de acceso abierto, entre los años 2017 al 2024 en la seguridad hídrica para escenarios futuros mediante el software de modelamiento WEAP (Sistema de Planificación y Evaluación del Agua). El procedimiento metodológico fue la revisión sistemática usando el operador lógico AND con términos “climate change”, “water safety” y “WEAP” en las bases de datos Scopus, Scielo, ScienseDirect, Proquest y Redalyc. Como resultado se identificaron artículos en Scopus (21), Scielo (15), ScienseDirect (20), Proquest (12) y Redalyc (10) que evidencian la evaluación de la seguridad hídrica presente y futura bajo cambios climáticos utilizando el modelo WEAP. Se concluye que, entre los años 2017 al 2024 ha habido un interés creciente en estudiar el cambio climático y la seguridad hídrica futura. La literatura enfatiza la importancia de promover la investigación en entornos de pregrado y postgrado para prevenir futuras crisis hídricas.
Descargas
Citas
Aguirre, G., Undurraga, T., Cotoras, D., & Orellana, T. (2022). El estudio científico del cambio climático en Chile: espacio local y fenómeno global. Antropologías del Sur, 9(17), 199-218. http://dx.doi.org/10.25074/rantros.v9i17.2147
Akanbi, T., Remilekun., Thando, N., Nerhene, D. & Acher, E. (2021). Integrated assessment of the influence of climate change on current and future intra-annual water availability in the Vaal River catchment. Water and Climate Change, 12(2), 533-551. https://doi.org/10.2166/wcc.2020.269
Dlamini, N., Sezanje, A. , & Mabhaudhi,T. (2023). Assessing climate change impacts on surface water availability using the WEAP model: A case study of the Buffalo River catchment, South Africa. Journal of Hydrology: Regional Studies, 46, (101330). https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2023.101330
Esquivel-Arriaga, G., Nevarez-Favela, M. M., Velásquez-Valle, M. A., Sánchez-Cohen, I., & Bueno-Hurtado, P. (2017). Hydrological modeling of a basin in Mexico’s arid northern region and its response to environmental changes. Ingeniería agrícola y biosistemas, 9(1), 3-18. https://doi.org/10.5154/r.inagbi.2016.12.008
González, E., & Meira, P. (2021). Educación para el cambio climático: ¿Educar sobre el clima o para el cambio? Perfiles Educativos, 42(168), 157-174. https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2020.168.59464
Goyburo, A., Rau, P., Lavado-Casimiro, W., Buytaert, W., Cuadros-Adriazola, J., & Horna, D. (2023). Assessment of Present and Future Water Security under Anthropogenic and Climate Changes Using WEAP Model in the Vilcanota-Urubamba Catchment, Cusco, Perú. Water, 15(7), 1439. https://doi.org/10.3390/w15071439
Hadri, A., El Mehdi Saidi, M., El Khalki, M., Aachrine, B., Saouabe, T., & Ait Elmaki, A. (2022). Integrated water management under climate change through the application of the WEAP model in a Mediterranean arid region. Water and Climate Change, 13(6), 2415-2442. https://doi.org/10.2166/wcc.2022.039
Khoi, D., Nguyen, V., Sam, T., Mai, N., Vuong, N., & Cuong, V. (2021). Assessment of climate change impact on water availability in the upper Dong Nai River Basin, Vietnam. Water and Climate Change, 12(8). 3851-3864. https://doi.org/10.2166/wcc.2021.255
Lee, A. F., & Sáenz, A. V. (2023). Desastres y Cambio Climático: Un cambio de Paradigma. Revista de Estudios Latinoamericanos sobre Reducción del Riesgo de Desastres REDER, 7(1), 219-227. https://doi.org/10.55467/reder.v7i1.119
Monge-Rodríguez, F. S., Huggel, C., & Vicuna, L. (2022). Percepción del deshielo glaciar y el cambio climático en pobladores andinos de Perú: abordaje interdisciplinario. Ambiente & Sociedade, 25, e02272. https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc20200227r2vu2022L3AO
Moriasi, D.N., Arnold, J.G., Van Liew, M.W., Bingner, R.L., Harmel, R.D., Veith, T.L. Model Evaluation Guidelines for Systematic Quantification of Accuracy in Watershed Simulations. Trans. ASABE 2007, 50, 885–900. https://doi.org/10.13031/2013.23153
Nagan, V., Seyan, M., & Abunama, T. (2023). Assessment of long-term water demand for the Mgeni system using Water Evaluation and Planning (WEAP) model considering demographics and extended dry climate periods. Water SA, 49(4), 338-354. https://doi.org/10.17159/wsa/2023.v49.i4.4019
Olsson, T., Kämäräinen, M., Santos, D., Seitola, T., Tuomenvirta, H., Haavisto, R., &Lavado W. (2017). Downscaling Climate Projections for the Peruvian Coastal Chancay-Huaral Basin to Support River Discharge Modeling with WEAP. Journal of Hydrology: Regional Studies, 13, 26–42. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2017.05.011
Pilares Hualpa, I., Montalvo, N., Mejía, A., Guevara- Pérez, E., Fano M., G., & Alfaro A, R. (2018). Evaluación de la disponibilidad hídrica en la cuenca del rio Cabanillas del Altiplano peruano bajo escenarios climáticos regionalizados. Revista INGENIERÍA UC, 25(2). https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70757669018
Pino-Vargas, E., & Chávarri-Velarde, E. (2022). Evidencias de cambio climático en la región hiperárida de la Costa sur de Perú, cabecera del Desierto de Atacama. Tecnología y ciencias del agua, 13(1), 333-376. https://doi.org /10.24850/j-tyca-2022-01-08
Reyes-Palomino, S. E., & Cano Ccoa, D. M. (2022). Efectos de la agricultura intensiva y el cambio climático sobre la biodiversidad. Revista de Investigaciones Altoandinas, 24(1), 53-64. http://dx.doi.org/10.18271/ria.2022.328
Sadoff, C. W., & Muller, M. (2010). La gestión del agua, la seguridad hídrica y la adptación al cambio climático: efectos anticipados y respuestas esenciales. Estocolmo: Global Water Partnership. http://cenida.una.edu.ni/relectronicos/REP10S125.pdf
Sánchez, W. L. (2023). Acción frente al cambio climático: gobernanza multinivel de los gobiernos subnacionales y locales en Ecuador. Estado & comunes, revista de políticas y problemas públicos, 1(16), 39-59. https://doi.org/10.37228/estado_comunes.v1.n16.2023.287
Swyngedouw, E. (2021). El apocalipsis es decepcionante: el punto muerto despolitizado del consenso sobre el cambio climático. Punto Sur, (5). https://doi.org/10.34096/ps.n5.10997
Saka, F., & Mohammady, A. (2024). Future perspective of water budget in the event of three scenarios in Afghanistan using the WEAP program. Engineering Science and Technology an International Journal, 49, https://doi.org/10.1016/j.jestch.2023.101602
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Ruth Moreno Sánchez, Fidel Aparicio Roque

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.